Time-dependent signals of new physics at the LHC
本文表明,将时间信息纳入大型强子对撞机(LHC)针对新物理的搜索中,特别是涉及超轻暗物质与夸克相互作用的搜索,相较于假设信号不随时间变化的传统方法,可将灵敏度提高高达两倍。
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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,将时间信息纳入大型强子对撞机(LHC)针对新物理的搜索中,特别是涉及超轻暗物质与夸克相互作用的搜索,相较于假设信号不随时间变化的传统方法,可将灵敏度提高高达两倍。
本文表明,对于大质量自旋-3/2 粒子,与幺正性和解析性相容的有效场论耦合构成一个被超引力点所包围的、受普朗克尺度抑制的有界区域,该区域在质量趋于零时体积收缩至零,从而证实了一致的无质量极限严格依赖于引力子的存在以及经过超引力调谐的相互作用。
本文提出了一种新型超宽带轴子暗物质实验,该实验利用在磁通甜点处工作的直流超导量子干涉仪并结合锁相调制技术,旨在实现对跨越超过 15 个数量级质量范围的轴子 - 光子耦合具有前所未有的灵敏度。
本文证明,在低于临界体积的紧致空间维度中,假真空衰变由一种新颖的均匀反弹解所介导——该解不同于科尔曼的气泡——它指数级地增强了衰变率,并适用于紧致空间中的施温格效应等现象。
本文探讨了一种暗物质模型,其中费米子暗物质粒子在同时满足现有对撞机和直接探测约束的同时,可作为可观测的带电轻子味破坏信号(例如和转换)的来源。
本文提出了一种基于模和对称性的双圈辐射中微子质量模型,该模型成功解释了中微子振荡数据和带电轻子质量,同时预言了可观测的轻子味破坏,并提供了与宇宙学及实验约束相一致的可行标量与费米子暗物质候选者。
本文提出了一种扩展的味对称模型,该模型包含两个希格斯二重态和三重逆跷跷板机制,能够同时解释中微子振荡数据、提供可行的暗物质候选者,并通过TeV尺度的共振轻子生成机制产生观测到的重子不对称性。
本文提出了负二项分布香农熵的一个近似公式,该公式即使在极端参数值下仍保持约 20% 的精度。
本文表明,原初黑洞仍可通过慢再加热诱导的早期物质主导时期,在缓慢的一阶相变过程中形成,这一机制此前被认为已被排除,其结果是产生具有大自旋的黑洞。
本文对 LHC 上的 过程进行了包含维度-6 SMEFT 算符的次领头阶 QCD 全面研究,并在顶夸克产生与衰变中一致地计入其效应,以证明纳入运动学截断和高阶修正对于获得精确唯象预言至关重要。