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德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心的一项研究系统地测量了24个轻核在碳和氢靶上的电荷变化反应截面。
研究小组得出结论,除了直接质子去除过程外,电荷改变反应测量还应包括质子蒸发过程的额外贡献,这可以用格劳伯模型的框架来描述。这一发现解释了电荷改变反应研究中的问题,即实验测量的截面总是高于理论模型的预期。
“在从电荷变化反应推导核电荷半径时,能否一致地处理不同反应目标的实验数据?当前的模型分析还缺少什么?我们利用900AMeV的新精确数据解答了这些问题,”孙说。
研究人员发现,中子去除过程之后的质子蒸发过程对测量的贡献与核子分离能之间存在很强的相关性,核子分离能是原子核本身的固有属性。由于该相关性是通过插值获得的,因此它应该适用于大多数奇异核系统的预测(至少对于本文中感兴趣的p壳层核素而言)。
这使得研究人员首次能够在同一框架内从各种反应目标上的电荷变化反应数据中提取原子核的点质子分布半径,特别是对于使用其他实验方法难以获得的奇异原子核。
对于质子数为偶数的核素,他们得到了一致的结果。对于大多数质子数为奇数的中子丰核,从两个靶数据中提取的半径似乎存在系统性差异,即碳靶数据给出的半径略大于氢靶数据。这可能指向不同强子探针的影响或奇异核的点质子分布形式。
该论文发表在《ScienceBulletin》杂志上,该项研究由北京航空航天大学物理学院孙宝华教授和北京航空航天大学物理学院、大阪大学核物理研究中心(RCNP)的IsaoTanihata教授领导。
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