General relativity effects in precision spin experimental tests of fundamental symmetries

封面
  • 作者: Vergeles S.N.1,2, Nikolaev N.N.1,2, Obukhov Y.N.3, Silenko A.Y.4,5,6, Teryaev O.V.4,7,8,9
  • 隶属关系:
    1. L.D. Landau Institute for Theoretical Physics of Russian Academy of Sciences
    2. Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
    3. Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences
    4. Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics
    5. Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences
    6. Research Institute for Nuclear Problems Belarusian State University
    7. Joint Institute for Nuclear Reserch, Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics
    8. National Engineering Physics Institute "MEPhI"
    9. Dubna State University
  • 期: 卷 193, 编号 2 (2023)
  • 页面: 113-154
  • 栏目: Reviews of topical problems
  • URL: https://bakhtiniada.ru/0042-1294/article/view/260402
  • DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.09.039074
  • ID: 260402

如何引用文章

全文:

详细

A search for the $P$- and $CP(T)$-violating electric dipole moments (EDM) of atoms, particles, and nuclei with sensitivity up to $10^{-15}$ in units of the magnetic dipole moments, allowed by all discrete symmetries, is one of the topical problems of modern physics. According to Sakharov, $CP$ violation is one of the three key criteria of the baryogenesis in the generally accepted paradigm of the Big Bang cosmology. All three criteria are supported by the Standard Model, but it fails to describe quantitatively the observed baryon asymmetry of the Universe. This is regarded as a strong argument in favor of the existence of $CP$-symmetry breaking mechanisms beyond the minimal Standard Model, which can lead to measurable EDMs of atoms, particles, and nuclei. Searches for the EDM via the spin rotation in electric fields are currently underway in dozens of laboratories worldwide. Direct searches for the EDM of charged particles and nuclei are possible only in storage rings (COSY, NICA). After successful studies by the JEDI collaboration at the COSY synchrotron, at the forefront in the field is the search for the proton EDM in an electrostatic storage ring with the proton spin frozen at the magic energy with the projected sensitivity $d_p\sim 10^{-29} e$ cm. A prototype PTR storage ring is proposed as a precursor to such a dedicated storage ring, with the prospect of the frozen proton spin ring becoming a part of the physics at CERN beyond the Large Hadron Collider program. Following a brief introduction to $CP$-violation physics and baryogenesis, the review presents a detailed discussion of significant contributions to the spin dynamics from terrestrial gravity along with new effects of Earth's rotation in ultrasensitive searches for the EDM of charged particles and neutrons. Quite remarkably, for the projected sensitivity to the proton EDM, these false EDM effects can exceed the signal of the proton EDM by one to two orders of magnitude and become comparable to the EDM contribution in experiments with ultracold neutrons. We also discuss the role of a precessing spin as a detector of axion-like dark matter, and consider applications of quantum gravitational anomalies to dense matter hydrodynamics and spin phenomena in noncentral nuclear collisions.

作者简介

Sergei Vergeles

L.D. Landau Institute for Theoretical Physics of Russian Academy of Sciences; Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

Email: vergeles@itp.ac.ru
Candidate of physico-mathematical sciences

Nikolay Nikolaev

L.D. Landau Institute for Theoretical Physics of Russian Academy of Sciences; Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

Email: nikolaev@itp.ac.ru
ORCID iD: 0000-0001-9362-4813
Doctor of physico-mathematical sciences

Yurii Obukhov

Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences

Email: obukhov@ibrae.ac.ru

Aleksandr Silenko

Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics; Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences; Research Institute for Nuclear Problems Belarusian State University

Email: alsilenko@mail.ru
Doctor of physico-mathematical sciences, no status

Oleg Teryaev

Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics; Joint Institute for Nuclear Reserch, Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics; National Engineering Physics Institute "MEPhI"; Dubna State University

