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We report the unique properties of cosmic phosphorus (P), chlorine (Cl), argon (Ar), potassium (K), and calcium (Ca) fluxes in the GV to TV rigidity range collected by the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) on the International Space Station. With a total of one million events collected over 13.5 years, we observed that the rigidity dependencies of the five fluxes are well described by the sums of a primary cosmic ray component and a secondary cosmic ray component. The abundance ratios of all five elements to Si at the source are accurately determined independent of cosmic ray propagation. The source abundance of Ar and Ca (even-Z elements) is larger than P, Cl, and K (odd-Z elements). The secondary components of the P and the Cl fluxes are each ∼1/3 of the F flux, and the secondary components of the Ar, K, and Ca fluxes are each ∼1/2 of the F flux. The twenty elements measured by AMS, from He to Ca and Fe, can be categorized into four classes, two primary and two secondary, based on their rigidity dependence.
Properties of Heavy Cosmic Nuclei Phosphorus, Chlorine, Argon, Potassium, and Calcium: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer / Aceituno, A., Aguilar, M., Alpat, B., Ambrosi, G., Anderson, H., Antunes, J., Arruda, L., Attig, N., Bagwell, C., Barao, F., Barbanera, M., Barrin, L., Bartoloni, A., Battiston, R., Bayyari, A., Belyaev, N., Bertucci, B., Bindi, V., Bollweg, K., Bolster, J., et al.. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - 136:24(2026), pp. 241002-241002. [10.1103/d2vf-fw3v]
Properties of Heavy Cosmic Nuclei Phosphorus, Chlorine, Argon, Potassium, and Calcium: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer
Aceituno, A.;Aguilar, M.;Alpat, B.;Ambrosi, G.;Anderson, H.;Antunes, J.;Arruda, L.;Attig, N.;Bagwell, C.;Barao, F.;Barbanera, M.;Barrin, L.;Bartoloni, A.;Battiston, R.;Bayyari, A.;Belyaev, N.;Bertucci, B.;Bindi, V.;Bollweg, K.;Bolster, J.;Borchiellini, M.;Borgia, B.;Boschini, M. J.;Bourquin, M.;Brugnoni, C.;Burger, W. J.;Cai, H. Y.;Cai, X. D.;Capell, M.;Casaus, J.;Cassidy, J.;Castellini, G.;Cervelli, F.;Chang, Y. H.;Chen, G. M.;Chen, G. R.;Chen, H.;Chen, H.;Chen, H. S.;Chen, Y.;Cheng, L.;Chou, H. Y.;Chouridou, S.;Choutko, V.;Chung, C. H.;Clark, C.;Coignet, G.;Consolandi, C.;Contin, A.;Corti, C.;Cui, Y. X.;Cui, Z.;Dadzie, K.;D'Angelo, F.;Dass, A.;Delgado, C.;Della Torre, S.;Demirköz, M. B.;Derome, L.;Di Falco, S.;Di Felice, V.;Díaz, C.;Dimiccoli, F.;von Doetinchem, P.;Dong, F.;Dotson, M.;Duranti, M.;Egorov, A.;Ellison, A.;Faldi, F.;Fehr, D.;Feng, J.;Fiandrini, E.;Fisher, P.;Formato, V.;García-López, R. J.;Galdames, A.;Gargiulo, C.;Gast, H.;Ge, T. T.;Gervasi, M.;Ghezzer, L. E.;Giovacchini, F.;Gómez-Coral, D. M.;Gong, J.;Grandi, D.;Graziani, M.;Guidetti, R.;Guan, C.;He, Z. H.;Heber, B.;Hernández-Nicolás, F.;Höfer, L.;Hsieh, T. H.;Hu, J. Y.;Huang, B. W.;Ionica, M.;Incagli, M.;Jia, Yi;Jinchi, H.;Kappe, T.;Karadöller, E.;Karagöz, G.;Kastelic, J.;Kirn, Th.;Kounina, O.;Kounine, A.;Koutsenko, V.;Krasnopevtsev, D.;Kuhlman, A.;Kulemzin, A.;La