hep-ph
5081 Arbeiten
Die Hochenergiephysik, oft als Hep-Ph bezeichnet, erforscht die fundamentalen Bausteine des Universums und die Kräfte, die sie zusammenhalten. In diesem spannenden Fachgebiet werden theoretische Modelle entwickelt, um Phänomene zu erklären, die weit über das hinausgehen, was wir im Alltag beobachten können, von subatomaren Teilchen bis hin zu den Bedingungen kurz nach dem Urknall.
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Nachfolgend finden Sie die aktuellsten Veröffentlichungen aus dem Bereich der Hochenergiephysik, die wir gerade für Sie aufbereitet haben.
Scale dependence improvement of the quartic scalar field thermal effective potential in the optimized perturbation theory
Belle II Constraints on the Non-Minimal Universal Extra Dimensional Model
Dieser Beitrag interpretiert die jüngsten Belle-II-Messungen des Zerfalls im Rahmen eines nicht-minimalen universellen Extra-Dimensionen-Modells und stellt fest, dass die Daten die untere Grenze für den inversen Kompaktifizierungsradius auf etwa 900 GeV anheben, wohingegen eine Variante des Modells mit nullifizierten Randtermen keine vergleichbare Einschränkung liefert.
Higgs pair production in gluon fusion to higher orders in Higgs Effective Field Theory
Dieser Artikel untersucht die Higgs-Paarproduktion durch Gluonfusion im Rahmen der Higgs-Effektiv-Feldtheorie (HEFT) und zeigt, dass eine konsistente Potenzordnung auf der nächsten führenden Ordnung die Einbeziehung höherdimensionaler Operatoren erfordert und eine kritische Neubewertung der kinematischen Benchmark-Szenarien notwendig macht, die in experimentellen Di-Higgs-Suchen verwendet werden.
On the physical running of the electric charge in a dimensionless theory of gravity
Vanishing Compactness Gap and Fermionic Compact Dark Matter in Hořava-Lifshitz Gravity
Dieser Artikel zeigt, dass in der Hořava-Lifshitz-Gravitation die Kompaktheitslücke zwischen Schwarzen Löchern und Neutronensternen für fermionische Objekte oberhalb einer bestimmten Massenschwelle verschwinden kann, was die Klassifizierung von LIGO-Virgo-KAGRA-Detektionen potenziell verwischen und darauf hindeuten könnte, dass Fermionen mit einer Masse von etwa 40 GeV kompakte Dunkle Materie bilden könnten.
Gravitational scalar production with a generic reheating scenario
Dieser Beitrag untersucht die gravitative Produktion entkoppelter Skalare in verschiedenen Aufheizszenarien, leitet Einschränkungen für deren Eigenschaften ab und zeigt, dass zwar universelle Gravitationseffekte nicht notwendigerweise nicht-thermische Dunkle-Materie-Modelle für spezifische Inflatonpotenziale ungültig machen, die Aufheizdynamik jedoch die Relikt-Häufigkeit erheblich beeinflusst und strenge Grenzen für Skalarparameter auferlegt.
Fate of under Reflection Symmetry in Light of the First JUNO Results
Diese Arbeit untersucht ein Typ-II-See-Saw-Modell mit einer von abgeleiteten -Reflexionssymmetrie und stellt fest, dass es zwar eine maximale atmosphärische Mischung und maximale CP-Verletzung vorhersagt, seine spezifische Vorhersage für jedoch durch die jüngsten JUNO-Experimente stark ausgeschlossen wird.
Decoding the near-threshold and states via OZI-suppressed coupled-channel scattering
Dieser Beitrag nutzt eine OZI-unterdrückte Kopplungskanal-Streuungsanalyse im Rahmen der effektiven Reichweitenentwicklung, um den als dynamisch erzeugten Pol und den als -hadronisches Molekül zu identifizieren, wodurch empirische Mehrdeutigkeiten aufgelöst und die Rollen der Fierz-Umordnung sowie der OZI-Unterdrückung in niederenergetischen starken Wechselwirkungen aufgeklärt werden.
Choice of Quantum Vacuum for Inflation Observables
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Verwendung eines -Vakuums anstelle des Standard-Bunch-Davies-Vakuums auf inflationäre Observablen im Starobinsky-Modell und kommt zu dem Schluss, dass Planck-Daten und submillimeter-skalige Gravitationsbeschränkungen die Lebensfähigkeit von -Vakua als de-Sitter-invariante Alternative stark einschränken.