Email: teryaev@theor.jinr.ru
Doctor of physico-mathematical sciences

参考

  1. Landau L., Nucl. Phys., 3 (1957), 127
  2. Иоффе Б. Л., Окунь Л. Б., Рудик А. П., ЖЭТФ, 32 (1957), 396
  3. Christenson J. H. et al., Phys. Rev. Lett., 13 (1964), 138
  4. Cabibbo N., Phys. Rev. Lett., 10 (1963), 531
  5. Kobayashi M., Maskawa T., Prog. Theor. Phys., 49 (1973), 652
  6. Азимов Я. И., Уральцев Н. Г., Хозе В. А., Письма в ЖЭТФ, 43 (1986), 317
  7. Азимов Я. И., Уральцев Н. Г., Хозе В. А., Ядерная физика, 45 (1987), 1412
  8. Bigi I. I., Sanda A. I., Nucl. Phys. B, 281 (1987), 41
  9. Бондарь А. Е., Пахлов П. Н., Полуэктов А. О., УФН, 177 (2007), 697
  10. Жукова В. И. и др., УФН, 191 (2021), 492
  11. Aaij R. et al. (The LHCb Collab.), J. High Energy Phys., 2021 (2021), 081
  12. Aghanim N. et al. (Planck Collab.), Astron. Astrophys., 641 (2020), A6
  13. Aguilar M. et al. (AMS Collab.), Phys. Rev. Lett., 117 (2016), 091103
  14. Cuoco A., Krämer M., Korsmeier M., Phys. Rev. Lett., 118 (2017), 191102
  15. Cohen A. G., De Rujula A., Glashow S. L., Astrophys. J., 495 (1998), 539
  16. Fields B. D. et al., JCAP, 2020:03 (2020), 010
  17. Yeh T.-H., Olive K. A., Fields B. D., JCAP, 2021:03 (2021), 046
  18. Зельдович Я. Б., Окунь Л. Б., Пикельнер С. Б., УФН, 87 (1965), 113
  19. Сахаров А. Д., Письма в ЖЭТФ, 5 (1967), 32
  20. Kuzmin V. A., Rubakov V. A., Shaposhnikov M. E., Phys. Lett. B, 155 (1985), 36
  21. Рубаков В. А., Шапошников М. Е., УФН, 166 (1996), 493
  22. Окунь Л. Б., УФН, 89 (1966), 603
  23. Шапиро Ф. Л., УФН, 95 (1968), 145
  24. Khriplovich I. B., Lamoreaux S. K., CP Violation without Strangeness: Electric Dipole Moments of Particles, Atoms, and Molecules, Springer-Verlag, Berlin, 1997
  25. Шабалин Е. П., Ядерная физика, 28 (1978), 151
  26. Шабалин Е. П., УФН, 139 (1983), 561
  27. Chupp T. E. et al., Rev. Mod. Phys., 91 (2019), 015001
  28. Abel C. et al., Phys. Rev. Lett., 124 (2020), 081803
  29. Wirzba A., Bsaisou J., Nogga A., Int. J. Mod. Phys. E, 26 (2017), 1740031
  30. Serebrov A. P. et al., Phys. Rev. C, 92 (2015), 055501
  31. Ayres N. J. et al. (n2EDM Collab.), Eur. Phys. J. C, 81 (2021), 512
  32. Anastassopoulos V. et al., Rev. Sci. Instrum., 87 (2016), 115116
  33. Abusaif F. et al. (CPEDM Collab.), Storage ring to search for electric dipole moments of charged particles. Feasibility study, CERN Yellow Reports: Monographs, CERN-2021-003, CERN, Geneva, 2021
  34. Omarov Z. et al., Phys. Rev. D, 105 (2022), 032001
  35. Alarcon R. et al., 2022 Snowmass Summer Study (17-26 July 2022, Seattle, WA, United States)
  36. Graner B. et al., Phys. Rev. Lett., 116 (2016), 161601
  37. Dmitriev V. F., Sen'kov R. A., Phys. Rev. Lett., 91 (2003), 212303
  38. Flambaum V. V., Dzuba V. A., Phys. Rev. A, 101 (2020), 042504
  39. Sandars P. G. H., Phys. Lett., 14 (1965), 194
  40. Sandars P. G. H., Phys. Rev. Lett., 19 (1967), 1396
  41. Andreev V. et al. (ACME Collab.), Nature, 562 (2018), 355
  42. Cairncross W. B. et al., Phys. Rev. Lett., 119 (2017), 153001
  43. Агапов Н. Н. и др., УФН, 186 (2016), 405
  44. Кооп И. А. и др., ЭЧАЯ, 52 (2021), 887
  45. Filatov Yu. N. et al., Phys. Rev. Lett., 124 (2020), 194801
  46. Filatov Y. N. et al., Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 778
  47. de Sitter W., Mon. Not. R. Astron. Soc., 77 (1916), 155
  48. Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 76 (2007), 061101
  49. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 94 (2016), 044019
  50. Orlov Yu., Flanagan E., Semertzidis Y., Phys. Lett. A, 376 (2012), 2822
  51. Nikolaev N. N. et al. (Jedi Collab.), Proc. of the 23rd Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN2018 (Ferrara, Italy, September 10-14, 2018)
  52. Вергелес С. Н., Николаев Н. Н., ЖЭТФ, 156 (2019), 638
  53. Nikolaev N. N., Vergeles S. N., J. High Energy Phys., 2020 (2020), 191
  54. Okun L. B., Comments Nucl. Part. Phys., 3 (1969), 133
  55. Graham P. W., Rajendran S., Phys. Rev. D, 84 (2011), 055013
  56. Graham P. W., Rajendran S., Phys. Rev. D, 88 (2013), 035023
  57. Budker D. et al., Phys. Rev. X, 4 (2014), 021030
  58. Sikivie P., Rev. Mod. Phys., 93 (2021), 015004
  59. Александров А. Б. и др., УФН, 191 (2021), 905
  60. Abel C. et al., Phys. Rev. X, 7 (2017), 041034
  61. Pretz J. et al., Eur. Phys. J. C, 80 (2020), 107
  62. Schiff L. I., Phys. Rev., 132 (1963), 2194
  63. Flambaum V. V. et al., Phys. Rev. D, 102 (2020), 035001
  64. Flambaum V. V., Samsonov I. B., Tran Tan H. B., J. High Energy Phys., 2020 (2020), 77
  65. Flambaum V. V., Samsonov I. B., Tran Tan H. B., Phys. Rev. D, 102 (2020), 115036
  66. Weinberg S., Phys. Rev. Lett., 19 (1967), 1264
  67. Salam A., Conf. Proc. C, 680519 (1968), 367
  68. Okubo S., Phys. Rev., 109 (1958), 984
  69. Зельдович Я. Б., ЖЭТФ, 36 (1959), 1952
  70. Altarev I. S. et al., Nucl. Phys. A, 341 (1980), 269
