Proton-Size Resolution of the Hyperfine Puzzle in Hydrogen
本文通过证明考虑质子的有限大小会产生一个与玻尔半径无法区分的稳定基态,解决了氢原子中的超精细谜题(该谜题曾暗示由于 能量项的存在会导致变分坍缩)。
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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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本文通过证明考虑质子的有限大小会产生一个与玻尔半径无法区分的稳定基态,解决了氢原子中的超精细谜题(该谜题曾暗示由于 能量项的存在会导致变分坍缩)。
本文提出了一个利用世界线有效场论和散射振幅的系统性、规范不变框架,用于计算三阶后闵可夫斯基阶次的引力拉曼散射,并证明了虽然黑洞的领先静态洛夫数(Love numbers)为零,但动力学洛夫数表现出对数跑动,从而解决了不同维度和自旋场下的先前离壳歧义问题。
通过分析 NANOGrav 15 年数据以模拟初始银河系中心密度和双星偏心率对引力波谱的影响,本研究推断出首选的秒差距尺度中心密度约为 ,这表明恒星和暗物质的抛射显著塑造了超大质量黑洞双星的演化。
本文将强耦合二阶项下的 QCD 分裂函数系统地分解为通用标量偶极辐射子与纯分裂剩余项,并利用能够捕捉本质软辐射与共线特征且不依赖运动学近似的多极辐射函数进行表述。
本文将介子-原子核多重散射框架扩展到包含二阶重散射动力学以及源自手征有效场论的核结构细节,证明了这些修正对于在 共振区内准确重现 -Ca 弹性散射微分截面是至关重要的。
本研究通过分析来自 XMM-Newton、INTEGRAL、Fermi-LAT 和 AMS-02 的天体物理光子与正电子数据,为轻子味破坏暗物质情景设定了严格的限制,并揭示了 INTEGRAL 和 AMS-02 分别在约 20 GeV 以下和以上的暗物质质量范围内提供了最具竞争力的限制。
本文研究了二体非轻子衰变 ,证明了由介子交换介导的长程三角形重散射过程主导了微不足道的短程贡献,并提供了特定通道分支比的理论预测,以指导 BESIII、Belle(-II) 和 LHCb 的未来实验研究。
本文给出了在次领头阶(NLO)QCD下,保留全重夸克质量依赖性的深非弹性散射中重夸克结构函数(从 到 $22$)的梅林矩(Mellin moments)解析计算,并为未来的次次领头阶(NNLO)扩展建立了框架。
本文提出,通过分析散射截面不对称性,特定磁场区域内超高能太阳耀斑中微子的共振自旋-味前行可以区分狄拉克与马约拉纳中微子性质,同时也为在未观察到此类不对称性时显著提高中微子磁矩限制提供了一条途径。
本文作为 En 系列中的第五篇论文,通过引入 U(1) 规范理论,扩展了在前一篇 E4 论文中提出的 EP 奇异不变性模型。