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。

在 Gist.Science 上,我们持续追踪来自 arXiv 的最新预印本,确保您能第一时间获取前沿动态。我们的团队对每一份新发布的论文进行深度处理,不仅提供详尽的技术摘要,更会提炼出通俗易懂的通俗解读,帮助不同背景的读者跨越专业门槛。

以下为您呈现该领域最新的精选论文列表,让我们一起探索这些关于宇宙奥秘的最新发现。

⚛️ phenomenology

Muonium Spectroscopy as a Quantum Sensor for Ultralight Axion Dark Matter

本文提出并论证了高强度缪子束流可以通过共振量子跃迁实现基于真穆子的轴子搜索(MASH),从而在 18–130 μ\mueV 质量范围内约束轴子-缪子耦合,进而提供一种新的光谱通道,用以补充并收紧现有的缪子 g ⁣ ⁣2g\!-\!2 测量限制。

Feng Fang, Kim Siang Khaw, Ce Zhang, Qiaoli Yang, Liangwen Chen, Jie Yang, Lei Yang, Zhiyu Sun2026-09-03
⚛️ lattice

Precision lattice calculation of the hadronic contribution to the running of the electroweak gauge couplings

本文提出了一种高精度的格点量子色动力学(lattice QCD)计算,用于研究电磁耦合常数跑动以及电弱混合角的强子贡献,结果显示在中间能量标度下与基于数据的估算值存在显著张力,同时为 Z 极点处的耦合常数提供了一个更精确的测定值,且该值与全局电弱拟合预测值略有偏差。

Alessandro Conigli, Dalibor Djukanovic, Georg von Hippel, Simon Kuberski, Harvey B. Meyer, Kohtaroh Miura, Konstantin Ot (…)2026-09-03
⚛️ lattice

Running of the Electroweak Gauge Couplings from First Principles

本文通过利用格点量子色动力学(lattice QCD)和欧几里得分裂技术(Euclidean split technique),对强子贡献下的电弱规范耦合的演化进行了高精度的第一性原理计算,实现了在 Z 玻色子质量标度下对电磁耦合的测定,其精度比近期的唯象估计高出两倍以上,并揭示了其与基于 e+ee^+e^- 实验结果的低能测量值之间存在显著的 7σ7\sigma 偏差。

Alessandro Conigli, Dalibor Djukanovic, Georg von Hippel, Simon Kuberski, Harvey B. Meyer, Kohtaroh Miura, Konstantin Ot (…)2026-09-03