Photon-nucleon entanglement in Compton scattering at low and high energies
本文研究了低能与高能机制下康普顿散射中的自旋-自旋纠缠,确立了非偏振散射中实振幅的无限制定理,并证明了针对核子的偏振散射会产生对电磁极化率敏感的多样化最大纠缠态,从而提出将纠缠作为探测核子结构的全新手段。
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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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本文研究了低能与高能机制下康普顿散射中的自旋-自旋纠缠,确立了非偏振散射中实振幅的无限制定理,并证明了针对核子的偏振散射会产生对电磁极化率敏感的多样化最大纠缠态,从而提出将纠缠作为探测核子结构的全新手段。
本文提出了一个统一的框架,在该框架中,膨胀等离子体中轴子的热弛豫将暗物质划分为相干分量和随机分量,从而产生了一个具有较低平均动量、降低的等曲率以及与标准平衡情景相比具有不同结构特性的残留种群。
受近期 BESIII 测量结果的启发,本研究系统地分析了 衰变,发现虽然 共振态和核子激发对该过程有显著贡献,但目前的实验限制使得无法精确提取它们各自的作用,因此呼吁未来进行更高统计量的测量。
本文证明了相对论电子在穿过平面波激光脉冲后,其净自旋旋转是一个仅由电子的反常磁矩和脉冲的自旋角动量决定的精确几何全纯,该结果在理想的 情况下的值为零,但在现实的聚焦光束中得以恢复。
本文提出了一种基于库尔贝克-莱布勒散度的全新信息论黑洞熵公式,该公式解决了与热力学第三定律的冲突,同时将贝肯斯坦-霍金面积律作为高温下的领先项予以恢复。
本文将一种通过库尔贝克-莱布勒散度定义并满足能斯特第三定律的信息论黑洞熵,扩展到了带电及旋转的克尔-纽曼情形,同时证明了其热力学性质可以通过一种产生微小正有效宇宙学项的广义相对论红外形变来重现。
本文评估了缩减规模(降低束流功率、减少相互作用点或延迟顶夸克运行阶段)以及增加规模(提高亮度)的 FCC-ee 运行方案如何影响标准模型有效场论(SMEFT)框架内的新物理敏感度,并证明了顶夸克运行阶段对于该对撞机整体物理潜力及其与高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)测量结果互补性的至关重要性。
本文证明了标准模型有效场论中特定的 破坏型 8 维算符可以通过球子过程(sphalerogenesis)成功产生观测到的重子不对称性,且其圈图受抑贡献可能足以与 6 维算符相媲美。
本文通过研究微小的反常介导超对称破缺对超对称真禁闭规范理论的形变,旨在确定其全局对称性破缺模式,并提供可与非超对称理论的格点模拟进行比较的结果。
本文证明了在高达四圈的无质量振幅中,严格的双粒子共线因子化要求足以保证在所有多粒子共线极限下的因子化,并进一步通过将此分析扩展到包含有质量有色粒子的振幅,推导出了关于软反常维数的新约束。