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。
本文提出将测量 玻色子反冲 QCD 辐射的投影能量相关器作为大型强子对撞机(LHC)上精密 QCD 的基准可观测量,并通过在一个避免使用喷注算法的灵活框架内结合定阶振幅、高阶重求和以及非微扰矩阵元,给出了首个完整的 NLO+NNLL 匹配预测。
本文提出了一种基于 Raubold-Lynch 算法的蒙特卡罗方法,用于构建超氚核子介子衰变为带电和中性 介子的精确相对论三体相空间,为未来的理论预测和实验比较提供运动学基准。
本文推导了一个通用的非阿贝尔林德布拉德型(Lindblad-type)量子主方程,用于描述夸克-胶子等离子体中夸克偶素的演化,该方程克服了以往存在的温度-能量间隙限制,从而能够对所有膨胀机制下的系统量子动力学进行忠实的描述。
本文表明,当样本化量子对角化(SQD)框架应用于含噪声的中等规模量子(NISQ)硬件时,能够成功解决如 等超过经典高性能计算内存限制的大规模核壳模型问题,为传统的变分量子算法提供了一种更具可扩展性且更高效的替代方案。
本文引入了一种基于跳跃-扩散过程(Lévy 飞行)的广义随机量化框架,旨在克服欧几里得格点场论中的拓扑冻结并恢复遍历性,并特别展示了其在二维 U(1) 规范理论中的有效性。
本文采用全息量子色动力学(holographic QCD)来证明在磁场作用下的旋转物质中,手征孤子晶格构成了一个基态,推导出了一个具有各向异性且依赖于磁场的介子衰变常数的有效哈密顿量,并分析了该系统的热力学性质及其膜(brane)诠释。
本研究表明,将核滴线物理学纳入核统计平衡模型,通过增强极富中子的轻簇形成,显著改变了超新星物质的组成,从而降低了自由中子密度和重核的电荷分数。
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。