Resolution of the hyperfine puzzle and its significance for two fermion Dirac atoms
本文通过证明基于精确狄拉克方程的极小极大变分计算会抑制费米子在小半径处的有效磁矩,从而防止原子坍缩并确保氢、正电子闪烁原子及其他双费米子库仑系统的稳定性,从而解决了超精细结构难题。
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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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本文通过证明基于精确狄拉克方程的极小极大变分计算会抑制费米子在小半径处的有效磁矩,从而防止原子坍缩并确保氢、正电子闪烁原子及其他双费米子库仑系统的稳定性,从而解决了超精细结构难题。
本文研究了 反射对称性的辐射修正,证明了由此产生的有效马约拉纳中微子质量 的低能预测仍与全球中微子振荡数据以及 KamLAND-Zen 合作组设定的当前上限保持一致。
本文利用新颖的 \pythiaPB\ 框架研究了低横向动量 Drell-Yan 产生过程中的非微扰 QCD 效应和软胶子动力学,揭示了内禀横向动量分布具有特定的质心能量依赖性,并强调了该能谱对高能下微扰与非微扰机制之间转变的敏感性。
本研究通过分析费米实验室 Muon 数据,首次观测到极化缪子自旋进动中的 Leggett-Garg 不等式违背,实现了 的显著性,证明了通过改进探测器建模来进行高精度时间量子相关性测量的潜力。
本文研究了在低重加热温度的极小希格斯门户场景下,通过冻结入(freeze-in)产生的温热费米子暗物质,发现由于速度抑制效应的存在,其生产过程需要比标量模型更高的重加热温度,并且产生了一种通过莱曼-(Lyman-)约束排除了约 100–180 keV 以下费米子质量的非热动量分布。
本文通过分析轴子味振荡的光谱特征并绘制多轴子参数空间的探测前景,研究了下一代赫利奥斯科普 IAXO 是否能够区分来自单一轴子物种与多个轴子物种的信号。
本文表明,CPT破缺可能会模拟长基线中微子实验中的CP破坏相 ,从而可能掩盖真实的测量结果,并提出利用来自IceCube和KM3NeT的大气中微子数据来限制此类破缺,以确保对CP相的确定是明确无误的。
本文利用规范/弦对偶性在强耦合下构建了非极化胶子广义转动矩分布函数(GTMDs)的共形矩,证明了这些矩可以分解为通用的软因子与剥离振幅,同时揭示了全息背景如何决定红外跌落并实现对与电子-离子碰撞器相关的强子层析成像、快速度演化及雷格化(Reggeization)的统一描述。
本文研究了复合中微子模型,其中通过具有反常标度维度的反型跷西机制(inverse seesaw mechanism)来抑制轻中微子质量,同时产生增强的电磁偶极矩,从而导致在 MiniBooNE 和 MINERvA 实验中出现独特的单光子及多光子辐射特征,这可作为探测部分复合性(partial compositeness)的一种新颖手段。
本文研究了极化光子对撞机中顶夸克对产生过程中的自旋相关性和量子纠缠,证明了尽管次领头阶 QCD 校正显著增强了总截面,但它们对自旋可观物理量的影响极小,且纠缠与贝尔非定域性在产生阈值附近表现最为强烈,并对束流极化高度敏感。