Evolving Dark Energy Is Vacuum Energy After All
本文提出了一种新颖的宇宙学模型,其中动力学暗能量源于量子色动力学(QCD)真空的非微扰拓扑结构,而无需引入新场,并证明了这种具有物理动机的情景在符合当前观测数据方面与标准模型同样出色,同时自然地预测了在没有理论不稳定性情况下的幻影穿越行为。
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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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本文提出了一种新颖的宇宙学模型,其中动力学暗能量源于量子色动力学(QCD)真空的非微扰拓扑结构,而无需引入新场,并证明了这种具有物理动机的情景在符合当前观测数据方面与标准模型同样出色,同时自然地预测了在没有理论不稳定性情况下的幻影穿越行为。
本文研究了高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)对双标量场模型中矢量型顶夸克伴侣衰变为带电希格斯玻色子及随后的陶轻子的非标准衰变的发现潜力,证明了由此产生的 末态可以探测高达约 1.9 TeV 的矢量型顶夸克伴侣质量。
本文在相对论平均场框架下,利用由量子色动力学(QCD)求和规则导出的耦合常数来构建强子相与夸克相的状态方程,对由强子、轻子和夸克组成的混合星进行了全面研究,并进而预测了质量-半径关系、潮汐形变率以及粒子分布,以供与多信使天体物理观测进行比较。
本文提出了一种基于无反常 电荷分配的简单狄拉克 scoto-seesaw 框架,该框架通过树级和辐射机制同时解释了中微子质量层级,通过残余 对称性稳定了暗物质,并放宽了对 玻色子的对撞机约束,从而扩大了暗物质唯象学的可行参数空间。
这项研究表明,在能量-动量平方引力理论中,尽管物质与几何之间存在非线性耦合,但致密物质的迹反常仍然像广义相对论一样,将中子星的内部曲率轮廓组织成系统的条带结构。
本文利用一种新的强子碰撞蒙特卡洛生成器 QGSB,通过研究特定模型修改如何影响对广延空气簇射特征(即簇射极大值深度和地面缪子数)的预测,同时分析其底层物理机制以及与加速器数据的符合性,以解决宇宙线成分研究中的不确定性问题。
本文从物理启发(physics-informed)的角度,研究了深度学习的关键特征及其令人惊讶的统计特性,并特别关注神经缩放法则(neural scaling laws)及其与物理问题相关归纳偏置(inductive biases)之间的相互作用。
本文通过研究标准模型内的维滕效应(Witten effect)来对双电荷晶格(dyonic charge lattices)和 角周期性进行分类,证明了电磁子群在电弱对称性破缺之前便已出现,并揭示了单个轴子不足以完全恢复 CP 对称性。
本文针对 LDMX、DarkSHINE 和 LOHENGRIN 实验提出了全面的理论计算,这些计算通过包含高阶电磁和动力学混合效应,扩展了标准的相干 Bethe-Heitler 散射,并发现虽然这些贡献对信号和背景预测的影响有限,但 LOHENGRIN 实验特别需要一个强子量热仪扩展,以有效地否决衍射散射背景。
本文提出了一种利用形式因子和红外发散普适性来计算混合 规范理论中轴异常及纯单态对夸克轴矢量形式因子之新三圈重整化常数的新技术。