H and He nuclei production in a combined thermal and coalescence framework for heavy-ion collisions in the few-GeV energy regime
本文提出了一种用于几 GeV 能区重离子碰撞的热与合并结合模型,该模型成功重现了质子、π介子和氘的产量,但与实验数据相比,将 H 和 He 核的产生量低估了两倍。
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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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本文提出了一种用于几 GeV 能区重离子碰撞的热与合并结合模型,该模型成功重现了质子、π介子和氘的产量,但与实验数据相比,将 H 和 He 核的产生量低估了两倍。
本文通过分析自旋极化、粒子质量、温度与流体动力学流之间的关系,研究了完美自旋流体动力学在经典和量子框架下的适用范围,为重离子碰撞建模提供了至关重要的见解。
本文综述了自旋流体力学的最新进展,详细阐述了通过两种等效方法构建的完美自旋流体力学理论框架,确立了其在重离子碰撞后期阶段的适用性,并讨论了近平衡态动力学。
本文采用一种结合了G-宇称的统一破缺SU(6)对称性方案,来确定含有超子和反卡恩凝聚体的中子星耦合常数,揭示了反卡恩对该对称性的破缺显著削弱了状态方程的硬化。
本文通过利用提升后的π介子态和先进的重整化技术,利用受多项式性约束的拟合来提取依赖于偏斜度(skewness)的矩,展示了在一定偏斜度范围内,对π介子价夸克广义部分分布的直至五阶奇数梅林矩(Mellin moments)进行的格点量子色动力学(lattice QCD)计算。
本文研究了在希格斯混合度规-帕拉蒂尼框架下,作为暗物质候选者的原初黑洞的形成,并证明了增强的原初曲率扰动可以导致足以解释全部或部分宇宙暗物质的原初黑洞丰度,这取决于耦合常数和 e-折数。
本文通过首次全面的数值研究表明,在强场条件下,索特-施温格效应中的纠缠熵从面积律向体积律转变,揭示了由非微扰对产生所驱动的量子相关性的根本转变。
本文提出了一种利用分数函数梯度估计器(score-function gradient estimators)的可微量子轨迹模拟方法,通过在开源的林德布拉德(Lindblad)动力学蒙特卡洛模拟上实现基于梯度的优化,从而高效地从夸克偶素抑制数据中推断出夸克-胶子等离子体的输运系数。