From LUX-ZEPLIN to Colliders: Probing Higgsino Dark Matter
本文提出,LUX-ZEPLIN实验观测到的一个特定高能核反冲事件可以由一个具有350 keV质量分裂的1.1 TeV希格斯ino非弹性暗物质模型来解释,该模型预言了一个近简并的电荷子,它会衰变为探测器内的一个亚厘米级径迹,这一特征目前尚未受到大型强子对撞机(LHC)的限制,但在未来的高能对撞机上是可检验的。
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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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本文提出,LUX-ZEPLIN实验观测到的一个特定高能核反冲事件可以由一个具有350 keV质量分裂的1.1 TeV希格斯ino非弹性暗物质模型来解释,该模型预言了一个近简并的电荷子,它会衰变为探测器内的一个亚厘米级径迹,这一特征目前尚未受到大型强子对撞机(LHC)的限制,但在未来的高能对撞机上是可检验的。
本文从理论上研究了涡旋光子与平面波电子之间的反向康普顿散射,其中两个末态粒子均被投影到涡旋态上,推导出了解析截面,并证明了该过程能够通过独特的能量-角度相关性和依赖于拓扑荷的干涉图样,实现高能涡旋光子和电子的产生与控制。
本文在手征微扰论框架下对 7 维重子数破坏算符进行了分类,以系统地分析 核子衰变,从现有的二体约束中推导出三体模式改进后的寿命限制,并提出了一个产生这些过程的具体紫外模型。
本文提出了一种基于具有惰性双重态和标量/费米子三重态的 T4-3-i-C1 拓扑结构的辐射中微子质量模型,该模型在同时解释中微子质量(预测一个无质量中微子)的同时,提供了一个 CP-偶标量暗物质候选者,并产生来自长寿命三重态粒子的独特对撞机特征。
本文通过使用领先奇异性的椭圆推广来扩展一种方法,以构造椭圆费曼积分的有理基底,并证明其微分方程的非对角块具有在解耦变换下保持不变的普适 相关结构。
本文提出,LUX-ZEPLIN实验观测到的高能候选事件LZ230616可以通过由耦合到胶子的类轴子粒子所介导的马约拉纳暗物质态之间的非弹性散射来解释,并确定了能够重现观测到的反冲能量的具体质量和耦合参数,同时强调了该模型对晕速度约束的敏感性。
本文提出,LUX-ZEPLIN实验观测到的高能核反冲候选事件可以通过通过 玻色子进行自旋相关散射的单态-双态马约拉纳暗物质来解释,该情景同时满足热丰度约束、通过希格斯盲点规避低能背景限制,并可通过太阳中微子搜索进行验证。
本研究利用改进的 Tsallis 分布成功对 5.02 TeV 下 和 碰撞中 ATLAS 关于带电强子横向动量能谱的数据进行了建模,揭示了集体流与部分子能量损失之间存在明显的中心度依赖趋势,从而量化了这些介质效应之间的相互作用。
本文提出,LUX-ZEPLIN实验中观测到的单个高能核反冲候选事件可以由具有TeV级质量和GeV级暗光子的吸热非弹性暗物质模型来解释,该模型在成功重现观测到的丰度并满足宇宙学约束的同时,仍可在未来的加速器搜索中进行验证。
本文提出,詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)发现的“小红点”中的超大质量黑洞起源于小尺度星团内原初黑洞的失控合并,这一机制在解释其观测到的质量与紧凑性的同时,也缓解了 CDM 宇宙学模型下高红移星系形成的张力。