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  • 低能宇宙相變參數空間研究取得進展

    宇宙溫度從遠大于1012開爾文的高溫冷卻到如今接近絕對零度,經歷了138億年的歷史。早期宇宙是混沌的夸克-膠子等離子體,經歷了基于粒子物理模型的數次標志性相變后,當前宇宙相對穩定的結構得以形成。在相變發生過程中,真空泡泡不斷產生,膨脹、碰撞、融合,最終物理參數穩定在有效勢能的真空附近。原則上,相變的時間、強度和快慢都可以被粒子物理模型所預測。 2012年,隨著希格斯玻色子在大型強子對撞器上被發現,粒子物理標準模型被認為是能夠描述除了引力以外的全部相互作用以及全部基本粒子的理論。然而,暗物質,正反物質不對稱性和中微子振蕩等科學發現,暗示了粒子物理標準模型的不完備性。因為宇宙相變的粒子物理本質,人們可以通過測量一階相變的時間、強度和快慢,對超出粒子物理標準模型的新物理參數進行搜尋或者限制。 最近,中國科學院理論物理研究所研究員舒菁及課題組成員博士畢業生薛瀟(現德國漢堡大學博士后)、中科院紫金山天文臺研究員袁強、重慶大學副教授......閱讀全文

    低能宇宙相變參數空間研究取得進展

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    低能宇宙相變參數空間研究取得進展

      宇宙溫度從遠大于1012開爾文的高溫冷卻到如今接近絕對零度,經歷了138億年的歷史。早期宇宙是混沌的夸克-膠子等離子體,經歷了基于粒子物理模型的數次標志性相變后,當前宇宙相對穩定的結構得以形成。在相變發生過程中,真空泡泡不斷產生,膨脹、碰撞、融合,最終物理參數穩定在有效勢能的真空附近。原則上,相

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