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我们研究物质创造宇宙学作为解释暗能量现象的替代理论。我们通过采用开放系统的热力学,在平坦的Friedmann-Robertson-Walker线元素中讨论以物质为主的宇宙,在该系统中,物质产生不可逆过
我们为协变标量-张量-矢量重力理论(所谓的修正重力(MOG))找到了一些新的精确宇宙学解。 得出了真空场方程的精确解。 同样,对于非真空情况,我们借助Noether对称方法找到了一些精确的解决方案。
浅暗光子会受到各种等离子体效应的影响,例如德拜屏蔽和共振振荡,与传统的冷暗物质候选者相比,它们可能导致更复杂的宇宙学演化。 要保持一致的暗光子暗物质历史记录,需要确保早期宇宙中存在的超高温丰度(i)在
现有的大多数宇宙学纠缠研究都集中在各向同性的罗伯逊-沃克(RW)时空上。 在这里,我们超越了这个限制,研究了各向异性对动态时空产生的纠缠的影响。 由于各向同性时空被视为背景介质,并且各向异性被作为摄动
由于通常认为观察到的大规模结构是宇宙演化初期存在的量子涨落的烙印,因此提出这样一个问题是合理的:量子非局限性的影响是否得到了很好的证实? 现在通过实验室研究,还可以在早期宇宙中表现出来吗? 我们试图利
我们讨论了一个基本问题的可能答案,即为什么自然实际上会偏爱低尺度的超对称性,但最终会得到一个不完全自然的超对称性尺度。 如果我们假设低能量超对称性实际上是在自然中实现的,那么这个问题是不可避免的,尽管
我们考虑使用费米子生产作为主要摩擦力来解决电弱层级问题的宇宙学松弛解。 在我们的方法中,既不会出现超普朗克场偏移,也不会出现大量电子折叠,并且避免了对热希格斯质量平方的扫描。 从弛豫源通过导数耦合产生
真空能在宇宙相变期间发生变化,并且在相变之前的时期变得相对重要。 对于可行的宇宙学,必须在下一个相变的临界温度下设置相变后的真空能,这从另一个角度暴露了宇宙学常数问题。 在这里,我们建议在不同于当前真
COLIBRI:Python中的宇宙库 介绍 COLIBRÌ是一组Python文件,其中包含一些有用的例程,可以计算宇宙学量,例如年龄,距离,功率谱,相关函数。 它支持Lambda-CDM宇宙学以及扩
《Python包cosmology在宇宙学计算中的应用与解析》宇宙学,作为研究宇宙起源、演化和结构的科学领域,近年来随着观测技术的发展和理论模型的深化,对计算工具的需求日益增强。在这个背景下,Pyth
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