Spontaneous counterflow in rotating supersolids
本文证明了超固体的复杂旋转源于单一的无旋速度场,该速度场自然地分解为一个携带涡旋的不可压缩分量和一个由密度调制驱动的可压缩分量,后者产生的反流解释了系统的双重刚体与超流行为。
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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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本文证明了超固体的复杂旋转源于单一的无旋速度场,该速度场自然地分解为一个携带涡旋的不可压缩分量和一个由密度调制驱动的可压缩分量,后者产生的反流解释了系统的双重刚体与超流行为。
本文通过证明 Collins-Soper 核与 Regge 轨迹之间的直接关系,建立了连接 Regge 因子化与 Collins-Soper-Sterman 因子化的统一框架,从而架起了高能重求和技术与低横动量重求和技术之间的桥梁。
利用 AMPT-HC 模型,本研究提出了在 GeV 的 Au+Au 碰撞中 共振态的一种唯象直接产生机制,用以解释早期产生以及随后的子粒子在重子高密度介质中的散射如何导致预测的 比值向中心碰撞方向增加。
本文通过推导玻尔兹曼方程,以精确计算电弱交叉过程中的重子数冻结丰度,并通过引入配分函数和希格斯期望值的高阶修正,得出了针对 和味化轻子不对称性的更新后的斯费拉隆(sphaleron)转换因子。
本文提出了一种带有广义CP对称性的 味对称性模型,该模型成功重现了中微子振荡数据,并预言了可被检验的随机引力波背景,从而在反应堆混合角与引力波观测值之间建立了独特的、可证伪的联系。
受近期 LUX-ZEPLIN 观测到单个 248 keV 核反冲事件的启发,本文提出了一种扩展了标量三重态的非弹性单态-双态费米子暗物质模型,该模型通过抑制弹性散射并允许非弹性跃迁,自然地解释了低能事件的缺失,同时通过 II 型跷西机制产生马约拉纳中微子质量。
本文证明了广义次最小超对称标准模型(GNMSSM)可以通过希格斯诺-单线子混合来解释 LUX-ZEPLIN 高反冲事件,这种混合能够实现必要的亚 MeV 中性微子质量分裂以及在 TeV 级规范子质量下达到正确的遗迹丰度,从而避免了在 MSSM 中通常所需的极重规范子质量。
本文揭示了在磁化两味色超导夸克物质中,朗道量子化抑制了传统的费米面对迈斯纳效应的贡献,从而导致一种受拓扑约束的响应,该响应由最低朗道能级的量子度规支配,且其标度随配对能隙而非化学势变化,这对于磁星振荡具有潜在影响。
本文提出了一种由状态方程(EOS)驱动的 NSCool 热演化代码扩展方案,该方案在单一工作流中统一了对核子、超子和夸克自由度的处理,并纳入了针对混合相致密星更新后的中微子发射率和热容计算。
本文证明了在颜色玻璃凝聚态(Color Glass Condensate)中,-因子化仅代表了一个系统梯度展开的零阶项,揭示了涉及源分布横向导数的高阶修正如何产生了本征初始态动量各向异性以及一个比领先阶近似所遗漏的更完整的能量-动量张量。