Jet substructure of light and heavy flavor jets at RHIC
本文通过基于 PYTHIA8 的蒙特卡洛研究,探讨了在 200 GeV 碰撞(于 RHIC 实验)中轻夸克和重夸克喷注的角向量(angularities)以及主要 Lund 平面,并重点关注死锥效应,旨在测试非微扰物理模型并为 sPHENIX 实验实现可行性测量。
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核天体物理学探索着宇宙中最极端的环境,从恒星核心的核聚变到超新星爆发时的元素合成,揭示物质在巨大能量下的行为规律。这一领域连接了微观的原子核物理与宏大的宇宙演化,帮助我们理解星辰如何诞生、死亡以及构成我们身体的元素从何而来。
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本文通过基于 PYTHIA8 的蒙特卡洛研究,探讨了在 200 GeV 碰撞(于 RHIC 实验)中轻夸克和重夸克喷注的角向量(angularities)以及主要 Lund 平面,并重点关注死锥效应,旨在测试非微扰物理模型并为 sPHENIX 实验实现可行性测量。
本研究通过结合实验电子俘获率、经修正的电荷交换反应数据以及壳模型计算,评估了 低能级态的弱伽莫夫-盖特勒(Gamow-Teller)响应,发现虽然激发态对总响应的贡献约为 4.2%,但镓(Ga)异常现象仍无法通过这些核不确定性得到解释。
本文通过对大爆炸核合成中 Be 弱衰变与辐射跃迁速率的第一性原理计算,揭示了其与以往估算的显著偏差,但结论指出这些增强的破坏通道不足以解决原初锂问题,从而表明在诉诸新物理学之前,有必要对大爆炸核合成核反应网络进行更广泛的重新评估。
本文介绍了推断驱动的参与者确定(IPD)方法,这是一种利用带电粒子多重数和蒙特卡洛格劳伯先验来概率性推断逐事件碰撞几何结构的贝叶斯框架,从而通过减少体积涨落,相比于传统的中心度分类,提高了净质子累积量的重构精度。
本文提出了一种基于机器学习的 b 喷注标记方法,该方法利用卷积神经网络,通过对 13 TeV $pp$ 碰撞中 anti- 喷注的喷注、轨迹及次级顶点信息进行训练,展示了其优于传统标记技术的卓越性能。
本文提出了一种新的量子模型,证明了 Cf 三裂变过程中的轫致辐射对该过程的几何结构与动力学(特别是重碎片之间的相对运动)具有高度敏感性,且理论预测与初步实验数据吻合良好。
本文提出了一种通过利用从测得的双中微子双贝塔衰变半衰期中推导出的唯象有效轴矢量耦合,来显著降低无中微子双贝塔衰变核矩阵元不确定性的方法,从而精细化对有效中微子质量的约束。
本文开发了一种新的共振群方法形式体系,该体系能够容纳具有不同量子数的重子之不等谐振子频率,并将其应用于手征SU(3)夸克模型下的系统,从而为描述单重子性质和重子-重子相互作用提供了一个统一的框架。
本研究通过对模拟中子星半径测量值的贝叶斯分析表明,尽管高精度数据可以严格限制对称能参数和跃迁密度,但若缺乏补充探测手段,则无法唯一确定潜在的质量-半径拓扑结构,也无法完全确定高密度夸克物质的性质。
本文提出了一种具有化学势依赖型 Polyakov 势的改进型 Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio 模型来描述冷致密物质,证明了排斥性矢量相互作用和硬强子状态方程对于形成质量超过两倍太阳质量、且具有夸克子核或解禁核的稳定混合星至关重要。