Critical net-proton number fluctuations with hydrodynamics
本研究利用包含来自泛函重整化群的临界涨落的流体动力学模型,计算了九种碰撞能量下的净质子数涨落,结果表明,尽管低阶累积量比值与非临界基准相比偏差极小,但高阶比值(如 )表现出由临界终点驱动的显著非单调能量依赖性。
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高能物理致力于探索宇宙最基础的构成与运行法则,从微观粒子的相互作用到宏观宇宙的演化,都在其研究范畴之内。这一领域不断挑战人类对物质、能量以及时空本质的认知边界。
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本研究利用包含来自泛函重整化群的临界涨落的流体动力学模型,计算了九种碰撞能量下的净质子数涨落,结果表明,尽管低阶累积量比值与非临界基准相比偏差极小,但高阶比值(如 )表现出由临界终点驱动的显著非单调能量依赖性。
本文通过数值模拟证明,大统一模型中的对称性破缺会导致偏置畴壁与磁单极子发生相互作用,从而产生诸如单极子吸收和黑洞形成等新颖现象,并由此产生可探测的随机引力波背景。
本文开发了一种鲁棒的世界线有效场论框架,用于模拟引力原子中的扰动,揭示了自旋玻色子云可以表现出参数增强的负洛夫数,并通过移动的共振和竞争性的潮汐效应显著改变双星并合动力学。
本文表明,在链式暴胀模型中引入非最小引力耦合解决了阻碍高能标暴胀的张力,从而使能量标在 处的可行情景成为可能,并预测了随机引力波背景和谱指数跑动中独特且可测试的特征。
本文提出,通常在手性系统中诱发微乎其微的能量差的宇称不守恒弱相互作用,可以在相变过程中被放大,放大倍数与临界核尺寸 () 成正比,从而提供了一种实验测量 的机制,并可能解释宇宙中的物质-反物质不对称性。
本文表明,在运行于 240 GeV 且具有 20 ab 亮度、未来的 希格斯工厂上,采用最先进的深度学习喷注味标定器结合 XGBoost 分类器,能够显著提高测量希格斯衰变为 和 gg} 的精度,同时为极具挑战性的 通道提供首次定量灵敏度评估。
本文提出将贝尔型不等式作为对撞机实验中的算符级诊断工具,用以证明当基本标准模型相互作用被视为纠缠粒子对的测量设置时,其固有的代数结构会产生违反定域实在性的非上下文相关性。
本文通过在IPAD-TOV框架内结合因果律约束与质量-球稳定性条件,将中子星中心压力与能量密度之比的理论上限精炼至约0.385,从而建立了一个对冷超高密度物质微物理机制具有鲁棒性且对状态方程(EOS)不敏感的探测手段。
本文证明了亚稳态宇宙弦主要是在早期由热效应或单极子附着而非晚期量子隧穿效应而破裂,因此,若要使其存续至 NANOGrav 时期,需要显著更高的单极子质量与弦张力之比。
本文通过利用库尔贝克-莱布勒散度,量化了天体物理不确定性对所有非相对论有效场论算符下直接探测率的影响,揭示了由于特定算符对速度加权矩的依赖性不同,这种不确定性可以从不到一个数量级到多达三个数量级不等。