Paucity of downward UHE neutrino tracks in IceCube versus unexpected huge KM3-230213A event: solving the puzzles?
本文提出,KM3-230213A 事件的极端能量以及 IceCube 中类似下行轨迹的稀缺性,可能是由于探测器几何畸变将大气μ子误识别为超高能中微子所致,同时也指出未来的重新观测可以验证针对遥远宇宙源的新型 中微子天文学和 Z 玻色子共振模型。
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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,KM3-230213A 事件的极端能量以及 IceCube 中类似下行轨迹的稀缺性,可能是由于探测器几何畸变将大气μ子误识别为超高能中微子所致,同时也指出未来的重新观测可以验证针对遥远宇宙源的新型 中微子天文学和 Z 玻色子共振模型。
本文介绍了一种基于神经网络的全息模型,该模型直接从实验数据中学习狄拉顿场,从而成功地重现了重夸克偶素质量谱和轻子衰变常数的单调抑制,克服了传统解析拟设的局限性。
本文提出,从 SS433 双星系统中观测到的遥远且分离的 TeV 伽马射线信号,源自一个世纪前爆发的 PeV 相对论性中子束,其贝塔衰变产生的能量电子随后通过逆康普顿散射产生了伽马射线。
本文展示了在 NICA 能量下,通过质子-质子碰撞中的夸克-胶子康普顿散射进行瞬发光子产生微分截面的次领头阶计算,证明了高阶修正对截数的贡献约为 15%,且比领头阶结果对质子极化更为敏感。
本文介绍了 LeWRON,这是一个智能体框架,它实现了分析电弱相变时复杂且对约定敏感的流程自动化——从拉格朗日量输入到引力波预测——同时确保了可重复性,并支持对已发表结果的验证以及对新超越标准模型场景的探索。
本文将用于自相互作用暗物质的 N 体形式论扩展到包含能量耗散,揭示了辐射冷却如何通过抑制等温核的形成并使得能够以更短的演化时间或更小的截面来解释如 JVAS B1938+666 透镜扰动者这类紧凑天体,从而在定性上改变了引力热演化。
本文通过开发一种纳入了离壳库仑模(off-shell Coulomb modes)的修正微扰理论,解决了含有无质量粒子的理论中部分波幺正性界限受阻的问题,从而使部分波振幅变得定义明确、与重整化标度无关,且不存在伪红外调节器依赖。
本文反驳了关于大麦哲伦云中的恒星“Phoebe”是由原初黑洞引起的微引力透镜事件的说法,而是证明其观测到的亮度变化是普通变星的特征,从而解决了与先前暗物质组成限制之间的紧张关系。
本文提出了一个变分框架,将再加热过程视为一个约束优化问题,以识别使特定宇宙学可观测物理量达到极值的状态方程演化历史,证明了诸如引力波和原初黑洞等不同信号,在不依赖微观模型的情况下,会选择后暴胀膨胀历史中不同的区域。
本文介绍了 Vistas,这是一个基于 Phoenix 框架构建的交互式浏览器端 3D 可视化工具,它通过允许用户切换、过滤和检查诸如部分子淋浴(parton showers)和强子化(hadronization)等不同的计算阶段,实现了对来自 Pythia 的高能粒子碰撞模拟直观的探索,旨在用于教学目的。