Замедление времени для экзотических частиц: эффект Зено для любогонов
Новое теоретическое исследование предсказывает, что постоянное наблюдение за любыонами в интерферометре Холла может значительно увеличить их время жизни и открыть возможности для управления их поведением.
![В гетероструктуре ван-дер-ваальса из полупроводников, подверженной воздействию электрического поля, наблюдаются интерференционные осцилляции проводимости с периодом, пропорциональным [latex] F^{2}/m^{\ast 1/2}|\Delta|^{3/2} [/latex], и резонансный пик при поле [latex] F\_{0}\sim m^{\ast 1/2}T\_{0}^{3/2} [/latex], что позволяет создать настраиваемый твердотельный интерферометр для исследования межслоевого туннелирования [latex] T\_{0} [/latex] и других характеристик устройства.](https://arxiv.org/html/2602.22328v1/2602.22328v1/x1.png)
![В ходе столкновений ионов свинца при энергии [latex]\sqrt{s_{\mathrm{NN}}} = 5.02 \text{ TeV}[/latex], анализ корреляций относительно плоскостей наблюдателей и участников позволил установить зависимость центральности от величины [latex]f_{\text{CME}}[/latex], при этом систематические и статистические погрешности оценены и представлены в виде диапазонов, а полученные данные согласуются с постоянной аппроксимацией в пределах 95% доверительного интервала.](https://arxiv.org/html/2602.22900v1/2602.22900v1/x6.png)
![Сила параметра α и безразмерная константа затухания [latex]\tilde{\beta}[/latex] демонстрируют зависимость от [latex]M\_B[/latex] в ГэВ, при этом незначительные отклонения в [latex]1/t\_0[/latex] связаны с сопоставлением с параметром Хаббла [latex]H[/latex] и температурой [latex]T[/latex] в ГэВ, входящей в [latex]g\_{\rm eff,SM}(T)[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.23002v1/2602.23002v1/x15.png)
![Разложение спин-\frac{1}{2} калибровочных связей U(1), взаимодействующих с материей посредством гамильтониана [latex] \tilde{1} [/latex], демонстрирует сложную структуру, определяющую динамику системы.](https://arxiv.org/html/2602.22332v1/2602.22332v1/x4.png)
![На основе полученных данных установлены верхние пределы для параметра кинетического смешения ε в зависимости от массы темного фотона [latex]m_{A^{\prime}}[/latex], полученные посредством анализа каналов [latex]B_{x}B_{y}[/latex] и [latex]B_{y}B_{x}[/latex] с применением метода вычитания шума по оси [latex]B_{z}[/latex] в качестве когерентного эталона, что позволило повысить чувствительность и достичь предела в более чем [latex]10^{7}[/latex] сканированных масс, при этом среднее логарифмическое значение, усредненное по точкам, отражает стандартное отклонение, а сравнение с теоретическими ограничениями, включая закон Кулона и предполагаемую чувствительность будущих установок, демонстрирует перспективность дальнейших исследований в данной области.](https://arxiv.org/html/2602.22308v1/2602.22308v1/x2.png)
![Наблюдения показывают, что сверхпроводящая температура перехода [latex]T_c[/latex] определяется спектральным весом медленных коллективных мод [latex]\rho_0[/latex], при этом максимальное значение достигается вблизи коррелированной критической точки [latex]p_c[/latex], а подавление [latex]T_c[/latex] с обеих сторон обусловлено лишь конечным инфракрасным диапазоном резервуара медленных мод, что подтверждается универсальным линейным масштабированием между температурой перехода и жесткостью сверхтекучей фазы.](https://arxiv.org/html/2602.22626v1/2602.22626v1/x3.png)
