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我们分析了在非交换几何框架中导出的频谱Pati-Salam模型中轨距耦合的一环运行。 标量粒子含量有几种不同的情况,这些情况取决于Dirac算子对有限非交换空间的精确形式。 我们考虑了这些不同的情况,
重新研究了Singh-Hagen模型(SH)在<math id =“ M2”> D </ math>维度上的粒子含量。 我们建议作用于完全对
普朗克尺度和弱尺度之间的大层次可以通过强耦合规范理论中超对称的动态破坏来解释。 类似地,普朗克规模和通货膨胀的能量规模之间的层次结构也可能源自强大的动力,该动力动态地产生了充气的潜力。 我们提出了一个
基于时间反演不变与可变统一的混沌模型,黄弋石,梁艳,为解释时间宏观反演不变、微观反演部分不变、微观反演部分可变现象,又解释长寿命粒子与短寿命粒子的时间特征现象,用数学与物理
通常在有效场论(EFT)中介绍希格斯门控单峰费米子DM(SFDM)或矢量DM(VDM)DM模型中的隐形希格斯分支比(Bhinv)与暗物质(DM)直接检测(σpSI)之间的相关性 )框架。 在本文中,我
我们通过希格斯(Higgs)门户更新了真实和复杂标量暗物质的参数空间。 鉴于LUX 2016数据,最新的希格斯不可见衰变和伽马射线谱带来的限制,在两种情况下,暗物质共振质量区域都被限制在54.9−62
提出了一种产生轴突暗物质的新机制。 通过进行小规模的充气以及在轴与充气子之间进行动态混合,可以证明轴被驱动到一个与电位最小值略有偏离的场点,这会导致观察到的暗物质丰度。 在此框架中,轴突场和充气子场的
我们在超对称模型的背景下审查了不同暗物质候选者的状态,尤其是作为WIMP机制和引力子的实现的中性分子。 我们总结了直接和间接检测的最新范围以及与暗物质问题相关的大型强子对撞机搜索。 我们还讨论了希格斯
我们重点介绍了标准模型层次结构问题与暗物质部门之间的新联系。 关键是弛豫场,它除了扫描希格斯质量和设置电弱标度外,还构成了宇宙中观察到的暗物质丰度。 松弛机理是在充气过程中实现的,而必要的摩擦则由颗粒
我们设计了一个宇宙学模型,该模型以小于自由落体的速度扩展,并允许加速衰退速度。 此外,可以通过以下方式调整模型的基本几何形状:在宇宙中产生吸引力,而吸引力的来源无关紧要。 这可以解释暗物质是空间的一种
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