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相似文献
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1.
本文介绍了黑洞热力学基本定律和 Hawking 辐射的机理,提出了一般动态时空中 Dirac 粒子的量子热辐射的一种解决方法。  相似文献   

2.
用旋量零标架方法对Vaidya-de Sitter黑洞时空中旋量粒子的Dirac方程分离变量,并退耦为普通微分方程组,从所获得的径向方程和角向方程出发,进一步导出了Dirac粒子的能级方程.得到了粒子的能量分布不仅与粒子的质量、自旋量子数、角量子数、磁量子数有关,还与黑洞周围的时空结构及视界的变化有关.  相似文献   

3.
利用膜模型技术研究双视界面黑洞Dirac场的Planck绝对熵及内外视界的平权性.结果表明:非动态球对称黑洞Dirac炀的Planck绝对熵与黑洞的质量、外视界温度及外视界面积的乘积成正比.  相似文献   

4.
黑洞熵     
该文避开求解黑洞背景下波动方程的困难,应用量子统计方法,直接求解黑洞背景下Bose场和Fermi场的配分函数.然后利用膜模型,计算黑洞背景下热辐射谱的熵,由此熵寻求被黑洞视界反射回热谱的熵.从而对黑洞熵给出了一种新的解释,即黑洞熵是由辐射谱被视界面反射回的那一部提供的,与视界外的辐射场无关.当取适当的贯穿系数时,得到黑洞熵与视界面积成正比的结论.在所得结论中不存在对数发散项与舍去项,也不存在黑洞视界外标量场或Dirac场为什么是黑洞熵疑难.并且给出粒子的自旋简并度对黑洞熵的影响.为研究各种复杂黑洞熵提供了一条简捷的新途径.  相似文献   

5.
把对动态黑洞量子热效应的研究推广到用(t,r)坐标描述的时空,采用了既不同于稳态又不同于以超前Eddington坐标描述的动态时空的乌龟坐标变换.在考虑Hawking蒸发影响的情况下,得到了De Sit-ter时空背景中具有整体单极蒸发黑洞的温度、视界位置.进一步分析表明Hawking辐射温度是坐标尺度变换下的补偿效应.  相似文献   

6.
采用坐标变换的方法,研究几种加速运动动态黑洞的事件视界,得到了黑洞的视界面方程.证明了用坐标转换确定事件视界是一种行之有效的方法.  相似文献   

7.
该文讨论了变加速直线运动带电黑洞的霍金效应 ,给出了事件视界和相应的温度分析了一些特别有趣的情况 .发现带电黑洞的霍金温度不仅依赖于时间 ,而且依赖于极角 .当黑洞内外视界接触时 ,霍金温度为零 .在某种条件下 ,黑洞视界与 Rindler视界温度相等 .零温黑洞与 Rindler视界接触时 ,霍金温度为零  相似文献   

8.
利用弯曲时空中标量粒子运动的Hamilton -Jacobin方程 ,研究带有电荷和磁荷的球对称动态黑洞周围时空中标量粒子的能量分布 ,它不仅依赖于黑洞的质量、电荷和磁荷 ,还与黑洞视界的变化有关 ,与视界附近的四维电磁势有关  相似文献   

9.
孟庆苗 《德州学院学报》2004,20(4):17-18,39
利用弯曲时空中标量粒子运动的Hamilton-Jacobin方程,研究一般球对称蒸发黑洞周围时空中标量粒子的能量.得到了粒子的能量不仅与粒子的质量有关,还与黑洞的时空结构及视界的变化有关.给出了粒子在弯曲时空中的能量分布.  相似文献   

10.
除了类标准模型中的希格斯粒子,最小Higgs模型(LH)还预言了带电的标量粒子Ф±的存在.研究了该带电的标量粒子与单个顶夸克在大型强子对撞机(LHC)上的联合产生过程.计算结果表明,在大部分参数空间内产生截面在0.1 fb量级,很难通过该过程探测带电标量粒子的信号,但为区分其他新物理模型中的带电标量粒子,如最小超对称(MSSM)模型中的带电Higgs玻色子提供一个途径.将来的LHC实验可以通过该过程进一步检验或排除LH模型.  相似文献   

11.
从求解Vaidya时空中Dirac粒子所遵从的动力学方程出发,计算出该时空中Dirac场的熵,得到了熵与视界的面积成正比的结论。  相似文献   

12.
对黑洞视界的研究结果表明 :黑洞热力学第三定律可禁止裸奇性的出现 ;反之 ,裸奇性的出现必破坏黑洞热力学第三定律。由此推断宇宙监督假设就是黑洞热力学第三定律。  相似文献   

13.
本文提出一种可能的黑洞内部时空度规,在特殊条件下分别过渡到 Schwarzchild 黑洞内部度规和 Gonzalez-Diaz 黑洞内部度规,并证明了这一黑涧内部度规是无奇性的.  相似文献   

14.
黑洞是广义相对论所预言的一种特殊的天体.它的基本特征被认为是有一个封闭的视界,即黑洞的边界.外来的物质和辐射可以进入视界以内,而视界的任何物质都跑不到视界以外,甚至连光也逃逸不出来.在介绍黑洞成因的基础上,从黑洞热力学及黑洞量子力学两个不同的方面阐述了黑洞辐射的物理机制,并指出黑洞研究将是本世纪最具挑战性的天文学说之一.  相似文献   

15.
1 Introduction a In theoretical physics, the problem of calculating the quantum entropy on black hole background is a hotspot. Much efforts have been devoted to study the quantum entropy via brick-wall model [1] in the last 20 years, and most conclusions [2-6] are the quantum entropy according with Bekenstein-Hawking equation, i.e. S = Ah / 4 where S is the quantum entropy; and Ah is the area of the black hole horizon. But recent research [7,8] shows that the quantum entropy also has the log…  相似文献   

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