Lepton flavor violation in Higgs boson decays at the HL-LHC
本文在 Froggatt-Nielsen 框架下研究了 HL-LHC 探测希格斯玻色子轻子味破坏衰变()的潜力,预测在积分亮度超过 时, 和 通道有望达到 发现阈值,而 通道则难以被探测。
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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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本文在 Froggatt-Nielsen 框架下研究了 HL-LHC 探测希格斯玻色子轻子味破坏衰变()的潜力,预测在积分亮度超过 时, 和 通道有望达到 发现阈值,而 通道则难以被探测。
该研究通过理论计算预言了一个由 组成的电荷为 3、自旋为 3 的奇特三体态,其结合能约为 100 MeV 且宽度较窄,建议通过测量 的不变质量谱在现有实验设施中探测该态。
该研究通过满足幺正性和解析性的强末态相互作用参数化,统一描述了衰变至和伴随双介子末态的实验数据,揭示了与过程耦合常数的差异从而支持非纯粲偶素态的结论,并阐明了在其中的关键作用及预测了相关分支比。
本文基于 Bakamjian-Thomas 构造提出了一种自洽的光前夸克模型,通过统一处理不变质量 和零模结构确保了协变性,并系统计算了K介子的电磁与标量形状因子、完整集合的T-even横向动量依赖分布函数及其标度演化行为。
本文通过引入具有 CP 破坏味改变中性流耦合的新物理矢量玻色子(),推广了广义狄拉克 - 马约拉纳混淆定理,证明了在相干弹性中微子 - 原子核散射(CENS)过程中,马约拉纳中微子的矢量相互作用会抵消实部而仅保留由 CP 破坏相位诱导的虚部,从而消除了质量抑制效应,使得中微子本质(狄拉克或马约拉纳)的可区分性直接取决于新相互作用的 CP 结构。
本文综述了利用精密原子光谱探测超出标准模型的新物理(特别是轻自由度引起的微弱相互作用)的统一框架,涵盖了从有效理论、实验策略到关键原子分子系统的最新进展,并提供了对代表性基准模型的更新约束。
本文提出了一种混合量子 - 经典框架,通过在门基量子硬件上相干计算 散射的螺旋度振幅,成功利用量子辅助评估结果对标准模型耦合及有效场论算符进行了约束,并验证了该方法与实验数据的一致性。
本文展示了如何利用基于 IBP 生成向量的方程组构造完整的降阶算子,从而将任意费曼积分逐步约化为母积分的组合。
本文利用光前 QCD 方法中的跑动耦合常数,通过拟合质子 - 质子总截面确定模型参数,并借助亥姆霍兹自由熵分析夸克 - 反夸克对距离与禁闭势的关系,揭示了质量标度在控制夸克距离及实现禁闭区域内自由夸克出现的关键作用。
本文利用古伊 - 斯托多拉定理计算了宇宙暴胀时期由暴胀子标量场衰变引起的熵产生率,结果显示熵及其产生率均达到较大数值,与文献中的预期值相符。