Two-body charmed anti-charmed baryonic decays
本文利用拓扑振幅方法研究了双体粲反粲重子介子衰变,分析了不同重子表示下的衰变振幅分解与SU(3)对称性破缺效应,发现交换图贡献显著且树图与交换图间存在大幅抵消,同时指出当前预测的不确定性较大,亟需实验数据以深化对SU(3)破缺效应的理解。
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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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本文利用拓扑振幅方法研究了双体粲反粲重子介子衰变,分析了不同重子表示下的衰变振幅分解与SU(3)对称性破缺效应,发现交换图贡献显著且树图与交换图间存在大幅抵消,同时指出当前预测的不确定性较大,亟需实验数据以深化对SU(3)破缺效应的理解。
该论文提出了一种通过探测太阳 MeV 尺度轴子类粒子衰变产生的非典型角分布光子来寻找“黑暗之光”的新方法,并论证了未来空间及南极地面实验有望将光子 - 轴子耦合常数探测灵敏度提升至远超当前超新星限制的水平。
该论文指出,即使量子与经典动力学在暴胀期间的某一时刻被强制一致,只要存在相互作用,两者计算的关联函数在暴胀结束时仍会因对经历 e 折叠数的指数敏感性而产生差异,且经典演化并不会导致标量双谱出现极点。
该论文首次对包含新物理相互作用的 衰变观测值进行了全局唯象拟合,结果表明目前数据并未显著支持新物理的存在,且所得威尔逊系数约束与独占模式结果相当。
该论文利用最先进的微扰技术重新计算了电弱规范玻色子的真空极化函数,从而确定了电弱辐射参数 、 和 的三阶 QCD 修正(),显著提升了 玻色子质量及 电荷的预测精度,其结果对满足 FCC 精度目标具有重要意义。
本文在包含洛伦兹和 CPT 破坏的低能有效理论框架下,详细分析了氢分子离子及其反物质对应体的转振谱,指出其转振跃迁不仅有望通过提升频率测量精度来进一步约束相关参数,更在质子(强子)部门展现出比原子跃迁高出 倍的对洛伦兹和 CPT 破坏的灵敏度。
本文在先前关于氢分子离子及其反物质对应体自旋无关效应研究的基础上,进一步将洛伦兹与 CPT 破坏分析扩展至包含自旋相关算符的完整超精细 - 塞曼能谱,并展示了如何在施加磁场下通过特定的转动能级跃迁来提取对这些对称性破坏耦合常数的约束。
该论文通过在德西特时空中引入与哈勃尺度相当的快子光子质量来维持恒定电场,并利用与之自洽的在壳重整化条件,重新计算了带电粒子的施温格效应诱导电流,发现其即使在无质量极限下也是有限且为正的,从而修正了早期关于红外发散为负的错误结论,并为磁发生和暴胀暗物质产生提供了新的物理见解。
本文研究了采用指数型高阶协变导数正规化与保罗 - 维拉尔斯减除的 超对称规范理论,通过显式计算三圈规范 函数中的正规化参数并给出其闭合形式及渐近展开,构建了包含有限耦合重定义的完整表达式,从而阐明了该正规化方案如何在裸水平上保持 Novikov-Shifman-Vainshtein-Zakharov 关系并揭示超对称重整化群流的正规化驱动结构。
该研究探讨了中子衰变为暗重子的过程对中子星并合中输运性质的影响,发现若该衰变在介质中速率较慢,则仅使体粘滞度降低 2-3 倍,但若速率较快,则会显著增强体粘滞度并可能通过快速阻尼振荡为并合环境中的物质非平衡态提供观测特征。