Hadronic molecules and multiquark states
本文介绍了多夸克态——特别是强子魅粲偶素、紧凑四夸克态和强子分子态——的理论方法,并将它们的预测结果与当前及未来潜在的观测结果进行了对比,并以双重重夸克系统为主要关注点。
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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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本文介绍了多夸克态——特别是强子魅粲偶素、紧凑四夸克态和强子分子态——的理论方法,并将它们的预测结果与当前及未来潜在的观测结果进行了对比,并以双重重夸克系统为主要关注点。
本文提出了一种通过标量介导的主动-惰性相互作用来产生惰性中微子暗物质的新型机制,该机制避开了对主动-惰性混合、共振或轻子不对称性的需求,从而开辟了新的可测试参数空间,并解决了与现有天体物理约束之间的张力。
本文通过大规模阿贝尔-希格斯晶格模拟表明,虽然 Nambu-Goto 近似能够准确预测近全局宇宙弦的引力波发射,但对于粒子发射在能量损失中占据绝对主导地位的强耦合局部弦而言,该近似并不适用。
本文利用旋量-螺旋技术,推导了针对高维至 8 维的一般类轴子粒子(ALP)有效相互作用的全面部分波幺正性与正定性界限,为对撞机搜索提供了新的约束,并推断出标准模型有效场论(SMEFT)中的新极限。
本文研究了 -吸引子 T 模型的大标量谱指数 () 区域,证明了虽然延长的硬再加热阶段可以容纳更高的 值,但单项式 T 模型被严格限制在最大 为 0.9682 的范围内,从而提供了一个在未来可能排除这些模型的预测基准。
本文通过证明所观察到的结果——即临界温度是升高还是降低——完全取决于观察者是静止的还是与等离子体共转的,从而解决了文献中关于旋转对夸克-胶子等离子体禁闭/解禁闭转变影响的表观矛盾。
本文在热点模型框架下,利用颜色玻璃凝聚理论研究了排他性矢量介子产生过程中的饱和效应,发现虽然在当前的能量和电荷密度水平下饱和的影响较为轻微,但随着质子内部颜色电荷密度的增加,其对散射截面的抑制作用变得更加显著。
本文提出了一种利用超高能中微子与宇宙中微子背景散射来“拓宽共振”以探测中微子自相互作用的新型探针,使未来的望远镜(如 GRAND)能够探索从 MeV 到 GeV 的媒介质量,且耦合强度可比现有极限高出两个数量级。
本文介绍了 HEPTAPOD,这是一个将大语言模型集成到高能物理工作流中的编排框架,旨在实现跨理论计算、模拟和数据分析的自主多步任务执行,同时保持透明度、可复现性和人类监督。
本文提出了一种利用带有 Langer 校正的 WKB 近似的全息模型,成功重现了夸克偶素的非线性 Regge 轨迹和衰变常数,并在拟合实验质量数据方面达到了高精度。