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Shape of time
概述该程序,应用现代量子场论方法通过截断质量场之间的多重力,两体,壳上散射幅度的经典项,来计算经典广义相对论中的可观测值。 由于仅需要包含与非分析项相对应的长距离交互,因此统一剪切可为牛顿后扩展和后墨
众所周知,时空边界的存在要求常规的爱因斯坦-希尔伯特动作用吉本斯-霍金边界项加以补充,以保留标准的变分程序。 当将爱因斯坦-希尔伯特作用用微分不变质引力子质量和势项进行修正时,天真的似乎不需要进一步的
我们对非相对论性非BPS Dp膜进行汉密尔顿分析。 我们找到了该理论的约束结构,并确定了相应的运动方程。 我们将进一步讨论该理论在超高速真空中的性质。
我们研究了由矢量或标量(张量)非粒子的旋转轴向对称分布所产生的时空中由理想的平行板形成的空腔中的无质量标量场的卡西米尔效应,该板绕其轨道运动。 通过校正爱因斯坦方程式的Kerr解,将非粒子的存在并入背
在本文中,我们在宇宙弦时空中非惯性效应的影响下,在存在标量势的情况下,提供了Klein-Gordon方程的两类不同的解。 我们证明了非惯性效应限制了可以放置粒子的时空的物理区域,此外,这些效应还改变了
在具有强子质量和耦合常数(取决于标量场)的相对论平均场模型中,研究了冷重子物质的状态方程。 所有强子质量都经过通用缩放,而耦合的缩放比例不同。 解释了中子恒星内部中超子的出现,但是,如果包括ϕ介子质量
我们在1 + 1维上研究相对论性的Anyon场论。 (2 + 1)维正午场等于玻色子或费米子场与Chern–Simons规范场耦合,而(1 + 1)维正午场等效于具有多体相互作用的玻色子或费米子场。
基于相对论路径积分的离壳量子场论研究,王建亮,,基于 Feynman 路径积分理论,以一种特殊的传播函数作为讨论的出发点.首先求出与该传播函数相应的微分方程,然后给出了满足这个微分方程
我们以相对论量子方法研究了电子和质子的νν对同步加速器发射。 该过程仅在强磁场存在下发生,并且被认为是中子星冷却的有效过程之一。 在这项工作中,我们计算了磁场约为10 $ ^ {15} $ G的中子星
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