Jet energy loss in anisotropic plasmas meets limiting attractors
该论文通过谐波近似计算了各向异性等离子体中高能部分子的能量损失,发现其平均发射胶子能量受各向异性影响较小,且结合 QCD 动力学模拟揭示了该能量损失随介质长度变化呈现出连接零耦合与无限耦合的“极限吸引子”普适动力学特征。
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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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该论文通过谐波近似计算了各向异性等离子体中高能部分子的能量损失,发现其平均发射胶子能量受各向异性影响较小,且结合 QCD 动力学模拟揭示了该能量损失随介质长度变化呈现出连接零耦合与无限耦合的“极限吸引子”普适动力学特征。
该论文基于近期格点证据,利用't Hooft 反常约束了 QCD 在复化学势平面上的临界线,提出在 的无质量夸克极限下,热 QCD 的相变可能由一个与重子密度相关的精确边际算符所描述的共形流形来刻画,从而超越了传统的金兹堡 - 朗道框架。
该研究基于弛豫时间近似,利用强子共振气体和 Nambu-Jona-Lasinio 模型分析了旋转核介质中由科里奥利力引起的各向异性剪切粘度和电导率,发现旋转会抑制手征凝聚并导致输运系数呈现谷状温度依赖性,同时在零净重子密度下产生显著的无耗散霍尔电导。
该论文提出了一种具有对数密度依赖耦合常数的广义二维吸引玻色系统 Gross-Pitaevskii 方程,该方程通过打破标度不变性来描述量子反常,并成功应用于预测量子液滴、束缚态呼吸模式、淬火动力学及涡旋激发态等静态与动态特性。
该研究利用中子星并合模拟中的蒙特卡洛中微子输运方案发现,仅在高温高密度区域中微子分布符合热化假设,而在中等温度区域即使平均能量看似热化,其分布仍显著偏离热平衡,表明非平衡效应对于准确计算弱相互作用速率及早期并合阶段的成分演化至关重要。
该研究利用手征对称性恢复的宇称二重态模型,首次将涉及核子宇称伙伴的 Urca 过程纳入中子星热演化模拟,发现这些过程显著影响大质量中子星的冷却行为,并使其表面温度与年龄的预测结果更好地符合观测数据。
该研究利用协变统计火球模型分析 RHIC 束流能量扫描计划中 7.7--39 GeV 的 Au+Au 碰撞,发现纵向集体流会导致动能冻结温度出现系统性高估,从而限制了大纵向流速的物理合理性,并揭示了净重子密度在约 11.5 GeV 处达到峰值且受动力学流增强约 20% 的冻结演化轨迹。
本文利用协变密度泛函理论结合 phenomenological Bohr-Mottelson 哈密顿量,研究了Ru 同位素链的形变性质,揭示了其基态形变极浅,并阐明了从低形变到高形变的形状相变、形状共存与混合现象,以及这些效应对带能级交错特征的影响。
该研究利用 DRHBc 理论系统探究了锫(Bk)同位素中的长-扁核形变竞争,发现扁长形变因导致质子密度中心凹陷(即“气泡”结构)而比长球形变产生更大的电荷半径,从而揭示了核形变、单粒子轨道占据与核尺寸之间的微观联系。
该研究利用改进的多相输运模型分析 LHC 能区 Pb+Pb 碰撞中的各向异性流,发现虽然中子皮厚度会影响初始偏心率和流系数,但 ALICE 数据排除了大厚度中子皮,且当前流测量因主要受整体碰撞几何驱动而对核表面细节缺乏极端敏感性,导致零厚度与中等厚度中子皮之间存在几何简并。