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关键词:原子核

破译原子核“形态密码”! 我国参与高能核物理研究取得重要突破

破译原子核“形态密码”! 我国参与高能核物理研究取得重要突破

近日,依托欧洲大型强子对撞机(LHC)上的ALICE(大型离子对撞机实验),中核集团旗下原子能院核数据全国重点实验室李笑梅研究员团队与丹麦哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所周铀教授团队开展国际合作,在氧16-氧16、氖20-氖20轻核对撞的核结构主导集体流研究中取得重要突破。通过精准实验测量,证实了原子核的几何形态会直接影响高能核碰撞过程中的物质流动行为,补齐了相对论核碰撞中集体效应形成机制现有理论认知的关键短板,并为原子核内部基础结...

2026-09-20

复旦大学现代物理研究所马余刚院士团队在CMS实验的轻核碰撞集体流研究中取得新进展

复旦大学现代物理研究所马余刚院士团队在CMS实验的轻核碰撞集体流研究中取得新进展

近日,马余刚院士团队成员在CMS实验参与的研究成果以Observation of long-range collective flow in O+O and Ne+Ne collisions and implications for nuclear structure studies为题于2026年8月17日发表在《物理评论快报》上(PRL 137 (2026) 082302),并被选为编辑推荐(Editors’ Suggestion)。在相对论重离子碰撞中,强相互作用物质会表现出接近理想流体的集体运动特征。近年来,在质子—核和轻核碰撞等小体系中也观测到了类似的集体流信...

2026-09-09

CERN大型强子对撞机数据挑战氧和氖原子核结构模型

CERN大型强子对撞机数据挑战氧和氖原子核结构模型

欧洲核子研究中心(CERN)物理学家在分析大型强子对撞机CMS探测器的新一批碰撞数据后发现,氧原子核和氖原子核在高能碰撞中的表现与现有模型预测并不完全一致。这一结果显示,科学界对部分轻原子核形状和内部结构的认识仍需进一步修正。在高能原子核碰撞中,碰撞区域会短暂形成夸克-胶子等离子体。该物质状态会迅速衰变,但其中粒子的集体流动特征可用于反推碰撞几何形状,并间接提供原子核结构信息。研究人员认为,轻离子的对称碰撞有助于更好控...

2026-08-24

大型强子对撞机实验显示氖原子核形状或类似保龄球瓶

大型强子对撞机实验显示氖原子核形状或类似保龄球瓶

欧洲核子研究中心大型强子对撞机的一项最新实验结果显示,氖-20原子核的内部结构可能并非传统教科书中常见的近似球形,而更接近保龄球瓶状。这一发现为研究轻原子核形变和高能核碰撞中的集体行为提供了新的实验线索。原子核由质子和中子组成,决定原子的元素属性,并承载原子的大部分质量。尽管原子核常被简化描绘为球形结构,但核物理研究已表明,一些原子核会呈现明显非球形形变,例如此前研究中提到的梨形原子核。准确认识这些形状,有助于物理...

2026-08-21

美国FRIB研究揭示低能伽马射线增强源于原子核磁跃迁

美国FRIB研究揭示低能伽马射线增强源于原子核磁跃迁

由美国稀有同位素束流装置(FRIB)牵头、劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)等机构参与的国际研究团队近日在《自然》发表研究成果,解释了核物理领域长期存在的一个疑问:为什么部分原子核会发射出异常增多的低能伽马射线。图片:FRIB伽马射线是一类电磁辐射。处于激发态的原子核在放射性衰变过程中释放伽马射线,并逐步回到更低、更稳定的能级。过去几十年中,科学家发现某些原子核会出现低能增强现象,即低能伽马射线发射数量高于预期。但这种现...

2026-08-18

中国科大团队参与STAR实验发现核子内部或存在“Y”型胶子结

中国科大团队参与STAR实验发现核子内部或存在“Y”型胶子结

中国科学技术大学与美国肯特州立大学、布鲁克海文国家实验室等单位在STAR国际实验组中发挥主导作用,通过高能原子核-原子核对撞实验中净重子数和净电荷数的精确测量发现核子内部存在一种奇特结构,可能颠覆人们对核子内部结构的根本认识。8月14日凌晨,该成果以Tracking the baryon number with nuclear collisions为题,在《科学》杂志上在线发表。核子是组成物质世界的基本粒子,宇宙中可见物质世界99%以上的质量由核子携带,理解核子内部结...

2026-08-14

“原子核结构与反应前沿讲习班”在中国科学院近代物理研究所成功举办

“原子核结构与反应前沿讲习班”在中国科学院近代物理研究所成功举办

7月18日至8月1日,中国科学院近代物理研究所举办原子核结构与反应前沿讲习班。本次讲习班由国家自然科学基金理论物理专款科技活动项目资助,来自全国30余所高校和科研院所的89名青年教师、博士后和研究生参加学习,21位原子核物理领域专家受邀授课,累计授课近80学时。中国科学院院士、华东师范大学校长马余刚教授,中国科学院院士、清华大学邹冰松教授,中国科学院近代物理研究所所长孙志宇研究员,以及授课教师代表北京大学叶沿林教授、杨晓菲...

