上海税收“百亿楼”折射高质量发展新脉动

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本篇论文介绍的分析利用了四轻子(轻子定义为电子或缪子)末态对希格斯粒子与Z玻色子的耦合常数,以及ZZ产生的谱线进行了测量。使用的数据是在大型强子对撞机上ATLAS实验采集的质心能量为13TeV的数据。本文中的第一个数据分析是关于希格斯玻色子产生截面在四轻子末态中的测量。这一通道拥有本底小的特点,适合于对希格斯粒子的性质进行精确测量。该分析利用了 2015到2018年采集的139fb-1的完整Run
量子纠缠和贝尔非定域性是量子物理不同于经典物理的独特现象,也是量子信息理论研究的核心。量子导引,作为量子纠缠和贝尔非定域性的一个重要补充,架起了这两个概念之间的桥梁。对量子导引的判据及其与其他物理概念之间的联系成为了近年来的研究热点。作为量子信息理论的应用,量子密钥分发(QKD)基于量子力学的基本原理保证了密钥分发过程的无条件安全性。然而因为现实设备的不完美,实际的QKD系统面临着不同类型的攻击。
金黄色葡萄球菌是一种重要的人类致病菌,可导致包括人类上皮感染在内的一系列疾病。金葡菌在对宿主细胞进行致病感染时会利用宿主细胞中的磷酸己糖分子为自身提供碳源和能量。在金葡菌中,存在着摄取磷酸己糖的HPT调控系统,该系统由三个蛋白组份构成,分别是HptA,HptS和HptR,因此也被称为HptRSA三组份调控系统。HptA是胞外的信号感应蛋白,负责识别和结合磷酸己糖分子。HptS是跨膜结合的组氨酸激酶
精子发生(Spermatogenesis)是由多种因素共同调控的复杂而又精密的过程,它起始于精原干细胞的自我更新和分化,历经精母细胞减数分裂、精细胞形态特化形成成熟的精子。其中任何一步异常,都可能导致精子减少甚至无法形成。精子发生的正常进行有赖于酶和结构蛋白的精确表达,这些酶和结构蛋白的时空特异性表达不仅依赖于基因的适时转录和翻译成蛋白质,同时受蛋白质泛素化降解调控。Cullin-RING fin
流固耦合现象广泛存在于自然界和工程领域中,关于流固耦合问题的研究具有重要的学术意义和工程背景。本文采用浸入边界-格子玻尔兹曼和非线性有限单元法相结合的方法,研究了单个或多个柔性体自主推进的三个典型的流固耦合问题。本文的主要工作及结论简述如下:研究了二维柔性板在平直壁面附近的自主推进问题。结果表明,适当的板与周围流体的密度比(M)可以提高板的推进特性。对于相对较小的M,当板靠近壁面时,侧向力增强,输
近年来,我国在经济高速发展的支撑下,特大型城市规模日趋扩大,高层建筑越来越多,建筑结构越来越复杂。虽然高层建筑占地面积小、土地利用率高,但是建筑内的火灾隐患多、危害性大,一旦起火,火灾的快速扑救和人员的安全疏散也是一个巨大的挑战。高层建筑内有很多竖向通道,火灾发生后容易成为热烟气的主要蔓延通道,造成火灾危害区域扩大。在以往的研究中,由于实验条件所限,研究者多采用比例模型实验来探究发生火灾时高层建筑
运动是动物适应环境,能够趋利避害,成功地在自然中生存的基本能力。作为动物界中最为广泛的运动形式之一,节律运动是动物执行多样的运动模式的基石。诸如昆虫飞行时翅膀的振动,哺乳动物的呼吸、心跳等都是节律运动的体现。深入理解动物以何种方式产生协调的节律运动,是探索神经控制基本原理的主要路径,可以帮助我们增加对神经系统的认识。动物的节律运动涉及神经至肌肉的驱动力发生,感觉信息反馈以及高层神经环路对运动系统的
参量下转换纠缠光源在线性光学系统中有着不可替代的作用,其可以被用来级联实现大规模的光量子线路。提高纠缠源品质一直是一个亟待解决的问题。之前的参量下转换光源收集效率低的主要原因是由于光子对的频率关联无法解除,所以需要使用窄带滤波片来解除频率所致。本文主要是通过优化参量下转换晶体的参数,找到一个无频率关联在收集效率和亮度都达到最优的参数,为了能够将其应用到实际通信中,我们将参量光波长控制在光纤损耗最小
在标准模型Higgs粒子确认发现之后,当前的高能物理界的发展目标主要集中在新物理的寻找。而新物理的寻找主要有两种途径,1.标准模型的精确检验,即从理论和实验上给出更加精确的结果,以期望找到当前的理论与实验之间的细微偏差;2.给出当前各种新物理模型的存活参数空间,在限制条件允许的情况下给出新物理可能出现的现象学,为实验寻找新物理特征信号提供理论依据与指导。本论文课题就是围绕这两条途径,分别进行了三规
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