  71. Altarev I. S. et al., Phys. Lett. B, 102 (1981), 13
  72. Brekke L., Rosner J. L., Comments Nucl. Part. Phys., 18 (1988), 83
  73. Czarnecki A., Krause B., Phys. Rev. Lett., 78 (1997), 4339
  74. Jarlskog C., Z. Phys. C, 29 (1985), 491
  75. Иоффе Б. Л., Шабалин Е. П., Письма в ЖЭТФ, 6 (1967), 978
  76. Иоффе Б. Л., Шабалин Е. П., Ядерная физика, 6 (1967), 828
  77. Mohapatra R. N., Rao J. S., Marshak R. E., Phys. Rev., 171 (1968), 1502
  78. Glashow S. L., Iliopoulos J., Maiani L., Phys. Rev. D, 2 (1970), 1285
  79. Вайнштейн А. И., Захаров В. И., Шифман М. А., Письма в ЖЭТФ, 23 (1976), 656
  80. Шабалин Е. П., Ядерная физика, 31 (1980), 1665
  81. Khriplovich I. B., Zhitnitsky A. R., Phys. Lett. B, 109 (1982), 490
  82. Seng C.-Y., Phys. Rev. C, 91 (2015), 025502
  83. Ji X., Yuan F., Zhao Y., Nat. Rev. Phys., 3 (2021), 27
  84. Deur A., Brodsky S. J., de Teramond G. F., Rep. Prog. Phys., 82 (2019), 076201
  85. Efremov A. V., Soffer J., Teryaev O. V., Nucl. Phys. B, 346 (1990), 97
  86. Pospelov M., Ritz A., Phys. Rev. D, 89 (2014), 056006
  87. Yamaguchi Y., Yamanaka N., Phys. Rev. D, 103 (2021), 013001
  88. Мандельцвейг В. Б., Шапиро И. С., ЖЭТФ, 56 (1969), 2069
  89. Федоров Ф. И., Теория гиротропии, Наука и техника, Минск, 1976
  90. Федоров Ф. И., Оптика анизотропных сред, УРСС, М., 2004
  91. Агранович В. М., Гинзбург В. Л., Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов, Наука, М., 1979
  92. Belavin A. A. et al., Phys. Lett. B, 59 (1975), 85
  93. 't Hooft G., Phys. Rev. D, 14 (1976), 3432
  94. Jackiw R., Rebbi C., Phys. Rev. Lett., 37 (1976), 172
  95. Atiyah M. F. et al., Phys. Lett. A, 65 (1978), 185
  96. Вайнштейн А. И. и др., УФН, 136 (1982), 553
  97. Рубаков В. A., Классические калибровочные поля, Эдиториал УРСС, М., 1999
  98. 't Hooft G., Phys. Rev. Lett., 37 (1976), 8
  99. Adler S. L., Phys. Rev., 177 (1969), 2426
  100. Bell J. S., Jackiw R., Nuovo Cim. A, 60 (1969), 47
  101. Baluni V., Phys. Rev. D, 19 (1979), 2227
  102. Crewther R. J. et al., Phys. Lett. B, 88 (1979), 123
  103. Bsaisou J. et al., Ann. Physics, 359 (2015), 317
  104. Pospelov M., Ritz A., Ann. Physics, 318 (2005), 119
  105. Dmitriev V. F., Sen'kov R. A., Ядерная физика, 66 (2003), 1988
  106. Dmitriev V. F., Sen'kov R. A., Phys. Rev. Lett., 91 (2003), 212303
  107. Graner B. et al., Phys. Rev. Lett., 116 (2016), 161601
  108. de Vries J., Mereghetti E., Walker-Loud A., Phys. Rev. C, 92 (2015), 045201
  109. Bsaisou J. et al., J. High Energy Phys., 2015 (2015), 104
  110. Peccei R. D., Quinn H. R., Phys. Rev. Lett., 38 (1977), 1440
  111. Peccei R. D., Quinn H. R., Phys. Rev. D, 16 (1977), 1791
  112. Weinberg S., Phys. Rev. Lett., 40 (1978), 223
  113. Di Luzio L. et al., Phys. Rep., 870 (2020), 1
  114. Shifman M. A., Vainshtein A. I., Zakharov V. I., Nucl. Phys. B, 166 (1980), 493
  115. Kim J. E., Phys. Rev. Lett., 43 (1979), 103
  116. Житницкий А. Р., Ядерная физика, 31 (1980), 497
  117. Dine M., Fischler W., Srednicki M., Phys. Lett. B, 104 (1981), 199
  118. Wirzba A., Bsaisou J., Nogga A., Int. J. Mod. Phys. E, 26 (2017), 1740031
  119. Bernard V., Kaiser N., Meissner U.-G., Int. J. Mod. Phys. E, 4 (1995), 193
  120. de Vries J., Gnech A., Shain S., Phys. Rev. C, 2021, 012501
  121. Abramczyk M. et al., Phys. Rev. D, 96 (2017), 014501
  122. Bhattacharya T. et al., Phys. Rev. D, 103 (2021), 114507
  123. Weinberg S., Phys. Rev. Lett., 63 (1989), 2333
  124. Weinberg S., Phys. Rev. Lett., 37 (1976), 657
  125. Житницкий A. P., Хриплович И. Б., Ядерная физика, 34 (1981), 167
  126. Cohen A. G., Kaplan D. B., Nelson A. E., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 43 (1993), 27
  127. Chang D., He X.-G., McKellar B. H. J., Phys. Rev. D, 63 (2001), 096005
  128. Cheung K. et al., Phys. Rev. D, 102 (2020), 075029
  129. Ivanov I. P., Obodenko S. A., Universe, 7:6 (2021), 197
  130. Akeroyd A. G. et al., Phys. Rev. D, 103 (2021), 015035
  131. Espinosa J. R. et al., JCAP, 2012:01 (2012), 012
  132. Ivanov I. P., Nishi C. C., Phys. Rev. D, 101 (2020), 015023
  133. Ivanov I. P., Laletin M., Phys. Rev. D, 98 (2018), 015021
  134. Weinberg S., AIP Conf. Proc., 272 (1992), 346
  135. Берестецкий В. Б., Крохин О. Н., Хлебников А. К., ЖЭТФ, 30 (1956), 788
  136. Jackiw R., Weinberg S., Phys. Rev. D, 5 (1972), 2396
  137. Fujikawa K., Lee B. W., Sanda A. I., Phys. Rev. D, 6 (1972), 2923
  138. Bars I., Halpern M. B., Yoshimura M., Phys. Rev. Lett., 29 (1972), 969
  139. Aad G. et al. (The ATLAS Collab.), J. High Energy Phys., 2021 (2021), 143
  140. Окунь Л. Б., Ядерная физика, 1 (1965), 938
  141. Prentki J., Veltman M. J. G., Phys. Lett., 15 (1965), 88
  142. Lee T. D., Wolfenstein L., Phys. Rev., 1965, 1490
  143. Mumm H. P. et al., Phys. Rev. Lett., 107 (2011), 102301
  144. Gimlett J. L. et al., Phys. Rev. C, 24 (1981), 620
  145. Blanke E. et al., Phys. Rev. Lett., 51 (1983), 355
  146. Mitchell G. E., Richter A., Weidenmüller H. A., Rev. Mod. Phys., 82 (2010), 2845
  147. Davis C. A. et al., Phys. Rev. C, 33 (1986), 1196
  148. Huffman P. R. et al., Phys. Rev. C, 55 (1997), 2684
  149. Goldwire H. C., Hannon J. P., Phys. Rev. B, 16 (1977), 1875
  150. Лобашов В. М. и др., Письма в ЖЭТФ, 14 (1971), 373
  151. Simonius M., Phys. Lett. B, 58 (1975), 147
  152. Uzikov Yu. N., Haidenbauer J., Phys. Rev. C, 94 (2016), 035501
  153. Uzikov Yu. N., Temerbayev A. A., Phys. Rev. C, 92 (2015), 014002
  154. Kurylov A., McLaughlin G. C., Ramsey-Musolf M. J., Phys. Rev. D, 63 (2001), 076007
  155. El-Menoufi B. K., Ramsey-Musolf M. J., Seng C.-Y., Phys. Lett. B, 765 (2017), 62
  156. Uzikov Yu. N., Haidenbauer J., Phys. Rev. C, 94 (2016), 035501
  157. Valdau Y., PoS, STORI11 (2011), 013
  158. Eversheim D., Valdau Yu., Lorentz B., PoS, INPC2016 (2017), 177
  159. Lenisa P. et al., EPJ Tech. Instrum., 6 (2019), 2
  160. Nikolaev N. N. et al., Phys. Lett. B, 811 (2020), 135983
  161. Сушков О. П., Фламбаум В. В., Хриплович И. Б., ЖЭТФ, 87 (1984), 1521
  162. Dekens W. et al., J. High Energy Phys., 2014 (2014), 069
  163. Flambaum V. V., Khriplovich I. B., Sushkov O. P., Phys. Lett. B, 162 (1985), 213
  164. Khriplovich I. B., Parity Nonconservation in Atomic Phenomena, Gordon and Breach Sci. Publ., Philadelphia, 1991
  165. Auerbach N., Flambaum V. V., Spevak V., Phys. Rev. Lett., 76 (1996), 4316
  166. de Vries J. et al., Front. Phys., 8 (2020), 218
  167. Dolgov A. D., Zeldovich Ya. B., Rev. Mod. Phys., 53 (1981), 1
  168. Dolgov A. D., Surv. High Energy Phys., 13 (1998), 83
  169. Зельдович Я. Б., ЖЭТФ, 48 (1965), 986
  170. Chiu H.-Y., Phys. Rev. Lett., 17 (1966), 712
  171. Kirzhnits D. A., Linde A. D., Phys. Lett. B, 42 (1972), 471
  172. Klinkhamer F. R., Manton N. S., Phys. Rev. D, 30 (1984), 2212
  173. Bernreuther W., Workshop of the Graduate College of Elementary Particle Physics (Berlin, Germany, April 2-5, 2001)
  174. Dine M., Kusenko A., Rev. Mod. Phys., 76 (2003), 1
  175. Bödeker D., Buchmüller W., Rev. Mod. Phys., 93 (2021), 035004
  176. Barate R. et al. (ALEPH Collab., DELPHI Collab., L3 Collab., OPAL Collab., The LEP Working Group for Higgs Boson Searches), Rolandi L. (Ed.), Phys. Lett. B, 565 (2003), 61
  177. Chatrchyan S. et al. (CMS Collab.), Phys. Lett. B, 716 (2012), 30
  178. Aad G. et al. (ATLAS Collab.), Phys. Lett. B, 716 (2012), 1
  179. Kajantie K. et al., Phys. Rev. Lett., 77 (1996), 2887
  180. Kajantie K. et al., Nucl. Phys. B, 493 (1997), 413
  181. Burnier Y., Laine M., Shaposhnikov M., JCAP, 2006:02 (2006), 007
  182. D'Onofrio M., Rummukainen K., Tranberg A., Phys. Rev. Lett., 113 (2014), 141602
  183. Шапошников М. Е., Письма в ЖЭТФ, 44 (1986), 364
  184. Huet P., Sather E., Phys. Rev. D, 51 (1995), 379
  185. Farrar G. R., Shaposhnikov M. E., Phys. Rev. D, 50 (1994), 774
  186. Flambaum V. V., Shuryak E., Phys. Rev. D, 82 (2010), 073019
  187. Baldes I., Servant G., J. High Energy Phys., 2018 (2018), 53
  188. Niemi L. et al., Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 171802
  189. Biekötter T. et al., JCAP, 2021 (2021), 018
  190. Uhlenbeck G. E., Goudsmit S., Naturwissenschaften, 13 (1925), 953
  191. Uhlenbeck G. E., Goudsmit S., Nature, 117 (1926), 264
  192. Frenkel J., Nature, 117 (1926), 653
  193. Frenkel J., Z. Phys., 37 (1926), 243
  194. Thomas L. H., Philos. Mag. 7, 3 (1927), 1
  195. Thomas L. H., Nature, 117 (1926), 514
  196. Dirac P. A. M., Proc. R. Soc. Lond. A, 117 (1928), 610
  197. Bargmann V., Michel L., Telegdi V. L., Phys. Rev. Lett., 2 (1959), 435
  198. Froissart M., Stora R., Nucl. Instrum. Meth., 7 (1960), 297
  199. Дербенев Я. С., Кондратенко A. M., Скринский A. H., ДАН СССР, 192 (1970), 1255
  200. Дербенев Я. С., Кондратенко A. M., ДАН СССР, 223 (1975), 830
  201. Дербенев Я. С., Кондратенко A. M., ЖЭТФ, 64 (1973), 1918
  202. Тернов И. М., Бордовицын В. А., УФН, 132 (1980), 345
  203. Mathisson M., Acta Phys. Polon., 6 (1937), 163
  204. Papapetrou A., Proc. R. Soc. Lond. A, 209 (1951), 248
  205. Dixon W. G., Nuovo Cim., 34 (1964), 317
  206. Померанский А. А., Хриплович И. Б., ЖЭТФ, 113 (1998), 1537
  207. Померанский А. А., Сеньков Р. А., Хриплович И. Б., УФН, 170 (2000), 1129
  208. Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 71 (2005), 064016
  209. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 80 (2009), 064044
  210. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 84 (2011), 024025
  211. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 96 (2017), 105005
  212. Chicone C., Mashhoon B., Punsly B., Phys. Lett. A, 343 (2005), 1
  213. Mashhoon B., Singh D., Phys. Rev. D, 74 (2006), 124006
  214. Silenko A. J., Phys. Scr., 90 (2015), 065303
  215. Silenko A. J., Phys. Rev. D, 93 (2016), 124050
  216. Schwinger J., Phys. Rev., 130 (1963), 800
  217. Schwinger J., Phys. Rev., 130 (1963), 1253
  218. Dirac P. A. M., Recent Developments in General Relativity, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Oxford: Pergamon Press, Warsaw, 1962, 191–200
  219. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, Наука, М., 1973
  220. Dvornikov M., Int. J. Mod. Phys. D, 15 (2006), 1017
  221. Arnowitt E., Deser S., Misner C. W., Gravitation: an Introduction to Current Research, John Wiley and Sons Inc., New York, 1962, 227–265
  222. Nelson D. F. et al., Phys. Rev. Lett., 2 (1959), 492
  223. Fukuyama T., Silenko A. J., Int. J. Mod. Phys. A, 28 (2013), 1350147
  224. Tetrode H., Z. Phys., 50 (1928), 336
  225. Weyl H., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 15 (1929), 323
  226. Bade W. L., Jehle H., Rev. Mod. Phys., 25 (1953), 714
  227. de Oliveira C. G., Tiomno J., Nuovo Cim., 24 (1962), 672
  228. Kobzarev I. Yu., Zakharov V. I., Ann. Physics, 37 (1966), 1
  229. Hehl F. W., Ni W.-T., Phys. Rev. D, 42 (1990), 2045
  230. Kiefer C., Weber C., Ann. Physik, 14 (2005), 253
  231. Кобзарев И. Ю., Окунь Л. Б., ЖЭТФ, 43 (1962), 1904
  232. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 90 (2014), 124068
  233. Commins E. D., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 62 (2012), 133
  234. Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., Квантовая электродинамика, Наука, М., 1980
  235. Ryder L. H., Quantum Field Theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1996
  236. Anselmino M., Efremov A., Leader E., Phys. Rep., 261 (1995), 1
  237. Accardi A. et al., Eur. Phys. J. A, 52 (2016), 268
  238. Bliokh K. Y. et al., Phys. Rep., 690 (2017), 1
  239. Bliokh K. Y., Dennis M. R., Nori F., Phys. Rev. Lett., 107 (2011), 174802
  240. Bliokh K. Y., Dennis M. R., Nori F., Phys. Rev. A, 96 (2017), 023622
  241. Smirnova D. A. et al., Phys. Rev. A, 97 (2018), 043840
  242. Silenko A. J., Zhang P., Zou L., Phys. Rev. A, 100 (2019), 030101
  243. Dyall K. G., Faegri K. (Jr.), Introduction to Relativistic Quantum Chemistry, Oxford Univ. Press, New York, 2007
  244. Reiher M., Wolf A., Relativistic Quantum Chemistry : The Fundamental Theory of Molecular Science, Wiley-VCH, Weinheim, 2009
  245. Peng D., Reiher M., Theor. Chem. Acc., 131 (2012), 1081
  246. Autschbach J., Coord. Chem. Rev., 251 (2007), 1796
  247. Reiher M., Theor. Chem. Acc., 116 (2006), 241
  248. Liu W., Mol. Phys., 108 (2010), 1679
  249. Peng D., Reiher M., J. Chem. Phys., 136 (2012), 244108
  250. Nakajima T., Hirao K., Chem. Rev., 112 (2012), 385
  251. Reicher M., Handbook of Relativistic Quantum Chemistry, Ed. W. Liu, Springer, Berlin, 2017
  252. Reiher M., WIREs Comput. Mol. Sci., 2 (2012), 139
  253. Foldy L. L., Wouthuysen S. A., Phys. Rev., 78 (1950), 29
  254. Pryce M. H. L., Proc. R. Soc. Lond. A, 195 (1948), 62
  255. Newton T. D., Wigner E. P., Rev. Mod. Phys., 21 (1949), 400
  256. Fradkin D. M., Good R. H. (Jr.), Rev. Mod. Phys., 33 (1961), 343
  257. Xiao D., Shi J., Niu Q., Phys. Rev. Lett., 95 (2005), 137204
  258. Duval C. et al., Mod. Phys. Lett. B, 20 (2006), 373
  259. Chang M.-C., Niu Q., J. Phys. Condens. Matter, 20 (2008), 193202
  260. Berard A., Mohrbach H., Phys. Lett. A, 352 (2006), 190
  261. Gosselin P., Berard A., Mohrbach H., Phys. Lett. A, 368 (2007), 356
  262. Gosselin P., Mohrbach H., Eur. Phys. J. C, 64 (2009), 495
  263. Gosselin P., Hanssen J., Mohrbach H., Phys. Rev. D, 77 (2008), 085008
  264. Bliokh K. Yu., Europhys. Lett., 72 (2005), 7
  265. Bliokh K. Y. et al., Phys. Rev. A, 82 (2010), 063825
  266. Mastalerz R., Lindh R., Reiher M., Chem. Phys. Lett., 465 (2008), 157
  267. Baerends E. J. et al., J. Phys. B, 23 (1990), 3225
  268. Kellö V., Sadlej A. J., Int. J. Quantum Chem., 68 (1998), 159
  269. Lloyd S. M. et al., Rev. Mod. Phys., 89 (2017), 035004
  270. Bialynicki-Birula I., Bialynicka-Birula Z., Phys. Rev. Lett., 119 (2017), 029501
  271. Bialynicki-Birula I., Bialynicka-Birula Z., Phys. Rev. Lett., 118 (2017), 114801
  272. Bialynicki-Birula I., Bialynicka-Birula Z., Phys. Rev. Lett., 122 (2019), 159301
  273. Silenko A. J., Zhang P., Zou L., Phys. Rev. Lett., 122 (2019), 159302
  274. Zou L., Zhang P., Silenko A. J., Phys. Rev. A, 101 (2020), 032117
  275. Currie D. G., Jordan T. F., Sudarshan E. C. G., Rev. Mod. Phys., 35 (1963), 350
  276. Jordan T. F., Mukunda N., Phys. Rev., 132 (1963), 1842
  277. Bakamjian B., Thomas L. H., Phys. Rev., 92 (1953), 1300
  278. Foldy L. L., Phys. Rev., 102 (1956), 568
  279. Foldy L. L., Phys. Rev., 122 (1961), 275
  280. Acharya R., Sudarshan E. C. G., J. Math. Phys., 1 (1960), 532
  281. Suttorp L. G., De Groot S. R., Nuovo Cim. A, 65 (1970), 245
  282. Bacry H., Ann. Inst. H Poincare;, 49 (1988), 245
  283. De Kerf E. A., Bäuerle G. G. A., Physica, 57 (1972), 121
  284. Khriplovich I. B., Pomeransky A. A., Phys. Lett. A, 216 (1996), 7
  285. Bauke H. et al., New J. Phys., 16 (2014), 043012
