First observation of $^{28}$O
Y Kondo
,
N.L Achouri
(1)
,
H. Al Falou
,
L Atar
,
T Aumann
,
H Baba
,
K Boretzky
,
C Caesar
,
D Calvet
(2)
,
H Chae
,
N Chiga
,
A Corsi
(2)
,
F Delaunay
(1)
,
A Delbart
(2)
,
Q Deshayes
(1)
,
Zs Dombrádi
,
C.A Douma
,
A Ekström
,
Z Elekes
,
C Forssén
,
I Gašparić
,
J.-M Gheller
(2)
,
J Gibelin
(1)
,
A Gillibert
(2)
,
G Hagen
,
M.N Harakeh
,
A Hirayama
,
C.R Hoffman
,
M Holl
,
A Horvat
,
Á Horváth
,
J.W Hwang
,
T Isobe
,
W.G Jiang
,
J Kahlbow
,
N Kalantar-Nayestanaki
,
S Kawase
,
S Kim
,
K Kisamori
,
T Kobayashi
,
D Körper
,
S Koyama
,
I Kuti
,
V Lapoux
(2)
,
S Lindberg
,
F.M Marqués
(1)
,
S Masuoka
,
J Mayer
,
K Miki
,
T Murakami
,
M Najafi
,
T Nakamura
,
K Nakano
,
N Nakatsuka
,
T Nilsson
,
A Obertelli
(2)
,
K Ogata
,
F de Oliveira Santos
(3)
,
N.A Orr
(1)
,
H Otsu
,
T Otsuka
,
T Ozaki
,
V Panin
,
T Papenbrock
,
S Paschalis
,
A Revel
(1, 3)
,
D Rossi
,
A.T Saito
,
T.Y Saito
,
M Sasano
,
H Sato
,
Y Satou
,
H Scheit
,
F Schindler
,
P Schrock
,
M Shikata
,
N Shimizu
,
Y Shimizu
,
H Simon
,
D Sohler
,
O Sorlin
(3)
,
L Stuhl
,
Z.H Sun
,
S Takeuchi
,
M Tanaka
,
M Thoennessen
,
H Törnqvist
,
Y Togano
,
T Tomai
,
J Tscheuschner
,
J Tsubota
,
N Tsunoda
,
T Uesaka
,
Y Utsuno
,
I Vernon
,
H Wang
,
Z Yang
,
M Yasuda
,
K Yoneda
,
S Yoshida
Y Kondo
- Fonction : Auteur
H. Al Falou
- Fonction : Auteur
L Atar
- Fonction : Auteur
T Aumann
- Fonction : Auteur
H Baba
- Fonction : Auteur
K Boretzky
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C Caesar
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H Chae
- Fonction : Auteur
N Chiga
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Zs Dombrádi
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C.A Douma
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A Ekström
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Z Elekes
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C Forssén
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I Gašparić
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G Hagen
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M.N Harakeh
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A Hirayama
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C.R Hoffman
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M Holl
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A Horvat
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Á Horváth
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J.W Hwang
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T Isobe
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W.G Jiang
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J Kahlbow
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N Kalantar-Nayestanaki
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S Kawase
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K Kisamori
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K Ogata
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H Otsu
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S Takeuchi
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M Tanaka
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M Thoennessen
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H Törnqvist
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Y Togano
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T Tomai
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J Tscheuschner
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Y Utsuno
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H Wang
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Z Yang
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M Yasuda
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K Yoneda
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S Yoshida
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Résumé
Subjecting a physical system to extreme conditions is one of the means often used to obtain a better understanding and deeper insight into its organization and structure. In the case of the atomic nucleus, one such approach is to investigate isotopes that have very different neutron-to-proton (N/Z) ratios than in stable nuclei. Light, neutron-rich isotopes exhibit the most asymmetric N/Z ratios and those lying beyond the limits of binding, which undergo spontaneous neutron emission and exist only as very short-lived resonances (about 10$^{−21}$ s), provide the most stringent tests of modern nuclear-structure theories. Here we report on the first observation of $^{28}$O and $^{27}$O through their decay into $^{24}$O and four and three neutrons, respectively. The $^{28}$O nucleus is of particular interest as, with the Z = 8 and N = 20 magic numbers$^{1,2}$, it is expected in the standard shell-model picture of nuclear structure to be one of a relatively small number of so-called ‘doubly magic’ nuclei. Both $^{27}$O and $^{28}$O were found to exist as narrow, low-lying resonances and their decay energies are compared here to the results of sophisticated theoretical modelling, including a large-scale shell-model calculation and a newly developed statistical approach. In both cases, the underlying nuclear interactions were derived from effective field theories of quantum chromodynamics. Finally, it is shown that the cross-section for the production of $^{28}$O from a $^{29}$F beam is consistent with it not exhibiting a closed N = 20 shell structure.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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