Light cone distributions of -wave quarkonia
本研究利用基底轻前量子化形式,揭示了相对论效应在 P 波轴矢量夸克偶素的领先扭转分布振幅中诱导出了新颖的“W”形结构,凸显了对于准确建模重夸克偶素产生与结构而言,采用相对论框架的必要性。
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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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本研究利用基底轻前量子化形式,揭示了相对论效应在 P 波轴矢量夸克偶素的领先扭转分布振幅中诱导出了新颖的“W”形结构,凸显了对于准确建模重夸克偶素产生与结构而言,采用相对论框架的必要性。
本文利用无π有效场论中的算符乘积展开来分析轻核中的高动量核子分布,成功地从变分蒙特卡洛数据中提取局部算符矩阵元,以精确重构单核子分布,并在缺乏显式非核子自由度的势能中,建立了单核子与双核子贡献之间的近似关系。
本文应用迁移学习对在碳-12数据上预训练的深度神经网络进行微调,成功构建了适用于多种原子核的包容性电子-原子核截面的鲁棒数据驱动模型,这些模型在系统分析了微调深度、数据可用性和运动学覆盖范围的影响后,表现优于现有的唯象模型。
这项研究表明,Kolmogorov-Arnold 网络(KANs)在预测核结合能方面显著优于传统模型,其误差仅为 0.26 MeV,同时能够提供与经典核物理理论相一致的可解释解析表达式。
本文在能量密度泛函框架内提出了一种新颖机制,将核幻数(magic numbers)的起源与演化归因于狄拉克质量动能项(源于自旋-0玻色子的参与)与自旋-轨道项之间的相互作用,从而为稳定核与奇异核中的壳层结构提供了一个统一的解释。
本文通过将 BDMPS-Z、加权路径和 JEWEL 模型与真实的 O 和 Ne 几何结构相结合,提出了关于超相对论性轻离子碰撞中部分子能量损失的三种预测,旨在展示离子尺寸如何特征性地影响小型夸克-胶子等离子体系统中的能量损失。
本文介绍了 HPRMAT,这是一种高性能、GPU 加速的 R 矩阵求解器,它利用混合精度算术和优化的线性代数实现了相比于传统代码的显著加速,从而使在标准消费级工作站上进行大规模耦合道核物理计算成为可能。
本研究利用 AMPT 和 HIJING 输运模型来证明,在 Au+Au 碰撞中,中快度处质子与反质子偶次偶极流()之间的分裂随束流能量降低而增大,这可作为研究重子输运和强子介质中反重子湮灭的敏感探针。
本文表明,在近期一项关于 聚变反应的特洛伊木马法分析中所使用的平面波近似存在根本性缺陷,因为库仑畸变起到了至关重要的作用,这使得提取的天体物理因子变得不可靠,并可能对低能聚变研究产生误导。
本文利用手征夸克模型系统地研究了单底夸克双重子系统中的重子-重子相互作用,揭示了低同位旋和十重态-十重态通道更有利于产生更强的吸引力,并确定了许多值得进一步实验验证的潜在束缚态。