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2026
preprint
Beyond Sphericity in a Semi-Magic Nucleus: Multiple-Shape Coexistence in $^{116}$Sn
M. Siciliano, M. Rocchini, Tomás R. Rodríguez, A. Goasduff, A. Illana, M Saxena, G. de Angelis, Samuel Bakes, Tuncay Bayram, D. Bazzacco, Kevin Belvedere, G. Benzoni, D. Brugnara, P. Čolović, Martha L. Cortes, D. T. Doherty, R. Escudeiro, A. Gadea, F. Galtarossa, P. E. Garrett, N. Gelli, Eleonora T. Gregor, A. Gottardo, A. Gozzelino, Jeongsu Ha, Katarzyna Hadyńska-Klęk, P. R. John, Calum E. Jones, Maria L. Jurado-Goméz, M. Kicińska-Habior, M. Komorowska, N. Marchini, M. Matejska-Minda, R. Menegazzo, D. Mengoni, A. Nannini, Pawel J. Napiorkowski, Daniel R. Napoli, J. Ojala, G. Pasqualato, Costel M. Petrache, F. Recchia, Dmitry Testov, Javeier J. Valiente-Dobón, I. Zanon, Magdalena Zielińska
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Le résumé fourni par la source
The study of nuclear shape evolution and coexistence provides key insight into the nuclear interaction, particularly in semi-magic systems expected to be spherical. A high-precision Coulomb-excitation measurement of $^{116}$Sn yields a comprehensive set of electromagnetic matrix elements, enabling the determination of quadrupole moments of the $2_{1,2,3}^+$ states and intrinsic deformations of the $0_{1,2,3}^+$ states. The results provide an unambiguous and direct proof of the rare phenomenon of multiple-shape coexistence, revealing a weakly deformed ground state incompatible with the spherical shape.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
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