SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

(WFRF:(Neyens G.))
 

Sökning: (WFRF:(Neyens G.)) > Nuclear moments of ...

Nuclear moments of indium isotopes reveal abrupt change at magic number 82

Vernon, A. R. (författare)
Garcia Ruiz, R. F. (författare)
Miyagi, T. (författare)
visa fler...
Binnersley, C. L. (författare)
Billowes, J. (författare)
Bissell, M. L. (författare)
Bonnard, J. (författare)
Cocolios, T. E. (författare)
Dobaczewski, J. (författare)
Farooq-Smith, G. J. (författare)
Flanagan, K. T. (författare)
Georgiev, G. (författare)
Gins, W. (författare)
de Groote, R. P. (författare)
Heinke, R. (författare)
Holt, J. D. (författare)
Hustings, J. (författare)
Koszorús, Á (författare)
Leimbach, David, 1992 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för fysik (GU),Department of Physics (GU)
Lynch, K. M. (författare)
Neyens, G. (författare)
Stroberg, S. R. (författare)
Wilkins, S. G. (författare)
Yang, X. F. (författare)
Yordanov, D. T. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-07-13
2022
Engelska.
Ingår i: Nature. - : Springer Science and Business Media LLC. - 0028-0836 .- 1476-4687. ; 607:7918, s. 260-265
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • In spite of the high-density and strongly correlated nature of the atomic nucleus, experimental and theoretical evidence suggests that around particular ‘magic’ numbers of nucleons, nuclear properties are governed by a single unpaired nucleon1,2. A microscopic understanding of the extent of this behaviour and its evolution in neutron-rich nuclei remains an open question in nuclear physics3–5. The indium isotopes are considered a textbook example of this phenomenon6, in which the constancy of their electromagnetic properties indicated that a single unpaired proton hole can provide the identity of a complex many-nucleon system6,7. Here we present precision laser spectroscopy measurements performed to investigate the validity of this simple single-particle picture. Observation of an abrupt change in the dipole moment at N = 82 indicates that, whereas the single-particle picture indeed dominates at neutron magic number N = 82 (refs. 2,8), it does not for previously studied isotopes. To investigate the microscopic origin of these observations, our work provides a combined effort with developments in two complementary nuclear many-body methods: ab initio valence-space in-medium similarity renormalization group and density functional theory (DFT). We find that the inclusion of time-symmetry-breaking mean fields is essential for a correct description of nuclear magnetic properties, which were previously poorly constrained. These experimental and theoretical findings are key to understanding how seemingly simple single-particle phenomena naturally emerge from complex interactions among protons and neutrons. © 2022, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

constancy
electromagnetic method
evolution
isotope
indium
proton
elementary particle
neutron
nuclear physics
Elementary Particles
Isotopes
Neutrons
Protons

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Nature (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy