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半个多世纪以前,人们就已经猜出了经典引力和电磁场的局部,大致静止的团块的存在。 如果坚持精确的平稳性,则对孤子的不定理可以排除电真空中的拓扑琐碎配置。 但是静止的,渐近平坦的几何体在标量真空中实现,在
实验研究了熔烧温度对双锥光纤光学特性的影响。结果表明,熔烧温度影响输出功率随拉伸长度振荡的曲线形状及调制度。为获得一定的透过谱周期,所需的振荡次数随熔烧温度的升高而减小。
空化是相对论流体中的粘性项导致有效压力降低,从而促进稳定相气泡成核的过程。 在(弱)一阶相变附近,这种影响尤为明显。 我们使用全息对应来研究接近约束/解除约束相变的强耦合平面级联量规理论等离子体中的空
基于MATLAB的狄克逊判别准则,可以用来判断和剔除粗大误差与野值。
轻薄的狄拉克CP相位的很大价值可能来自民主破裂,即大规模矩阵民主化,直到出现小的随机扰动。 这种扰动是残差的S3对称性破坏的自然结果,这些对称性决定了民主质量矩阵处于领先地位。 在随机扰动的情况下,轻
我们提出了一种超对称场景,其中Dirac中微子质量项的小的Yukawa耦合是由Pecci-Quinn对称性的自发产生的。 在这种情况下,可以通过右手中微子或轴突LSP获得适量的暗物质残留密度,并且可以
如果中微子是狄拉克费米子,则应该存在超出标准模型的某些新物理学,以解决中微子质量的微小问题。 在本文中,我们使用两个额外的标量和一个重的中间费米子,系统地研究了在树和单环水平上自然生成微小狄拉克中微子
在这项研究中,我们首先在2 + 1维重力波背景下,然后在存在恒定磁场的背景下研究质量和无质量Dirac方程的解。 在这两种情况下,我们都使用根据合流Heun函数获得的解来计算准正态模(QNM)并讨论背
我们提出了左右对称模型的另一种表示形式,其中重子数(B)和轻子数(L)之间的差异始终保持不变。 这不同于传统的配方,在传统的配方中,BL被提升为局部对称性,并被明确破坏以产生马约拉纳中微子质量。 在我
推导了Reissner–Nordström黑洞场中Dirac旋轴的渐近形式(E> mc2),获得了从带电黑洞散射的Dirac费米子的分波分析的相移。 研究了弹性散射和吸收,给出了部分振幅和横截面
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