3月31日,记者从兰州大学得悉,该校核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心牛一斐教授团队在核物理范畴获得重大突破,成功提醒了原子核电磁辐射谱中低能增强现象的发生机制,破解了困扰学界20余年的科学谜题。相关研讨成果宣布在世界学术期刊《物理谈论快报》上。
原子核的电磁辐射谱体现为“γ射线强度函数”。γ射线强度函数是原子核电磁跃迁几率的计算描绘,可以显现处于高激发态的原子核辐射不同能量γ光子的均匀辐射强度。γ射线强度函数中的低能增强现象是指γ光子能量趋向于零时,均匀辐射强度的指数上升现象,一般出现在形状挨近球形的原子核中。
“低能增强现象对原子核的中子抓获率很重要,因而可以对世界中的元素组成进程发生重要影响。”牛一斐介绍。但是,该现象自2004年被发现以来,其发生机制始终是一个疑团。
研讨团队立异性地选用投影壳模型,成功重现了试验观测到的γ射线强度函数的低能增强现象。研讨之后发现,低能增强现象源于原子核内质子和中子的一种新式团体运动形式——“剪刀滚动”。该形式表现为质子和中子近乎自在地相对滚动,成为人类所熟知的“剪刀振荡”之外,质子、中子相对取向自在度上的另一种新的团体运动形式。
“该研讨破解了低能增强现象的发生机制,为核天体物理的进一步研讨供给了要害理论基础。”牛一斐表明。
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