Primordial Black Hole Hotspots Beyond Flat Spacetime
本文推导了膨胀宇宙中原初黑洞热点的扩散方程,揭示出尽管宇宙膨胀并不改变其稳健的形成过程或空间温度分布,但它显著加速了冷却过程,并确保所有热点最终会在有限时间内消失,这与平直时空的预测相反。
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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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本文推导了膨胀宇宙中原初黑洞热点的扩散方程,揭示出尽管宇宙膨胀并不改变其稳健的形成过程或空间温度分布,但它显著加速了冷却过程,并确保所有热点最终会在有限时间内消失,这与平直时空的预测相反。
本文确立,探测器中相干增强的实际极限根本上受纠缠制约,并推导出将相干效应强度与探测器在计量和散射两种情境下的单模纠缠熵联系起来的普遍界限。
本文通过比较标准模型有效场论(SMEFT)与希格斯有效场论(HEFT),研究了纵向双玻色子产生过程中的电弱对称性恢复现象,论证了特定的振幅比能够区分这两种理论框架,并提出将与的截面比作为未来高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)灵敏度研究的关键可观测量。
本文研究了未来紧凑型线性对撞机(CLIC)对轻子味破坏希格斯衰变(、和)的灵敏度,预测在1.4 TeV能量下对应积分亮度为4 ab、在3 TeV能量下对应积分亮度为5 ab的条件下,其可将这些衰变分支比的95%置信度上限设定在至的范围内。
本文提出一个理解物理学科学奖励的框架,通过将高度认可的贡献刻画为重塑经验上可行理论格局的变革性行动(例如扩展、收缩、重构或赋能),并指出奖励的幅度与这些变革的广度、核心性、深度及未来影响力相关联。
本文通过推导高阶局部约束和一个纠缠熵公式,研究了质子 - 质子碰撞中带电粒子多重数分布的互易对称性,发现该对称性在平均多重数附近近似成立,但由于高精度数据所揭示的残余偏差,其在 13 TeV 下全局失效。
本文通过直接从测量的及其对的对数导数推导出纵向、单态和胶子结构函数(、和)的一致表达式,同时在小区域处理非单态修正,从而扩展了先前的工作。
本文采用机器学习优化技术,特别是 Adam 优化器,在扩展了和希格斯表示的超对称$SU(5)$大统一理论的复杂 33 维参数空间中进行寻优,成功识别出能够抑制五维质子衰变以满足超级神冈探测器实验界限的汤川耦合构型。
本文证明,在一般的低能有效场论框架内,通过纯左手矢量流耦合的无质量复标量粒子对是唯一能够精确重现标准模型中轻子衰变米歇尔分布的非标准不可见扇区,而所有其他自旋更高或相互作用不同的情形均可被区分。
本文研究了能量 - 动量守恒对正电子素三光子衰变施加的物理约束,并提出了一种基于能量测量的、用于重建湮灭顶点的闭式解析方法。