  286. Celeri L. C., Kiosses V., Terno D. R., Phys. Rev. A, 94 (2016), 062115
  287. Deriglazov A. A., Pupasov-Maksimov A. M., Eur. Phys. J. C, 74 (2014), 3101
  288. Deriglazov A. A., Ramirez W. G., Adv. Math. Phys., 2017 (2017), 7397159
  289. Силенко А. Я., Письма в ЭЧАЯ, 10 (2013), 144
  290. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., Phys. Rev. D, 88 (2013), 084014
  291. Eriksen E., Phys. Rev., 111 (1958), 1011
  292. Eriksen E., Kolsrud M., Nuovo Cim., 18 (1960), 1
  293. Silenko A. J., Phys. Rev. A, 77 (2008), 012116
  294. Silenko A. J., Phys. Rev. A, 91 (2015), 012111
  295. Silenko A. J., Phys. Rev. A, 91 (2015), 022103
  296. Teryaev O. V., Front. Phys., 11 (2016), 111207
  297. Abi B. et al. (Muon g-2 Collab.), Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 141801
  298. Teryaev O. V., “Spin structure of nucleon and equivalence principle”
  299. Kamenshchik A. Yu., Teryaev O. V., Phys. Part. Nucl. Lett., 13 (2016), 298
  300. Kamenshchik A. Yu., Teryaev O. V., Eur. Phys. J. C, 76 (2016), 293
  301. Kerr R. P., Phys. Rev. Lett., 11 (1963), 237
  302. Lense J., Thirring H., Phys. Z., 19 (1918), 156
  303. Mashhoon B., Hehl F. W., Theiss D. S., Gen. Relat. Gravit., 16 (1984), 711
  304. Pfister H., Gen. Relat. Gravit., 39 (2007), 1735
  305. Schiff L. I., Phys. Rev. Lett., 4 (1960), 215
  306. Schiff L. I., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 46 (1960), 871
  307. Schwinger J., Am. J. Phys., 42 (1974), 510
  308. Ruffini R., Sigismondi C. (Eds.), Nonlinear Gravitodynamics. The Lense-Thirring Effect, World Scientific, Singapore, 2003
  309. de Sitter W., Mon. Not. R. Astron. Soc., 77 (1916), 155
  310. de Sitter W., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 19 (1917), 367
  311. Schouten J. A., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 21 (1919), 533
  312. Schouten J. A., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 23 (1922), 1108
  313. Kramers H. A., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 23 (1921), 1052
  314. Fokker A. D., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 23 (1921), 729
  315. Shapiro I. I. et al., Phys. Rev. Lett., 61 (1988), 2643
  316. Pugh G. E., Nonlinear Gravitodynamics. The Lense-Thirring Effect, Меморандум впервые опубликован в книге, WSEG Research Memorandum, № 11, R. Ruffini, C. Sigismondi, World Scientific, Singapore, 1959, 414–426
  317. Everitt C. W. F. et al., Phys. Rev. Lett., 106 (2011), 221101
  318. Everitt C. W. F. et al., Class. Quantum Grav., 32 (2015), 224001
  319. Williams J. G., Astron. J., 108 (1994), 711
  320. Nikolaev N. N., General relativity effects in storage ring searches for EDM, Towards Storage Ring Electric Dipole Moment Measurements. WE-Heraeus-Seminar, 29 March - 31 March 2021, Talk at 744
  321. Slim J., Nikolaev N. N., Rathmann F., Wirzba A., Phys. Rev. Accel. Beams, 26 (2023), 014201
  322. Lee S. Y., Spin Dynamics and Snakes in Synchrotrons, World Scientific, Singapore, 1997
  323. Mane S. R., Shatunov Yu. M., Yokoya K., Rep. Prog. Phys., 68 (2005), 1997
  324. Kondratenko A. M. et al., Proc. of the 20th Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN 2012 (Dubna, Russia, September 17-22, 2012)
  325. Filatov Yu. N. et al., Phys. Rev. Accel. Beams, 24 (2021), 061001
  326. Huang H. et al., Phys. Rev. Accel. Beams, 23 (2020), 021001
  327. Haciömeroǧlu S. et al., PoS, ICHEP2018 (2019), 279
  328. Slim J. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Accel. Beams, 24 (2021), 124601
  329. Haciömeroǧlu S., Semertzidis Y. K., Phys. Rev. Accel. Beams, 22 (2019), 034001
  330. Saleev A. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Accel. Beams, 20 (2017), 072801
  331. Rathmann F., Nikolaev N. N., Slim J., Phys. Rev. Accel. Beams, 23 (2020), 024601
  332. Koop I., Proc. of the 4th Intern. Particle Accelerator Conf., IPAC2013 (Shanghai, China, May 12-17, 2013), Z. Dai et al., JACoW, 2013, Geneva, 2013, 1961
  333. Koop I. A., Proc. of the 9th Intern. Conf. on Nuclear Physics at Storage Rings, STORI 2014 (St. Goar, Germany, September 28 - October 3, 2014), P. Egelhof, Yu. Litvinov, M. Steck, IOP Publ., Bristol, 2015
  334. Talman R. M., J. Instrum., 16 (2021), P09006
  335. Maier R., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 390 (1997), 1
  336. Felden O. et al., PoS, PSTP2013 (2014), 068
  337. Wilkin C., Eur. Phys. J. A, 53 (2017), 114
  338. Brantjes N. P. M. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 664 (2012), 49
  339. Eversmann D. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Lett., 115 (2015), 094801
  340. Bagdasarian Z. et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams, 17 (2014), 052803
  341. Hempelmann N. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Lett., 119 (2017), 014801
  342. Hempelmann N. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Accel. Beams, 21 (2018), 042002
