×

可穿越虫洞中理想气体的热力学性质。 (英语) Zbl 07783488号

小结:在这项工作中,我们分析了非相互作用粒子在可穿越虫洞引力场影响下的热力学性质。特别是,考虑到我们研究的三个不同区域:渐近远、接近喉部和喉部,我们研究了埃利斯虫洞几何对热力学量的影响。结果表明,热力学量在很大程度上取决于控制虫洞喉道半径的参数。通过改变它,热力学状态量出现了一个明显的变化,既表现出普通物质的行为,也表现出类似暗能量的行为。最后,相互作用被视为能量密度,似乎表明它“治愈”了黑暗的类能量特征。
{©2023 IOP出版有限公司}

MSC公司:

83元56角 暗物质和暗能量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] Flamm,L.,Beiträge zur Einsteinschen引力理论(1916),Hirzel
[2] 爱因斯坦。;Rosen,N.,《广义相对论中的粒子问题》,《物理学》。修订版,48、73(1935)·doi:10.1103/PhysRev.48.73
[3] 惠勒,J.A.,杰恩斯,物理学。修订版,97511(1955)·Zbl 0064.22404号 ·doi:10.1103/PhysRev.97.511
[4] Ellis,H.G.,《乙醚流经排水孔:广义相对论中的粒子模型》,J.Math。物理。,14, 104-18 (1973) ·数字对象标识代码:10.1063/1166161
[5] Bronnikov,K.,《标量张量理论与标量电荷》,《物理学学报》。波兰。B、 4251-66(1973年)
[6] 莫里斯,M.S。;Thorne,K.S.,《时空中的虫洞及其在星际旅行中的应用:教授广义相对论的工具》,《美国物理学杂志》。,56, 395-412 (1988) ·Zbl 0957.83529号 ·数字对象标识代码:10.1119/1.15620
[7] 新开,H-A;海沃德,S.A.,《第一个可穿越虫洞的命运:黑洞坍塌或膨胀》,Phys。修订版D,66(2002)·doi:10.1103/PhysRevD.66.044005
[8] 冈萨雷斯,J。;Guzman,F。;Sarbach,O.,幽灵标量场支持的虫洞不稳定性:I.线性稳定性分析,类。量子引力。,26 (2008) ·Zbl 1157.83008号 ·doi:10.1088/0264-9381/26/1/015010
[9] 北津本。;Bambi,C.,虫洞时空中两个粒子的高能碰撞,物理学。版次D,91(2015)·doi:10.1103/PhysRevD.91.084013
[10] Bronnikov,K。;科诺普利亚,R。;Zhidenko,A.,由幻影标量场支持的虫洞和规则黑洞的不稳定性,Phys。D版,86(2012)·doi:10.1103/PhysRevD.86.024028
[11] 新开,H-A;Torii,T.,《虫洞动力学》,J.Phys.:Conf.序列号。,574 (2015) ·doi:10.1088/1742-6596/574/1/012056
[12] Das,A。;Kar,S.,具有“速子物质”的Ellis虫洞,类。量子引力。,22, 3045 (2005) ·Zbl 1129.83311号 ·doi:10.1088/0264-9381/22/14/013
[13] Sushkov,S.,由幻影能量支持的虫洞,Phys。D版,71(2005)·doi:10.103/物理版本D.71.043520
[14] Lobo,F.S.,《幻影能量可穿越虫洞》,《物理学》。D版,71(2005)·Zbl 1093.83024号 ·doi:10.1103/PhysRevD.71.084011
[15] Garattini,R.,Casimir虫孔,《欧洲物理学》。J.C,79,951(2019)·doi:10.1140/epjc/s10052-019-7468-y
[16] 朱素菲,K。;Channuie,P。;Jamil,M.,由GUP修正的Casimir能量支持的可穿越虫洞,欧洲物理。J.C,80,127(2020)·doi:10.1140/epjc/s10052-020-7690-7
[17] Richarte,M.G。;Simeone,C.,Einstein-Gauss-Bonnet引力中由普通物质支撑的薄壳虫孔,物理学。D版,76(2007)·doi:10.1103/PhysRevD.76.087502
