Imprints of primordial magnetic fields on the late-time Universe
该研究通过高分辨率数值模拟表明,在足够高的雷诺数下,引力坍缩引发的湍流会触发小尺度发电机效应,从而显著改变磁场能谱,因此准确解析金斯尺度及其湍流惯性范围对于评估宇宙大尺度结构中能否保留原初磁场印记至关重要。
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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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该研究通过高分辨率数值模拟表明,在足够高的雷诺数下,引力坍缩引发的湍流会触发小尺度发电机效应,从而显著改变磁场能谱,因此准确解析金斯尺度及其湍流惯性范围对于评估宇宙大尺度结构中能否保留原初磁场印记至关重要。
该论文论证了成核温度并非分析宇宙学一级相变的关键指标,指出其在强过冷情形下会失效,并主张采用与气泡碰撞直接相关的成团温度作为引力波产生的参考,同时提出了基于反弹作用量曲线的模型无关判据以预测相变是否完成。
该论文提出了一种基于非拓扑孤子的暗物质模型,通过“孤子生成”机制解释了暗物质与重子密度的巧合问题,并预言了可被 LISA 等引力波探测器观测到的信号,同时构建了一个能统一解释重子不对称性、暗物质及中微子质量的“中微子球”新场景。
本文利用等效光子近似并结合正负电子对撞数据,计算了相对论重离子碰撞中超周边相互作用产生双强子(、和)的微分截面,为 STAR 和 LHC 实验提供了关键的基准预测。
该研究利用哈勃太空望远镜和国际紫外线探测器的历史数据,通过搜索轴子类粒子暗物质自发衰变产生的谱线,将轴子类粒子与光子的耦合常数上限设定为约 ,并在 12.4 至 14.5 eV 质量范围内将耦合常数限制在 以下,将此前限制提高了七倍。
该论文提出了一种基于逆跷跷板机制与逆电弱相变相结合的新型非热轻子生成机制,通过 TeV 尺度矢量轻子在宇宙早期一阶相变气泡壁相互作用中的产生与 CP 破坏衰变来解释重子不对称性,且该模型具有在现有及未来粒子实验中可检验的潜力。
本文通过贝叶斯分析研究了 PeV 能标下超对称模型中由味对称性(特别是 Froggatt-Nielsen 机制)对维度五算子诱导的质子衰变的抑制作用,表明整合味、CP 及重子数破坏观测的多信使方法是探测该能标超对称结构的关键。
本文探讨了在电子 - 离子对撞机(EIC)增设第二个相互作用区以探测轻原子核的可行性,重点分析了该区域通过标记完整原子核来研究相干衍射过程、进而绘制原子核空间部分子分布图的独特优势与可达运动学相空间。
该论文提出了一种基于理论协方差形式的新方法,在全局拟合中同时考虑了深度非弹性散射的高扭度修正以及 LHC 喷注数据的线性幂次修正,从而降低了低区和低区数据的不确定性影响,改善了部分子分布函数的提取精度并提升了微扰收敛性。
本文在非相对论量子色动力学框架下,对 CEPC 能区光子 - 光子碰撞中 的产生进行了次领头阶分析,发现直接光子过程占主导且其极化特性对 长程矩阵元高度敏感,表明该过程是检验矩阵元普适性并解决 极化疑难的高精度平台。