  343. Guidoboni G. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Lett., 117 (2016), 054801
  344. Guidoboni G. et al. (JEDI Collab.), Phys. Rev. Accel. Beams, 21 (2018), 024201
  345. Vasserman I. B. et al., Phys. Lett. B, 187 (1987), 172
  346. Wagner T. et al., J. Instrum., 16 (2021), T02001
  347. Slim J. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 828 (2016), 116
  348. Slim J. et al., J. Instrum., 15 (2020), P03021
  349. Slim J. (for the JEDI Collab.), Hyperfine Interact., 240 (2019), 7
  350. Tellegen B. D. H., Philips Res. Rep., 3 (1948), 81
  351. Tellegen B. D. H., Philips Res. Rep., 18 (1956–1957), 120
  352. Mie G., Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus, Eine Experimentalphysik des Weltäthers für Physiker, Chemiker und Elektrotechniker, 3. umgearb. Aufl., F. Enke, Stuttgart, 1948
  353. Sommerfeld A., Elektrodynamik, Geest und Portig, Leipzig, 1949
  354. Hehl F. W., Obukhov Yu. N., Foundations of Classical Electrodynamics: Charge, Flux, and Metric, Progress in Mathematical Physics, 33, Birkhäuser, Boston, 2003
  355. Lindell I. V., Sihvola A. H., IEEE Trans. Antennas Propag., 53 (2005), 3005
  356. Tretyakov S. A. et al., Electromagnetics, 23 (2003), 665
  357. Астров Д. Н., ЖЭТФ, 38 (1960), 984
  358. Дзялошинский И. Е., ЖЭТФ, 37 (1959), 881
  359. Rado G. T., Folen V. J., Phys. Rev. Lett., 7 (1961), 310
  360. Wiegelmann H. et al., Ferroelectrics, 162 (1994), 141
  361. Hehl F. W. et al., Phys. Rev. A, 77 (2008), 022106
  362. Hehl F. W. et al., Eur. Phys. J. B, 71 (2009), 321
  363. Тарасенко С. А., УФН, 188 (2018), 1129
  364. Панкратов О. А., УФН, 188 (2018), 1226
  365. Квон З. Д. и др., УФН, 190 (2020), 673
  366. Qi X.-L., Hughes T. L., Zhang S.-C., Phys. Rev. B, 78 (2008), 195424
  367. Qi X.-L. et al., Science, 323 (2009), 1184
  368. Qi X.-L., Zhang S.-C., Rev. Mod. Phys., 83 (2011), 1057
  369. Karch A., Phys. Rev. Lett., 103 (2009), 171601
  370. Nenno D. et al., Nat. Rev. Phys., 2 (2020), 682
  371. Sekine A., Nomura K., J. Appl. Phys., 129 (2021), 141101
  372. Malashevich A. et al., New J. Phys., 12 (2010), 053032
  373. Li R. et al., Nat. Phys., 6 (2010), 284
  374. Ni W.-T., Phys. Rev. Lett., 38 (1977), 301
  375. Wilczek F., Phys. Rev. Lett., 58 (1987), 1799
  376. Carroll S. M., Field G. B., Jackiw R., Phys. Rev. D, 41 (1990), 1231
  377. Jackiw R., Comments Mod. Phys. A, 1 (1999), 1
  378. Itin Y., Phys. Rev. D, 70 (2004), 025012
  379. Kostelecky V. A., Phys. Rev. D, 69 (2004), 105009
  380. Volovik G. E., The Universe in a Helium Droplet, Oxford Univ. Press, Oxford, 2009
  381. Volovik G. E., Physica B, 255 (1998), 86
  382. Preskill J., Wise M. B., Wilczek F., Phys. Lett. B, 120 (1983), 127
  383. Abbott L. F., Sikivie P., Phys. Lett. B, 120 (1983), 133
  384. Dine M., Fischler W., Phys. Lett. B, 120 (1983), 137
  385. Adams C. B. et al., 2022 Snowmass Summer Study (17-26 July 2022, Seattle, WA, United States)
  386. Read J., J. Phys. G, 41 (2014), 063101
  387. Гаврилюк Ю. М. и др., Письма в ЖЭТФ, 116 (2022), 13
  388. Turner M. S., Phys. Rev. Lett., 60 (1988), 1797
  389. Kolb E. W., Turner M. S., Phys. Rev. Lett., 62 (1989), 509
  390. Lloyd S. J., Chadwick P. M., Brown A. M., Phys. Rev. D, 100 (2019), 063005
  391. Chang J. H., Essig R., McDermott S. D., J. High Energy Phys., 2018 (2018), 1
  392. Graham P. W. et al., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 65 (2015), 485
  393. Kim J. E., Carosi G., Rev. Mod. Phys., 82 (2010), 557
  394. Semertzidis Y. K., Youn S., Sci. Adv., 8 (2022), eabm9928
  395. Sikivie P., Phys. Rev. Lett., 51 (1983), 1415
  396. Ансельм А. А., Ядерная физика, 42 (1985), 1480
  397. Kwon O. et al. (CAPP Collab.), Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 191802
  398. Boutan C. et al. (ADMX Collab.), Phys. Rev. Lett., 121 (2018), 261302
  399. Ahn S. et al., J. High Energy Phys., 2021 (2021), 297
  400. Asztalos S. J. et al., Phys. Rev. Lett., 104 (2010), 041301
  401. Mallet F. et al., Phys. Rev. Lett., 106 (2011), 220502
  402. Backes K. M. et al., Nature, 590 (2021), 238
  403. Lee S. et al., Phys. Rev. Lett., 124 (2020), 101802
  404. Jeong J. et al., Phys. Rev. Lett., 125 (2020), 221302
  405. Melcon A. A et al., JCAP, 2018:05 (2018), 040
  406. Semertzidis Y., PoS, ICHEP2018 (2019), 729
  407. Ballou R. et al., Phys. Rev. D, 92 (2015), 092002
  408. Anastassopoulos V. et al. (CAST Collab.), Nat. Phys., 13 (2017), 584
  409. Abeln A. et al. (IAXO Collab.), J. High Energy Phys., 2021 (2021), 137
  410. Graham P. W. et al., Phys. Rev. D, 97 (2018), 055006
  411. Gramolin A. V. et al., Nat. Phys., 17 (2021), 79
  412. Aybas D. et al., Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 141802
  413. Fadeev P. et al., Quantum Sci. Technol., 6 (2021), 024006
  414. Воробьев П. В., Колоколов И. В., Фогель В. Ф., Письма в ЖЭТФ, 50 (1989), 58
