原子核物理学における理論とは? わかりやすく解説

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原子核物理学における理論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 16:15 UTC 版)

原子核物理学」の記事における「原子核物理学における理論」の解説

対象とするエネルギー領域によって、狭義原子核物理学ハドロン物理学大別される。 低エネルギー領域における現象記述する原子核物理学では、核子自由度から原子核構造記述する微視的核構造理論」の構築に力が注がれている。近年ファデエフの方法やその拡張、あるいはモンテカルログリーン関数法などによって非相対論的な核子少数多体系厳密解得られるようになったまた、この微視的核構造理論を基にした核反応物理学構築にも力が注がれている。ここで培われた方法ハイパー核研究などにも適用されている。より核子数の多い原子核記述のために平均場理論を基にした集団運動模型整備され着々と精密化進んでいる。また大規模な殻模型計算数値的に行う手法飛躍的に発展し模型範囲内では満足な計算結果得られるようになった一方量子分子動力学を基にしたAMD模型等により核構造記述試行されているが、その理論正当性いまだに判然としない中間エネルギー領域現象記述するハドロン物理学では量子色力学(QCD)に基づく記述目標とされている。理論的に疑問点少な摂動論用いた現象記述は、摂動的に記述できる部分と非摂動的に記述しなければならない部分との因子分離可能な場合にはよく理解されている。しかし非摂動領域での有効模型QCD和則による研究は、永年月にわたる多大な努力にもかかわらず芳しい進展見ない一方で模型に依らない格子QCD数値計算方法は急激かつ長足の進歩見せている。現在主な研究内容としては、相対論的高エネルギー重イオン衝突時等におけるQGPクォークグルーオンプラズマ生成機構やその性質高密核物質におけるカラー超伝導状態の記述、またカラー超伝導相からダイ・クォーク凝縮相へのBCS-BECクロスオーバー、更に中性子星内部における中間子凝縮等が挙げられ、広い温度密度領域における核物質多様性に関する研究相転移カイラル相転移クォークの閉じ込め・非閉じ込め相転移)という概念の下、活発に行われている。

※この「原子核物理学における理論」の解説は、「原子核物理学」の解説の一部です。
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