[18] Matulich,J。;Troncoso,R.,《真空中爱情锁引力的渐进利福希茨虫洞和黑洞》,《高能物理学杂志》。,JHEP10(2011)118(2011)·Zbl 1303.83030号 ·doi:10.1007/JHEP10(2011)118
[19] Richarte,M.G。;Simeone,C.,《爱因斯坦-伯恩菲尔德理论中的虫洞》,《物理学》。D版,80(2009年)·doi:10.1103/PhysRevD.80.104033
[20] Lessa,L。;奥利维拉,R。;席尔瓦,J。;Almeida,C.,背景为Kalb-Ramond油田的可穿越虫洞解决方案,Ann.Phys。,433 (2021) ·Zbl 1531.83133号 ·doi:10.1016/j.aop.2021.168604
[21] 尼尔顿,M。;Furtado,J。;Alencar,G.,渐近安全重力下虫洞解的可穿越性,物理学。D版,105(2022)·doi:10.1103/PhysRevD.105.084048
[22] 尼尔顿,M。;Furtado,J。;阿伦卡尔,G。;Landim,R.,渐近安全引力中的广义Ellis-Bronnikov虫孔,《物理学年鉴》。,448 (2023) ·Zbl 1517.83009号 ·doi:10.1016/j.aop.2022.169195
[23] Visser,M.,洛伦兹虫洞。从爱因斯坦到霍金(1995)
[24] Bouhmadi Lopez,M。;洛博,F.S。;Martin-Moruno,P.,《虫洞最小限度地违反了零能量条件》,J.Cosmol。Astropart。物理。,2014, 007 (2014) ·doi:10.1088/1475-7516/2014/11/007
[25] 加泰罗多,M。;南卡罗来纳州德尔坎波。;Minning,P。;Salgado,P.,由幻影物质和宇宙常数支持的进化洛伦兹虫洞,Phys。D版,79(2009)·doi:10.1103/PhysRevD.79.024005
[26] Churilova,M。;科诺普利亚,R。;Zhidenko,A.,《虫洞背景中的任意长寿命准正规模》,Phys。莱特。B、 802(2020年)·doi:10.1016/j.physletb.2020.135207
[27] Aneesh,S。;Bose,S。;Kar,S.,一类洛伦兹虫洞准正规模的引力波,物理学。版次D,97(2018)·doi:10.1103/PhysRevD.97.124004
[28] Konoplya,R.,《如何通过准正规模式判断虫洞的形状》,《物理学》。莱特。B、 784、43-49(2018)·Zbl 1411.83016号 ·doi:10.1016/j.physletb.2018.07.025
[29] Churilova,M。;科诺普利亚,R。;Stuchlik,Z。;Zhidenko,A.,《没有外来物质的虫洞:准正常模式、回波和阴影》,J.Cosmol。Astropart。物理。,2021, 010 (2021) ·Zbl 1486.83019号 ·doi:10.1088/1475-7516/2021/10/010
[30] 布朗尼科夫,K.A。;科诺普利亚,R.A。;Pappas,T.D.,虫洞时空的一般参数化及其在阴影和准正常模式中的应用,物理学。D版,103(2021)·doi:10.1103/PhysRevD.103.124062
[31] Amelino-Camelia,G.,最小长度相对性的可测试场景,Phys。莱特。B、 510255-63(2001)·Zbl 1062.83540号 ·doi:10.1016/S0370-2693(01)00506-8
[32] 阿劳乔·菲尔霍,A.A。;Maluf,R.,《高导数电动力学中的热力学性质》,Braz。《物理学杂志》。,51, 820-30 (2021) ·doi:10.1007/s13538-021-00880-0
[33] 卡萨纳,R。;小M·费雷拉;Rodrigues,J.S.,Carroll-Field-Jackiw模型对CMB各向异性的Lorentz破坏贡献,Phys。D版,78(2008)·doi:10.1103/PhysRevD.78.125013