2026-08-13

激光光谱首次精确揭示镄-255原子核形状,为寻找超重元素提供新线索

激光光谱首次精确揭示镄-255原子核形状,为寻找超重元素提供新线索

国际科研团队首次高精度测定了锕系元素镄-255的原子核结构,确认其原子核呈明显的长椭球形,类似橄榄球。这项研究发表于《物理评论快报》,由德国美因茨约翰内斯·古腾堡大学、亥姆霍兹美因茨研究所、瑞典哥德堡大学等18家机构合作完成。研究结果不仅修正了以往标准数据表中部分不合理的核性质数值,也为现代原子核理论模型提供了关键实验验证。镄是自然界中不存在的人工合成重元素,镄-255含有100个质子和155个中子,实验获取极为困难。研究团...

2026-08-08

光子束实验首次观测到反K介子原子核

光子束实验首次观测到反K介子原子核

由大阪大学核物理研究中心、京都产业大学、东北大学先进量子束科学研究中心、高丽大学、岐阜大学、中国近代物理研究所、理化学研究所、京都大学、台湾中央研究院和加拿大萨斯喀彻温大学等机构研究人员组成的LEPS2/Solenoid合作组,首次利用光子束实验观测到含有反K介子的原子核。这一成果为确认反K介子原子核的存在提供了新的实验证据,也为理解高密度核物质和中性子星内部结构提供了重要线索。研究团队在日本兵库县大型同步辐射设施SP...

2026-08-07

德国首次捕获光速30%氩原子核并实现电子冷却

德国首次捕获光速30%氩原子核并实现电子冷却

8月3日,德国重离子研究所(GSI)研究人员利用HITRAP高电荷离子阱装置,首次成功减速并捕获完全电离的氩离子(^36Ar^18+)。这类离子已失去全部电子层,可视为裸核,其初始运动速度约为光速的30%。相关研究成果已发表在《物理评论X》期刊上。减慢离子速度的射频谐振器的内部高电荷态离子通常需要通过粒子加速器产生,并在强电场、高能量条件下形成。由于这些离子产生后速度极高,若要开展精密物理测量,必须先将其停止、捕获并冷却。研究团队表示,此次...

2026-08-04

第一性原理核结构量子计算研究取得新进展

第一性原理核结构量子计算研究取得新进展

近期,中国科学院近代物理研究所科研团队在多费米子系统第一性原理核结构的量子计算研究中取得新进展。团队构建了一套普适性量子-经典混合计算框架,可用于计算核多体系统的格林函数和谱函数。相关成果以快报(Letter)形式发表于《Physical Review C》。第一性原理哈密顿量多体计算是揭示量子强关联体系规律的核心手段,广泛应用于量子化学、核物理等领域,但这类问题的希尔伯特空间随粒子数呈指数级增长,在经典计算机上面临难以逾越的计算资...

2026-08-03

强流重离子加速器装置首个实验结果发表

强流重离子加速器装置首个实验结果发表

近日,中国科学院近代物理研究所科研团队与合作者依托强流重离子加速器装置(HIAF),成功产生并鉴别了稀有原子核铪-153。这是HIAF调试期间取得的首个物理成果,验证了我国新一代强流重离子研究装置已具备探索未知核素、拓展核素版图的能力,标志着HIAF的科学发现之旅正式开启。相关成果以短通讯形式发表于《Science Bulletin》。图 铪-153在核素图上的位置,蓝线为已知核素边界。图| 胡厚宇 李宏福原子核由质子和中子组成,质子和中子不同数量的...

2026-08-03

兰州大学核结构与核天体团队在电子激发原子核巨共振研究方面取得重要进展

兰州大学核结构与核天体团队在电子激发原子核巨共振研究方面取得重要进展

近日,兰州大学核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心牛一斐教授团队与西安交通大学物理学院栗建兴教授团队合作,针对核物理中长期存在的难题——“如何测量具有更高多极性的同位旋矢量巨共振”,提出了一种基于电子探针调控原子核巨多极共振的新方案。

2025-02-17

原子核的利用(下)

原子核的利用(下)

研究原子核的目的,首先在于了解原子核的性质,扩展人们的认知范围,更重要的是要利用原子核,以及在研究原子核过程中积累的与原子核相关的技术,为人类社会的进步和大众的身体健康作出贡献。

2025-02-12

西安交大栗建兴教授团队在相对论电子激发原子核巨共振研究取得重要进展

西安交大栗建兴教授团队在相对论电子激发原子核巨共振研究取得重要进展

近日,西安交通大学物理学院栗建兴教授团队与兰州大学核科学与技术学院牛一斐教授团队合作,针对核物理中长期存在的电子激发核巨共振中的角动量转移机理难题,发展了一种角动量分辨的非弹性散射理论,提出了基于电子探针调控原子核巨多极共振的新方案,为传统核结构研究提供了新的视角。

2025-02-11