Резонансы в Огне Ядерных Столкновений
![В ходе столкновений протонов и тяжёлых ионов, измеренные модификаторы ядерных факторов [latex]R_{\mathrm{xA}}(p_{\mathrm{T}})[/latex] для мезонов φ, [latex]K^{\*0}[/latex] и [latex]\rho^{0}[/latex] в экспериментах ALICE ([latex]s_{\mathrm{NN}} = 5.02 \text{ TeV}[/latex]) и STAR/PHENIX ([latex]s_{\mathrm{NN}} = 200 \text{ GeV}[/latex]) демонстрируют зависимость от поперечного импульса, позволяя оценить изменения в структуре адронов и исследовать эффекты, возникающие в условиях экстремальных энергий и плотностей.](https://arxiv.org/html/2601.03991v1/x17.png)
Новый обзор показывает, как изучение свойств адронов позволяет заглянуть в экстремальное состояние материи — кварк-глюонную плазму.
![В ходе столкновений протонов и тяжёлых ионов, измеренные модификаторы ядерных факторов [latex]R_{\mathrm{xA}}(p_{\mathrm{T}})[/latex] для мезонов φ, [latex]K^{\*0}[/latex] и [latex]\rho^{0}[/latex] в экспериментах ALICE ([latex]s_{\mathrm{NN}} = 5.02 \text{ TeV}[/latex]) и STAR/PHENIX ([latex]s_{\mathrm{NN}} = 200 \text{ GeV}[/latex]) демонстрируют зависимость от поперечного импульса, позволяя оценить изменения в структуре адронов и исследовать эффекты, возникающие в условиях экстремальных энергий и плотностей.](https://arxiv.org/html/2601.03991v1/x17.png)
Новый обзор показывает, как изучение свойств адронов позволяет заглянуть в экстремальное состояние материи — кварк-глюонную плазму.
![Положение полюсов в системе [latex]Z_bZ_b[/latex] при использовании схемы HQS демонстрирует зависимость от выбранного значения отсечки, при котором реальные части полюсов, представленные относительно порогов [latex]B\bar{B}^{\ast}[/latex] и [latex]B^{\ast}\bar{B}^{\ast}[/latex], смещаются в диапазоне от 1.2 до 3.0 ГэВ с шагом 0.1 ГэВ (0.2 ГэВ в области 2.2-3.0 ГэВ), что проявляется в изменении как реальной, так и мнимой частей полюсов [latex]Z_b(10610)[/latex] и [latex]Z_b(10650)[/latex].](https://arxiv.org/html/2601.03697v1/x23.png)
Новое теоретическое исследование объясняет отсутствие состояния $Z_c(3900)$ в определенных распадах, проливая свет на структуру экзотических адронов.

Новые результаты экспериментов ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере позволяют с высокой точностью исследовать фундаментальные принципы симметрии и искать признаки новой физики за пределами Стандартной модели.
Исследование предлагает использовать угловые характеристики распада тау-лептонов для поиска отклонений от предсказаний Стандартной модели и уточнения теоретических расчетов.
Новое исследование показывает, как анализ гравитационных волн от экстремальных спиралей позволит проверить предсказания модифицированной теории гравитации и обнаружить признаки темной материи.

В статье представлен личный взгляд на полувековую историю исследований физики вкуса, от первых экспериментов до современных поисков за пределами Стандартной модели.
![Разработанная оптомеханическая платформа, включающая в себя кремниевую наномембрану и зеркало из арсенида галлия, расположенные в оптической полости длиной <i>L</i>, позволяет одновременно детектировать векторную темную материю и гравитационные волны, используя резонансное возбуждение мембраны амплитудой <i>x</i> под воздействием оптического захвата мощностью [latex]\mathcal{P}\_{\mathrm{trap}}[/latex] и последующее измерение посредством зондирующего поля, при этом конфигурация с двумя полостями Майкельсона минимизирует технический шум, а смоделированные в COMSOL Multiphysics симметричные моды колебаний мембраны с высоким коэффициентом добротности (s1 и s2) оптимизируют чувствительность детектора.](https://arxiv.org/html/2601.02576v1/x1.png)
Ученые предложили инновационную оптомеханическую систему, способную одновременно регистрировать высокочастотные гравитационные волны и искать признаки тёмной материи, состоящей из векторных бозонов.
Исследование предлагает альтернативный геометрический подход к пониманию возможных отклонений от фундаментальных симметрий пространства-времени, основанный на обобщенной геометрии Финслера.
![Зависимость [latex]1-{31}-3[/latex]-переплетения состояния [latex]CL_4CL_4[/latex] от параметра ускорения [latex]qq[/latex] демонстрирует, что при фиксированном эффективном параметре связи [latex]\nu^2 = 0.01[/latex], данное переплетение испытывает существенные изменения под воздействием ускорения.](https://arxiv.org/html/2601.02976v1/x3.png)
Новое исследование показывает, что при ускорении квантовая запутанность некоторых состояний может сохраняться, вопреки эффекту Унруха.
В статье предлагается стратегия изучения эволюции двойных звёзд путём создания полных по объёму выборок систем до и после взаимодействия, что позволит получить более точные данные об орбитальных параметрах и механизмах переноса массы.