Light new physics and the lepton dipole moments
本文全面分析了轻新物理对轻子偶极矩的贡献,针对自旋 0 和自旋 1 玻色子提供了对不对称性测量的定制化解释,同时考察了它们向有效场论极限的过渡及其与其他约束的互补性,并特别聚焦于 Belle II 实验中的亲和规范矢量玻色子。
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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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本文全面分析了轻新物理对轻子偶极矩的贡献,针对自旋 0 和自旋 1 玻色子提供了对不对称性测量的定制化解释,同时考察了它们向有效场论极限的过渡及其与其他约束的互补性,并特别聚焦于 Belle II 实验中的亲和规范矢量玻色子。
本文推导了一种直接计算与非相对论单粒子相互作用的一般(可能为相对论性)环境的时间相关维格纳函数的方法,从而使其应用无需通常求解相应运动方程所需的额外近似。
本文强调了稀有粲强子衰变作为探测中微子、类轴子粒子和暗光子等不可见粒子的干净探针的潜力,表明现有及未来的高亮度实验可通过目前限制较弱的分支比,显著约束或发现超出标准模型的新物理。
本文研究了标准模型及其扩展中费米子混合矩阵的重整化群跑动,指出一圈阶存在特定的不动点,并论证由于其几何性质这些不动点可延续至所有阶,同时确立了当引入个暗或惰性中微子时至少存在个此类不动点。
本文采用非线性序列变换技术,具体为 Shanks 变换和 Wynn 的-算法,以估算高阶微扰系数并预测强子衰变的 QCD 修正,从而提供了一种替代显式多圈计算的高效方案。
本文在 QCD 求和规则框架下研究了、和超子的张量形状因子与夸克张量荷,为未来唯象与实验研究提供了关于自旋 3/2 重子自旋结构的新非微扰见解。
本文提出反应作为LHCb合作组观测预测的宽度约为200 keV的态的一种可行方法,从而阐明耦合道在隐粲五夸克结构中的作用。
本文研究了由对称性破缺链产生的亚稳态弦的经典稳定性,确定了那些不稳定性会显著影响这些弦作为脉冲星计时阵列探测到的引力波背景候选者的可行性的参数区域。
本文表明,超相对论性冻结(UFO)暗物质候选者,尤其是那些通过门户介导的候选者,代表了传统弱相互作用大质量粒子(WIMPs)的一种可行且可探测的替代方案,当前实验如 LZ 和 XENONnT 已对其参数空间施加了约束,而未来的探测器如 SuperCDMS SNOLAB 则有望探索 0.5–10 GeV 质量范围内的显著区域。
本文总结了独占半轻子分支比的现状,指出了以重子态和末态为主导的未测量组分,并提出了具体的候选态和简化模型以弥合其与包容性测量之间的差距。