Detecting the QCD axion via the ferroaxionic force with piezoelectric materials
本文提出了一种针对至 eV 质量范围 QCD 轴子的新型探测方案,该方案利用压电材料产生显著增强的轴子介导力,从而在邻近样品中诱发共振核自旋进动。
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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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本文提出了一种针对至 eV 质量范围 QCD 轴子的新型探测方案,该方案利用压电材料产生显著增强的轴子介导力,从而在邻近样品中诱发共振核自旋进动。
本文表明,在较高温度下,手征等离子体不稳定性即使在手征初始不平衡较小的情况下也能产生强磁场,并揭示了一种新机制:由密度涨落驱动的手征磁效应会导致显著的焦耳加热,这可能在天体物理超新星爆发和中子星并合的动力学过程中发挥关键作用。
本文评估了强子对撞机阈值附近超轻子对产生的次领头幂次贡献,证明这些项相较于领头幂次对数修正具有显著性,并揭示现有计算低估了大超轻子质量下的尺度不确定性,同时提供了针对未来 85 TeV FCC-hh 机器的结果。
本文提出两种情形——通过格尔特森施特恩效应实现的引力子到光子转换以及双原初黑洞并合——以限制携带记忆负担的原初黑洞的丰度,从而排除那些否则将规避标准蒸发极限的亚克原初黑洞暗物质的特定质量窗口。
本文验证了一种长短期记忆(LSTM)神经网络方法,该方法通过利用喷注子结构和部分子簇射历史,成功识别了重离子碰撞中的喷注淬火现象,并证明了即使在考虑探测器效应并泛化至未训练可观测量时仍具有稳健的性能。
本文提出了一种模型无关的方法,通过在未来的μ子对撞机上观测重中性标量粒子衰变为Z玻色子和125 GeV希格斯玻色子的矢量玻色子融合产生过程来探测重标量扇区中的CP破坏,并证明该过程的存在本身即证实了实现CP破坏所必需的非零耦合。
本文通过将狄拉克场和马约拉纳场的综合路径积分框架应用于旋转平衡态下的费米子,将热场论予以扩展,并据此证明中子星的快速旋转可通过直接 URCA 过程显著增强中微子产生率。
本文研究了面向费米子不对称暗物质的μ子亲和门户的唯象学约束与未来发现潜力,通过分析有效场论算符及具体的紫外模型,以确定3 TeV和10 TeVμ子对撞机如何探测当前受直接探测、对撞机限制及μ子反常所允许的参数空间。
本文提出了一个名为“全息自然性”的统一框架,其中德西特熵源于轨道引力瞬子上的“毛子”场,该框架通过拓扑信息跷跷板机制同时解释了中微子质量,并预言了作为冷暗物质的中微子超流凝聚。
本文提出了一种自洽的预子模型,其中标准模型的夸克和轻子是高能标下被禁闭的三体复合态,表明标准模型规范群和特定的轻夸克态是结构上的必然要求而非输入参数,同时自然地将质子衰变抑制到与实验界限相符的水平。