Axion-like particle-meson production in semileptonic decays
本文利用手征有效场论和实验数据计算强子形状因子,并预测半轻子衰变到类轴子粒子和介子的分支比、不变质量分布及前后不对称性,从而为未来的实验搜寻提供定量基础。
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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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本文利用手征有效场论和实验数据计算强子形状因子,并预测半轻子衰变到类轴子粒子和介子的分支比、不变质量分布及前后不对称性,从而为未来的实验搜寻提供定量基础。
本文通过分析包含关键运动学高阶扭度和次领头阶强耦合修正的相干深度虚康普顿散射数据,首次呈现了氦 -4 原子核的夸克 - 胶子层面层析图像。
本文研究了致密各向异性中微子气体中的集体中微子 - 反中微子配对不稳定性,表明当过量的对占据数相空间分布改变符号时,此类不稳定性会出现,并以与快味不稳定性相当的速率增长,从而可能导致动量模式间的对转换。
本文提出,通过长寿命标量粒子的衰变触发早期物质主导相,从而放大感应信号并稀释畴壁的直接贡献,使得畴壁的湮灭能够产生独特的双峰引力波谱,进而为探测早期宇宙对称性破缺提供了一种多波段探测策略。
本文提出了一种系统性的、洛伦兹协变的旋量杨图技术,用于构建标量、矢量和张量算符的强子矩阵元在任意自旋下的广义形状因子基,特别是首次给出了自旋为 3/2 和自旋为 2 粒子的普遍 和 守恒结构,同时修正了现有文献中发现的冗余。
本文利用 PYTHIA8 蒙特卡洛模型模拟并分析了 7 TeV 和 13 TeV 质子 - 质子碰撞中 和 夸克偶素的极化,并纳入探测器效应以将理论预测与最近的 ALICE 实验测量结果进行比较。
本文提出,显著的长程再散射效应,特别是过程,解释了单卡比博压低衰变中较大的实验分支比,并自然地预言了量级的直接$CPCP$破坏的有前景的新途径。
本文评估并比较了为 Lund 喷注平面表示而调整的基于扰动、基于 Shapley 值以及基于梯度的可解释性方法,证明了这些技术成功地将神经网络预测与经典 QCD 可观测量相关联,并揭示了喷注标记中微扰与非微扰区域之间显著的焦点转移。
本文通过建立适用于具有任意角动量的平衡态密度矩阵的标量场热场论通用框架,开发了涵盖实时与虚时形式的路径积分方法,并证明了旋转等效效应能显著增强粒子产生(如早期宇宙中通过门户耦合产生的希格斯粒子),为研究旋转恒星、黑洞及奇异致密天体提供了理论工具。
本文利用旋量-螺旋(spinor-helicity)技术开发了一种新的形式体系,旨在推广部分波幺正性界限(partial wave unitarity bounds)的应用范围,使其能够处理传统方法难以解决的 散射过程及高自旋理论,并强调了该界限与正定性(positivity)在约束有效场论参数空间方面的互补威力。