Symmetry Nonrestoration in the Pati-Salam Model
本文表明,在 Pati-Salam 模型中,合适的四次耦合可以防止在高温下发生对称性恢复,从而避免 't Hooft-Polyakov 单极子的热产生,并消除对对称性破缺标度的限制。
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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,在 Pati-Salam 模型中,合适的四次耦合可以防止在高温下发生对称性恢复,从而避免 't Hooft-Polyakov 单极子的热产生,并消除对对称性破缺标度的限制。
本文利用重钡子手征微扰理论在NNLO阶下的精确解析评估了低能下弹性轻子-质子散射的双光子交换修正,揭示了非零的质子结构效应,并证明了在MUSE实验相关运动学范围内具有良好的微扰收敛性。
本文利用包含高扭效应和次领头阶修正的量子色动力学(QCD)轻锥求和规则,重新分析了 跃迁型因子,证实了手征增强效应,并提取出深受近期 BESIII 实验数据支持的最优 - 混合参数。
本文评估了未来 和 对 Randall-Sundrum 模型中顶夸克味改变中性流的敏感性,通过结合当前及预期的 HL-LHC 限制得出结论,即虽然 HL-LHC 可能达到 的分支比,但高能轻子对撞机具有探测更小耦合强度的潜力。
通过将机器学习技术与关键的 kite 和 Barr-Zee 图结合起来,本研究表明,在 Type-II 和 Flipped C2HDM 情景下,通过精确的抵消作用,可以恢复 125 GeV 希格斯玻色子的大 CP 奇耦合,从而将主要约束从电子电偶极矩限制转向 LHC 精密测量。
本文介绍了用于分别模拟小角度和宽角 Bhabha 散射的蒙特卡洛事件生成器 BHLUMI 和 BHWIDE,并概述了为满足未来正负电子对撞机精度要求而进行的潜在改进。
对矮星系中超轻暗物质晕的数值模拟显示,基于来自天炉座星系(Fornax)、船底座星系(Carina)和狮座II(Leo II)的观测数据,动力学演化和孤子核效应使得粒子质量在 eV 至 eV 之间的区间变得不再受欢迎,同时指出更低的质量可能会受到潮汐剥离以及忽略恒星自引力的限制。
本文提出并评估了包括基于切割的、监督学习的以及使用 CATHODE 方法进行弱监督异常搜索在内的策略,旨在利用 LHC 数据中的低横动量轨道来探测与暗 QCD 部门相连的 TeV 级共振态,并特别以具有微观弦长的 quirk 模型进行了基准测试。
本文确立了在半全息规范理论的大 limit 下,尽管系统具有在其摄动与非摄动子部门之间维持不同温度的伪平衡能力,但具有足够高能量密度的典型非平衡态,其必然的弛豫结果是唯一的全局热平衡态——该状态以单一物理温度和最大熵为特征。
本文在三味线性 模型中采用了对称性改进的 Cornwall-Jackiw-Tomboulis 形式体系,以解决传统方法中人为的手征对称性破缺问题,从而绘制了哥伦比亚图(Columbia plot),并确定了在特定奇异夸克质量下存在一级相变以及在三味对称极限下临界 介子质量约为 52.4 MeV 的结论。