Cooling of Isolated Neutron Stars with Hyperon-mixed Kaon-Condensation Matter
本文表明,强质子超导性可抑制标准核子冷却,从而使由K介子引发的Urca过程主导大质量中子星的热演化,并使奇异性的存在在冷孤立中子星中变得可观测。
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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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本文表明,强质子超导性可抑制标准核子冷却,从而使由K介子引发的Urca过程主导大质量中子星的热演化,并使奇异性的存在在冷孤立中子星中变得可观测。
本文利用含时基矢光前量子化框架,发展了一种光前哈密顿形式以模拟高能夸克在格拉斯马中的实时量子演化,成功计算了横向动量展宽和喷注淬火参数,同时证明了与经典估算的一致性,并为未来的系统性改进奠定了基础。
本文研究了在 RGNJL 和 RGPNJL 模型中引入温度依赖的热截断以确保重整化群一致性,如何解决了因果性违反问题、改进了对斯特藩 - 玻尔兹曼极限的收敛性、并相较于格点 QCD 数据增强了对净重子数涨落的描述,同时揭示了 PNJL 框架在高重子密度下的复杂敏感性。
本文利用 Faddeev 形式,采用三种不同的-核子相互作用模型研究低能-氘核散射,呈现波相移和动量关联函数,以阐明氘核破裂效应及潜在的实验数据如何完善对相互作用的理解。
本文回顾了 2025 年 7 月大型强子对撞机轻离子运行(pO、OO 和 NeNe 碰撞)的动机与早期实验结果,这些结果为小系统中夸克 - 胶子等离子体的形成提供了有力证据,并架起了微扰量子色动力学、高温量子色动力学与低能核结构物理之间的桥梁。
本文利用贝特 Ansatz 确定了大质量 Thirring 模型/正弦 - 戈登模型在零温下的状态方程,从而验证了近期推导出的关于具有非零电流密度系统的模型无关界限,并证明了这些界限在高密度下将能量密度约束在两倍因子之内。
本文通过引入辅助基空间,将神经算子重新框架化为高效函数插值器,并通过分析基准测试和核质量模型应用证明,与标准神经网络相比,它们以显著更少的参数和更快的训练时间实现了最先进的精度。
本研究在格林函数形式框架内采用正则化的低动量接触势,计算了对称核物质中单个超子的准粒子性质,发现其在饱和密度下的结合能为$-29.55$ MeV,与经验数据相符,并表明重复介质散射产生的动力学关联贡献对于重现观测到的结合能标度至关重要。
本文提出了一种动力学方法,该方法动态地纳入了核子与轻核之间的相互转化以及莫特效应,成功复现了中等能量重离子碰撞中轻核的实验产额,并将α粒子产生在低能区的增强归因于其高结合能使其在核介质中不易解离。
本文采用线性响应方法研究了含有轻团簇的稀薄核物质的动力学,揭示了介质中的莫特效应显著改变了自旋分解不稳定性及其增长率,这对重离子碰撞和天体物理情境中的碎片形成具有重要影响。