Vacca, G.;Laudi, E.;Laurenti, G.;Lazzizzera, I.;Lee, H. T.;Lee, S. C.;Li, H. L.;Li, J. H.;Li, J. Q.;Li, M.;Li, Q.;Li, Q.;Li, Q. Y.;Li, S. L.;Li, Z. H.;Liao, P.;Lin, C. H.;Lippert, T.;Liu, P. C.;Liu, Z.;Lu, S. Q.;Luo, J. Z.;Luo, Q.;Luo, S. D.;Luo, Xi;Mañá, C.;Marín, J.;Martínez, G.;Masi, N.;Maurin, D.;Medvedeva, T.;Menchaca-Rocha, A.;Meng, Q.;Mikhailov, V. V.;Molero, M.;Mott, P.;Mussolin, L.;Najafi Jozani, Y.;Nicolaidis, R.;Nikonov, N.;Nozzoli, F.;Ocampo-Peleteiro, J.;Oliva, A.;Orcinha, M.;Palmonari, F.;Paniccia, M.;Pashnin, A.;Pauluzzi, M.;Pelosi, D.;Pensotti, S.;Perez, D.;Pietzcker, P.;Plyaskin, V.;Poluianov, S.;Pridöhl, D.;Puccetti, N.;Qu, Z. Y.;Quadrani, L.;Rafiei, M. M.;Rancoita, P. G.;Rapin, D.;Robyn, E.;Rodríguez-García, I.;Romaneehsen, L.;Rossi, F.;Rozhkov, A.;Rozza, D.;Sagdeev, R.;Schael, S.;Schultz von Dratzig, A.;Schwering, G.;Seo, E. S.;Shan, B. S.;Shukla, A.;Siedenburg, T.;Siemko, A.;Silvestre, G.;Schledewitz, D.;Song, J. W.;Song, X. J.;Sonnabend, R.;Strekalovsky, A.;Strigari, L.;Stuzhin, A.;Su, T.;Sun, Q.;Sun, Z. T.;Tabarroni, L.;Tacconi, M.;Tang, Z. C.;Teoh, J. J.;Tian, J.;Tian, Ye;Tian, Y.;Ting, Samuel C. C.;Ting, S. M.;Tomassetti, N.;Torsti, J.;Ubaldi, A.;Usoskin, I.;Vagelli, V.;Vainio, R.;Väisänen, P.;Valencia-Otero, M.;Valente, E.;Valtonen, E.;Van Hove, E.;Vázquez Acosta, M.;Vecchi, M.;Velasco, M.;Wang, J. C.;Wang, L. Q.;Wang, N. H.;Wang, S.;Wang, X.;Wang, Z. M.;Waqas, M.;Weng, Z. L.;Wu, H.;Wu, Z. B.;Xiao, J. N.;Xiong, R. Q.;Xiong, Y. Z.;Xu, W.;Yan, Q.;Yan, Z. X.;Yang, H. T.;Yang, Y.;Yi, H.;You, Y. H.;Yu, M.;Yu, Y. M.;Yu, Z. Q.;Yuan, B. Q.;Zhang, C.;Zhang, F. Z.;Zhang, J.;Zhang, J. H.;Zhang, Z.;Zhao, P. W.;Zheng, Z. M.;Zhou, H. F.;Zhuang, H. L.;Zhukov, V.;Zou, L. K.;Zuberi, M.;Zuccon, P.;null, null
2026-01-01
Abstract
We report the unique properties of cosmic phosphorus (P), chlorine (Cl), argon (Ar), potassium (K), and calcium (Ca) fluxes in the GV to TV rigidity range collected by the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) on the International Space Station. With a total of one million events collected over 13.5 years, we observed that the rigidity dependencies of the five fluxes are well described by the sums of a primary cosmic ray component and a secondary cosmic ray component. The abundance ratios of all five elements to Si at the source are accurately determined independent of cosmic ray propagation. The source abundance of Ar and Ca (even-Z elements) is larger than P, Cl, and K (odd-Z elements). The secondary components of the P and the Cl fluxes are each ∼1/3 of the F flux, and the secondary components of the Ar, K, and Ca fluxes are each ∼1/2 of the F flux. The twenty elements measured by AMS, from He to Ca and Fe, can be categorized into four classes, two primary and two secondary, based on their rigidity dependence.
Properties of Heavy Cosmic Nuclei Phosphorus, Chlorine, Argon, Potassium, and Calcium: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer / Aceituno, A., Aguilar, M., Alpat, B., Ambrosi, G., Anderson, H., Antunes, J., Arruda, L., Attig, N., Bagwell, C., Barao, F., Barbanera, M., Barrin, L., Bartoloni, A., Battiston, R., Bayyari, A., Belyaev, N., Bertucci, B., Bindi, V., Bollweg, K., Bolster, J., et al.. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - 136:24(2026), pp. 241002-241002. [10.1103/d2vf-fw3v]
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.