Curbing PBHs with PTAs
本文表明,脉冲星计时阵列对标量诱导引力波的观测对原初黑洞的丰度(特别是对于恒星级天体)施加了严格限制,尽管这些限制因正向非高斯性或诸如峰值形式论等替代形成理论而显著放宽。
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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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本文表明,脉冲星计时阵列对标量诱导引力波的观测对原初黑洞的丰度(特别是对于恒星级天体)施加了严格限制,尽管这些限制因正向非高斯性或诸如峰值形式论等替代形成理论而显著放宽。
本文研究了 复合希格斯模型的现象学,分析了费米子嵌入与标量混合如何影响伪能格斯玻色子的衰变模式,并强调了未来缪子对撞机通过独特的多玻色子末态来探测重标量的潜力。
本文在广义部分分布框架内利用非相对论量子色动力学,计算了排他性近阈矢量夸克偶素光生产中的大相对论修正,揭示了 的 GPD 矩展开的失效以及在远离阈值机制下的端点发散现象。
本文通过分析由亚 GeV 标量玻色子介导的超高能μ中微子向早期宇宙等离子体注入能量如何诱发 型和 型宇宙微波背景谱畸变,为这类具有特定风味的自相互作用建立了严格的上界,并证明了像 PIXIE 这样的未来实验能够决定性地探测超越标准模型的中微子物理学。
本文通过识别核反应堆中被忽视的 级联源并从电子反冲数据中推导出新的限制,同时评估了低阈值暗物质实验中太阳产生过程的敏感性,从而对质量在 0.7 至 2 MeV 之间的微电荷粒子建立了目前最强的约束。
本文研究了未来 对撞机(ILC、CEPC、FCC-ee)对通过单光子缺失能量信号实现的轴子-光子-暗光子相互作用的敏感性,证明了这些设施可以探测到对于 GeV 量级暗光子而言耦合强度低至 的情况,其中 ILC 的束流极化显著增强了发现潜力,且反冲质量测量能够实现对暗光子质量的确定。
本文通过结合更全面的理论不确定性处理,并首次利用所有可用的非极化 -核 Drell-Yan 数据研究味依赖差异,提出了对 中非极化夸克横向动量分布的更新提取。
本文利用三点 QCD 求和规则计算形状因子、衰变宽度和分支比,研究了底强子 和 的半轻子与非轻子弱衰变,从而为检验标准模型有效性及探索重强子系统中的新物理提供理论预测。
本文通过识别在修正的“伪势”中产生简并极小值的壁速度,从而确定净向外压力,进而提出了一种计算一阶相变中末端气泡速度的新方法,且无需求解标量场运动方程或依赖简化的状态方程。
本文提出,在 SS433 双星系统中观测到的遥远且不连续的 TeV 伽马射线尾部,起源于在罕见潮汐喷发期间喷射出的超相对论性 PeV 中子喷流,这些中子随后发生衰变并散射,从而产生观测到的高能辐射。