{"id":200,"date":"2024-10-08T17:05:42","date_gmt":"2024-10-08T15:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/web.infn.it\/jlab12\/?page_id=200"},"modified":"2024-10-09T15:45:19","modified_gmt":"2024-10-09T13:45:19","slug":"lead-radius","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/web.infn.it\/jlab12\/lead-radius\/","title":{"rendered":"Lead radius"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"imPgTitle\">Lead Radius<\/h2>\n\n\n\n<p>Si ipotizza generalmente che alcuni dei 44 neutroni in eccesso rispetto ai protoni nel nucleo &nbsp;208Pb si trovino sulla superficie, dove vanno a formare una sorta di &#8220;pelle ricca di neutroni&#8221;. L\u2019esperimento PREX ha effettuato una misura del raggio dei neutroni nel &nbsp;208Pb e conseguentemente della pelle di neutroni, misurando l\u2019asimmetria violante la parit\u00e0 A pv, ovvero la differenza frazionaria &nbsp;nella sezione d\u2019urto per elettroni di elicit\u00e0 positiva e negativa diffusi elasticamente &nbsp;da una targhetta di piombo. A pv \u00e8 infatti sensibile all\u2019esistenza della pelle di neutroni. La misura del raggio dei neutroni nel &nbsp;208Pb pone dei vincoli all\u2019equazione di stato della materia ricca di neutroni, che \u00e8, a sua volta, connessa all\u2019energia di simmetria. Il valore del raggio di neutroni nel &nbsp;208Pb ha implicazioni molto importanti per la fisica delle stelle di neutroni. Un raggio dei neutroni nel &nbsp;208Pb grande implicherebbe infatti un\u2019equazione di stato rigida e conseguentemente un raggio delle stelle di neutroni grande. Se tuttavia alcune recenti misure che hanno riportato valori piccoli per i raggi di stelle di neutroni fossero confermate, un valore grande per il raggio di neutroni nel &nbsp;208Pb implicherebbe un &#8220;ammorbidimento&#8221; dell\u2019equazione di stato che renderebbe possibili, nel nucleo delle stelle di neutroni, transizioni a fasi esotiche di QCD.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, una pelle di neutroni spessa nel Piombo implicherebbe che l\u2019energia aumenta rapidamente con la densit\u00e0 e questo fatto favorirebbe una fase uniforme e conseguentemente implicherebbe che la crosta solida sulla superficie delle stelle di neutroni \u00e8 sottile. Infine, un valore grande del raggio di neutroni nel piombo implicherebbe un valore grande dell\u2019energia di simmetria e conseguentemente un elevato numero di protoni nelle stelle di neutroni. Questo renderebbe possibile il processo di raffreddamento attraverso l\u2019emissione di neutrini denominato \u201cUrca\u201d, che spiegherebbe perch\u00e9 alcune stelle di neutroni sono pi\u00f9 fredde di quanto aspettato.L\u2019esperimento PREX ha usato un fascio di elettroni polarizzati longitudinalmente d\u2019intensit\u00e0 di 50-70 \u00b5A e di energia 1.06 GeV e un bersaglio di 208Pb spesso 0.55 mm. Gli elettroni sono stati rivelati a un angolo di diffusione di circa 5\u00b0. E\u2019 stato ottenuto un valore di Apv uguale &nbsp;a 656 \u00b1 60 (stat) \u00b1 14 (sist) parti per miliardo. Questo valore corrisponde a un valore del raggio di neutroni nel 208Pb uguale a \u30165.78\u3017_(-0.18)^(+0.16) fm e a un valore della pelle di neutroni nel 208Pb uguale a to \u30160.33\u3017_(-0.18)^(+0.16 )fm. PREX ha quindi stabilito per la prima volta, con un livello di confidenza del 95%, la presenza di una pelle di neutroni nel 208Pb. L\u2019esperimento verr\u00e0 continuato nel futuro per ridurre le incertezze &nbsp;di un fattore 3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lead Radius Si ipotizza generalmente che alcuni dei 44 neutroni in eccesso rispetto ai protoni nel nucleo &nbsp;208Pb si trovino sulla superficie, dove vanno a formare una sorta di &#8220;pelle ricca di neutroni&#8221;. 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