  415. Кахидзе А. И., Колоколов И. В., ЖЭТФ, 99 (1991), 1077
  416. Воробьев П. В., Кахидзе А. И., Колоколов И. В., Ядерная физика, 58 (1995), 1032
  417. Pospelov M., Ritz A., Voloshin M., Phys. Rev. D, 78 (2008), 115012
  418. Stadnik Y. V., Flambaum V. V., Phys. Rev. D, 89 (2014), 043522
  419. Safronova M. S. et al., Rev. Mod. Phys., 90 (2018), 025008
  420. Vorobyov P. V., Kolokolov I. V., Grav. Cosmol. Suppl., 4 (1998), 62
  421. Vorobyov P. V., Kolokolov I. V.
  422. Roussy T. S. et al., Phys. Rev. Lett., 126 (2021), 171301
  423. Flambaum V. V., Samsonov I. B., Phys. Rev. A, 98 (2018), 053437
  424. Tran Tan H. B., Flambaum V. V., Samsonov I. B., Phys. Rev. A, 99 (2019), 013430
  425. Flambaum V. V., Tran Tan H. B., Phys. Rev. D, 100 (2019), 111301
  426. Stadnik I. V., Flambaum V. V., Phys. Rev. Lett., 115 (2015), 201301
  427. Antypas D. et al., Phys. Rev. Lett., 123 (2019), 141102
  428. Antypas D. et al., Quantum Sci. Technol., 6 (2021), 034001
  429. Aprile E. et al. (XENON Collab.), Phys. Rev. D, 102 (2020), 072004
  430. Stephenson E., PoS, PSTP2019 (2020), 018
  431. Karanth S., New method to search for axion-like particles demonstrated with polarized beam at the cosy storage ring, DPG Spring Meeting, Dortmund, 15-19 March 2021
  432. Karanth S. et al. (JEDI Collab.)
  433. Graham P. W. et al., Phys. Rev. D, 103 (2021), 055010
  434. Silenko A. J., Eur. Phys. J. C, 82 (2022), 856
  435. Silenko A. J., J. Math. Phys., 44 (2003), 2952
  436. Silenko A. J., Phys. Rev. A, 77 (2008), 012116
  437. Chang S. P. et al., Phys. Rev. D, 99 (2019), 083002
  438. Kim O., Semertzidis Y. K., Phys. Rev. D, 104 (2021), 096006
  439. Silenko A. J., Eur. Phys. J. C, 77 (2017), 341
  440. Silenko A. J., Europhys. Lett., 118 (2017), 61003
  441. Nikolaev N. N., Письма в ЖЭТФ, 115 (2022), 683
  442. Lehrach A. et al.
  443. Senichev Y. et al., Proc. of the 13th Intern. Particle Accelerator Conf., IPAC-22,, F. Zimmermann et al., JACoW Publ., Geneva, 2022, 492
  444. Valetov E., Senichev Y., Berz M., 22nd Intern. Symp. on Spin Physics, SPIN 2016 (25-30 September 2016, Urbana, IL, United States), Univ. of Illinois Press, Urbana, IL, 2016
  445. Obukhov Yu. N., “Axions in general relativity”, in preparation, 2022
  446. Obukhov Yu. N., Silenko A. J., Teryaev O. V., EPJ Web Conf., 204 (2019), 10007
  447. Balakin A. B., Popov V. A., Phys. Rev. D, 92 (2015), 105025
  448. Dvornikov M., Phys. Rev. D, 99 (2019), 116021
  449. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, Наука, М., 1982
  450. Obukhov Yu. N., Eur. Phys. J. C, 81 (2021), 919
  451. Pendlebury J. M. et al., Phys. Rev. D, 92 (2015), 092003
  452. Kharzeev D., Phys. Lett. B, 633 (2006), 260
  453. Kharzeev D., Tuchin K., Nucl. Phys. A, 753 (2005), 316
  454. Teryaev O., Symmetry, 12 (2020), 1409
  455. Baznat M., Gudima K., Sorin S., Teryaev O., Phys. Rev. C, 88 (2013), 061901
  456. Volovik G. E., Phys. Rep., 351 (2001), 195
  457. Becattini F., Lisa M. A., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 70 (2020), 395
  458. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, т. 1, Наука, М., 1976
  459. Sadofyev A. V., Shevchenko V. I., Zakharov V. I., Phys. Rev. D, 83 (2011), 105025
  460. Son D. T., Surowka P., Phys. Rev. Lett., 103 (2009), 191601
  461. Rogachevsky O. V., Sorin A. S., Teryaev O. V., Phys. Rev. C, 82 (2010), 054910
  462. Adamczyk L. et al. (STAR Collab.), Nature, 548 (2017), 62
  463. Sorin A., Teryaev O., Phys. Rev. C, 95 (2017), 011902
  464. Baznat M., Gudima K., Sorin A., Teryaev O., EPJ Web Conf., 126 (2016), 02030
  465. Baznat M., Gudima K., Sorin A., Teryaev O., Phys. Rev. C, 97 (2018), 041902
  466. Landsteiner K., Megias E., Pena-Benitez F., Phys. Rev. Lett., 107 (2011), 021601
  467. Braguta V. et al., Phys. Rev. D, 89 (2014), 074510
  468. Teryaev O. V., Zakharov V. I., Phys. Rev. D, 96 (2017), 096023
  469. Efremov A. V., Teryaev O. V., Phys. Lett. B, 150 (1985), 383
  470. Qiu J., Sterman G., Phys. Rev. Lett., 67 (1991), 2264
  471. Brodsky S. J., Hwang D. S., Schmidt I., Phys. Lett. B, 530 (2002), 99
  472. Collins J. C., Phys. Lett. B, 536 (2002), 43
  473. Boer D., Mulders P. J., Pijlman F., Nucl. Phys. B, 667 (2003), 201
  474. Prokhorov G., Teryaev O., Phys. Rev. D, 97 (2018), 076013
  475. Vilenkin A., Phys. Rev. D, 22 (1980), 3080
  476. Prokhorov G. Y., Teryaev O. V., Zakharov V. I., Phys. Rev. D, 98 (2018), 071901
  477. Prokhorov G. I., Teryaev O. V., Zakharov V. I., J. High Energy Phys., 2019 (2019), 146
  478. Becattini F., Phys. Rev. D, 97 (2018), 085013
  479. Prokhorov G. I., Teryaev O. V., Zakharov V. I., Phys. Rev. D, 99 (2019), 071901
  480. Prokhorov G. I., Teryaev O. V., Zakharov V. I., Phys. Rev. D, 100 (2019), 125009
  481. Prokhorov G. I., Teryaev O. V., Zakharov V. I., J. High Energy Phys., 2020 (2020), 137

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».