Crystallography, Lorentz violation, and the Standard-Model Extension
该论文通过引入场论和高能物理方法,建立了标准模型扩展(SME)中洛伦兹破坏电磁部分与晶体光学介质之间的对应关系,利用晶体和磁点群理论系统描述了各向异性及磁电介质的性质,并提出利用具有特定对称性的晶体作为凝聚态模拟物来探索 SME 效应及新型光学材料。
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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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该论文通过引入场论和高能物理方法,建立了标准模型扩展(SME)中洛伦兹破坏电磁部分与晶体光学介质之间的对应关系,利用晶体和磁点群理论系统描述了各向异性及磁电介质的性质,并提出利用具有特定对称性的晶体作为凝聚态模拟物来探索 SME 效应及新型光学材料。
该论文通过对高多重数 pp 碰撞中 抑制现象的多维测试,排除了多种强子或弦模型,论证了存在一种与部分子自由度一致、早期形成且具有全局关联性的介质,其特性与 ALICE 的奇异增强及长程脊现象相符。
该论文研究了辐射型跷跷板模型中轻重马约拉纳中微子对$ZZh$顶点的一圈修正,发现其CP守恒效应可能达到量级从而有望被未来轻子对撞机探测,而CP破坏效应则被强烈抑制。
该论文在非相对论性量子色动力学框架下,研究了介子通过轻质量暗光子衰变到可见及不可见末态的过程,并给出了BESIII实验预期的事例数、显著性及运动学分布。
该论文建立了一个连接局部自旋极化与量子纠缠的普适框架,推导出在固定极化下纠缠度(并发度)的上限,并指出在高能碰撞过程 中,局部极化的存在显著抑制了最大并发度,且该上限在特定纯态下可达。
该论文基于两味 Nambu-Jona-Lasinio 模型,系统阐述了 QCD 临界点与两味色超导临界点的软模动力学,揭示了软模在临界温度以上诱导准能隙、反常增强电导率及双轻子产生率等效应,并探讨了其在相对论重离子碰撞实验中的意义。
该论文在有效拉格朗日框架下,通过引入常数壳上 Omnes 因子来描述 衰变中的主导 末态相互作用,成功复现了衰变宽度并揭示了显著的共振增强效应,同时指出了当前近似在 Dalitz 图边界处的局限性,从而为未来基于全 依赖 Omnes 表示的精确分析奠定了基础。
该论文利用非相对论有效场论,推导了库仑与短程相互作用下近阈值态的复合度表达式,揭示了库仑相互作用对极点轨迹及内部结构的定性修正,并指出强库仑力会抑制复合度增强,而弱库仑力下则保留短程普适性特征,该理论框架可应用于奇异强子及原子核等真实体系。
该研究通过二维核心坍缩超新星模拟发现,恒星自转产生的离心力支持会降低核心温度,从而抑制 MeV 尺度轴子类粒子的发射并放宽基于能量损失论证的 SN 1987A 约束,但自转对基于伽马射线观测的限制影响甚微。
该论文提出利用地质时间尺度上累积的橄榄石样本(古探测器)来探测由宇宙射线加速或超新星热产生的亚 GeV 暗物质,结果显示该方法能有效探测当前及未来实验无法覆盖的大范围参数空间,并凭借累积曝光将灵敏度提升数个数量级。