【摘 要】
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关于原子核转动的研究,一直是原子核物理领域中的重点前沿性研究课题。早期的研究认为,规则的转动带是由核子的集体运动形成的。但自二十世纪九十年代以来,人们陆续在许多近
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关于原子核转动的研究,一直是原子核物理领域中的重点前沿性研究课题。早期的研究认为,规则的转动带是由核子的集体运动形成的。但自二十世纪九十年代以来,人们陆续在许多近球形核中发现了规则的转动能谱。然而,随着研究的不断深入,人们发现这些转动带无法用传统的转动理论来描述。1993年,Frauendorf首次提出了一个与传统电转动模式截然不同的新的转动模式,并命名为“磁转动”。随后,Frauendorf基于磁转动,类比于铁磁体与反铁磁体,预言还存在另一种新的转动机制。这种转动机制由于其独特的角动量分布,可能存在“双剪刀”结构,将其命名为“反磁转动”。目前,原子核的反磁转动已成为核结构研究中的热点研究课题之一。本工作利用基于协变密度泛函理论的倾斜轴推转模型(TAC-CDFT),对109Cd负宇称晕带进行了微观自洽的计算。理论计算出的能级、自旋、电磁跃迁几率B(E2)值等,在与已知的实验数据相对比时,获得到了较高的符合度。此外,理论还计算了109Cd负宇称晕带的形变参数、角动量矢量、几率流和几率密度等信息。通过对角动量矢量的分析,TAC-CDFT模型很好地重现了经典的“双剪刀”闭合图像,从而证明了109Cd负宇称晕带的角动量很可能起源于反磁转动机制。此外,本工作还从微观的角度,对109Cd负宇称晕带回弯前后的总角动量增量进行了进一步的分析。分析的结果表明,无论回弯前后,反磁转动机制产生的角动量增量约占整个角动量增量的40%。类似于11oCd,我们认为,109Cd很可能是一个位于纯反磁转动和集体转动之间的过渡核,具有较强反磁转动与集体转动相互作用。
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