Hard Probes in Ultraperipheral Collisions at LHCb
本文介绍了在LHCb实验中通过超外围碰撞(UPC)测量夸克偶素及矢量介子(和)产生机制的研究进展,并讨论了其与理论模型的对比及Run 3升级后的未来测量计划。
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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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本文介绍了在LHCb实验中通过超外围碰撞(UPC)测量夸克偶素及矢量介子(和)产生机制的研究进展,并讨论了其与理论模型的对比及Run 3升级后的未来测量计划。
本文综述了低能标标量介子与胶球的研究进展,通过提出新的标量非重态分类方案、验证重离子碰撞中的产额一致性,并利用拓扑孤子模型描述胶球结构,为解释实验观测及预测奇异标量态提供了非微扰框架。
本文简要介绍了核多体理论的形式体系,用于计算核物质对低能中微子相互作用的响应,并详细分析了相关的反应机制及其在天体物理过程中的意义。
本文提出了一种唯象方法,通过将散射振幅分解为双核子相互作用部分和用能量相关勒让德多项式拟合的剩余部分,从而对自由空间-弹性散射截面进行修正,进而为通过$(p,pd)$反应研究原子核中的三核子力奠定了关键基础。
本文提出了一种结合全局事件形状(如 1-Jettiness)与喷注电荷(Jet Charge)的新观测方法,通过推导其因子化定理并进行模拟研究,旨在利用该方法探测深非弹性散射(DIS)过程中核子内部的夸克味动力学以及末态强子化过程。
本文通过大规模广义相对论模拟研究了双星(twin stars)对扰动的动力学响应,发现决定哪种配置在自然界中更“占优”的关键在于其对扰动的临界强度,并指出可以通过结合能来预判更稳定的恒星构型,从而修正了以往认为混合星分支更占优的传统观点。
本研究探讨了对称能斜率与混沌磁场如何影响中子星的结构特性及引力波可观测量,揭示出磁场显著软化低质量星的物态方程并大幅降低其潮汐形变能力。
本文提出,类似于施温格效应(Schwinger effect)中强电场产生电荷对的过程,中子星内部剧烈的物质密度梯度也能产生中微子-反中微子对,并探讨了这一现象作为探测中子星结构及高密度量子色动力学(QCD)新手段的可能性。
本文研究了重离子碰撞产生的多体量子态中的能量-能量相关器(EECs),通过分析其在共线极限下的角结构,揭示了从集体流主导的经典标度到流体动力学模式,再到光射线算符乘积展开(OPE)的一系列动力学机制,为探测重离子碰撞中物质性质提供了统一的理论框架。
本文通过对 HERA 总包含截面和粲夸克产生数据进行全局分析,利用贝叶斯方法提取了下一阶(NLO)Balitsky-Kovchegov (BK) 方程的非微扰初始条件,并实现了包含大对数重求和的 NLO+NLL 精度,为色玻璃凝聚(CGC)计算提供了更精确的理论不确定性评估方法。