Radiative corrections in neutral-current (anti)neutrino elastic scattering at energies I: Nucleon targets
本文在有效场论框架内引入了针对 GeV 能级中性流(反)中微子-核子弹性散射的辐射修正,证明了这些修正与奇异夸克贡献在量级上相当,并且与 BNL E734 及 MiniBooNE 实验数据高度吻合。
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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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本文在有效场论框架内引入了针对 GeV 能级中性流(反)中微子-核子弹性散射的辐射修正,证明了这些修正与奇异夸克贡献在量级上相当,并且与 BNL E734 及 MiniBooNE 实验数据高度吻合。
本研究利用 EPOS4 模型来证明,强子相互作用(特别是再散射与再生之间的竞争)显著改变了 LHC 能量下小系统(pp, p-O)和高能大系统(O-O, Pb-Pb)中的共振态产生产额与分布,从而强调了即使在小系统中,强子相也起着至关重要的作用。
本文提出了一种新型单参数经验公式 BECR,该公式利用结合能相关性和结构修正来精确模拟核电荷半径,在实验数据上的均方根偏差达到 0.0138 fm,并实现了对超过 11,000 个原子核的预测。
本文在广义部分子分布框架内,计算了由π介子和K介子诱导的排他性德莱尔-耶特(Drell-Yan)过程中显著且正向的次次领先阶(NNLO)量子色动力学(QCD)修正,从而确立了包含这些高阶效应对于获得可靠理论预测以匹配未来J-PARC实验数据的必要性。
本文利用全构型相互作用量子蒙特卡洛方法,对无限核物质进行了严谨的从头算精确计算,结果表明对称核物质具有极强的相关性,并对以往多体展开截断的有效性提出了挑战。
本文提出了一种神经加速的贝叶斯推断框架,该框架能够高效地将手性平均场模型校准至核物理与真空约束,并揭示出尽管可行参数区域十分稀少,但由此产生的简并性意味着不同的模型会对致密物质和中子星产生定性的不同预测,从而强调了结合陆基与天体物理数据的必要性。
本文通过结合解析性、正定性和 KMS 条件,建立了一套关于热量子场论谱奇异性与流体动力学收敛性的严格的、依赖于参考系的洛伦兹协变界限,且该框架通过全息准正规模计算得到了显式的验证与完善。
本研究利用金属磁热量计以前所未有的精度测量了 铍(Be)中的 跃迁能量,从而确定了 2.5506(51) fm 的核电荷半径,该结果比以往的数值显著更精确,并标志着首次通过微热量计进行缪子 X 射线光谱学的此类测定。
本文报道了在 = 5.36 TeV 的氧-氧和氖-氖碰撞中 (1S)、(2S) 和 (3S 产生的首次测量结果,揭示了显著的顺序抑制模式,即激发态比基态受到更强的抑制,为轻离子碰撞中夸克-胶子等离子体的形成提供了证据。
本文利用手征SU(3)强子模型和动力学理论,研究了致密核物质中D介子的空间扩散系数和动量输运系数,揭示了这些性质在低密度下迅速下降,而在高密度下下降较为平缓,为未来的重离子碰撞实验提供了相关的见解。