logo SBA

ETD

Digital archive of theses discussed at the University of Pisa

 

Thesis etd-10012023-155801


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
RECCHI, MATTIA
URN
etd-10012023-155801
Thesis title
Properties of Warm Nuclear Matter
Department
FISICA
Course of study
FISICA
Supervisors
relatore Logoteta, Domenico
correlatore Bombaci, Ignazio
Keywords
  • Brueckner-Hartree-Fock
  • fisica nucleare
  • instabilità spinodale
  • many-body physics
  • materia nucleare
  • neutron star
  • nuclear matter
  • nuclear physics
  • spinodal instability
  • stelle di neutroni
Graduation session start date
23/10/2023
Availability
Withheld
Release date
23/10/2026
Summary
In this work, we investigate the properties of nuclear matter at finite temperatures. To do this, we use a microscopic many-body approach called Brueckner-Hartree-Fock. The input for the many-body technique is a nuclear potential from chiral effective field theory that also includes three-body forces. In this thesis, we compute effective masses of nucleons, equation of state of nuclear matter and investigate the liquid-gas phase transition. Particular attention is given to the study of the spinodal instability. All the quantities are computed as a function of density, temperature and isospin asymmetry and they are of interest in Neutron Star and heavy nuclei physics.

In questo lavoro vengono investigate le proprietà della materia nucleare a temperatura finita. Per fare ciò viene utilizzato un particolare approccio a molti corpi chiamata teoria di Brueckner-Hartree-Fock. Come input per questa metodologia è utilizzato un potenziale estratto da una teoria chirale che tiene conto anche delle interazioni a tre corpi dei nucleoni. In questa tesi vengono calcolate le masse efficaci dei nucleoni, le equazioni di stato della materia nucleare e viene investigata la transizione di fase liquido-gas. Particolare attenzione è data allo studio dell'instabilità spinodale. Tutte le quantità sono indagate in funzione di densità temperatura e asimmetria di isospin e sono di interesse per la fisica delle stelle di neutroni e dei nuclei pesanti.
File