[34] 卡萨纳,R。;费雷拉,M.M。;罗德里格斯·Jr,J.S。;Silva,M.R.,标准模型扩展的CPT-偶数和偶数电动力学的有限温度行为,Phys。D版,80(2009年)·doi:10.1103/PhysRevD.80.085026
[35] Araújo Filho,A.A。;Petrov,A.Y.,《高导数洛伦兹破缺色散关系:热描述》,《欧洲物理》。J.C,81,843(2021年)·doi:10.1140/epjc/s10052-021-09639-y
[36] Araújo Filho,A.A。;Furtado,J。;哈萨纳巴迪,H。;Reis,J.A S.S.,彩虹引力中类光子粒子的热分析,物理学。黑暗宇宙,42(2023)·doi:10.1016/j.dark.2023.10310
[37] Furtado,J。;拉莫斯,A。;Assunçáo,J.,《玻色-爱因斯坦凝聚中洛伦兹破坏的效应》,欧罗普西斯。莱特。,132 (2020) ·doi:10.1209/0295-5075/132/31001
[38] Furtado,J。;Assunçáo,J。;Ramos,A.,Hořava-Lifshitz理论中的玻色-爱因斯坦凝聚,欧罗普斯。莱特。,134(2021)·doi:10.1209/0295-5075/134/1003
[39] Furtado,J。;Assunçáo,J。;Muniz,C.,彩虹引力中的相对论玻色-爱因斯坦凝聚体,Europhys。莱特。,139 (2022) ·doi:10.1209/0295-5075/ac7f51
[40] Colladay博士。;McDonald,P.,《统计力学与洛伦兹破坏》,Phys。D版,70(2004)·doi:10.1103/PhysRevD.70.125007
[41] Anacleto,M。;布里托,F。;马谢尔,E。;Mohammadi,A。;帕索斯,E。;桑托斯,W。;Santos,J.,Lorentz破坏五维算符对黑体辐射的贡献,Phys。莱特。B、 785191-6(2018)·doi:10.1016/j.physletb.2018.08.043
[42] 阿吉雷,A。;Flores-Hidalgo,G。;拉纳,R。;Souza,E.,《热平衡时洛伦兹破坏实标量场》,《欧洲物理学》。J.C,81,459(2021)·doi:10.1140/epjc/s10052-021-09250-1
[43] Araüjo Filho,A.A。;Petrov,A.Y.,《在热浴中反弹宇宙》,国际期刊。物理学。A、 36(2021年)·doi:10.1142/S0217751X21502420
[44] Araüjo Filho,A.A.,《圈中粒子量子引力形式主义:热力学描述》,《物理学年鉴》。,液化石油气。,534 (2022) ·Zbl 07770800号 ·doi:10.1002/和p.202200383
[45] Araüjo Filho,A.A.,《弯曲时空中无质量粒子的热力学》,国际几何杂志。方法Mod。物理。,20 (2023) ·Zbl 07830190号 ·doi:10.1142/S0219887823502262
[46] Araüjo Filho,A.A.,《热储层中违反洛伦兹的场景》,《欧洲物理学》。J.Plus,136,1-14(2021)·doi:10.1140/epjp/s13360-021-01434-8
[47] Assunçáo,J。;Furtado,J。;Mariz,T.,非阿贝尔五维Chern-Simons项的非分析性,Europhys。莱特。,134 (2021) ·doi:10.1209/0295-5075/134/41002
[48] 阿劳乔·菲尔霍,A.A。;扎雷,S。;波菲里奥,P。;Křzi,J。;Hassanabadi,H.,非交换规范理论中修正的schwarzschild黑洞的热力学和蒸发,Phys。莱特。B、 838(2023)·Zbl 1519.83049号 ·doi:10.1016/j.physletb.2023.137744
[49] 奥利维拉(R.R.Oliveira)。;Araüjo Filho,A.A。;F.C.利马。;马卢夫,R.V。;Almeida,C.A.,Aharonov-Bohm量子环的热力学性质,《欧洲物理学》。J.Plus,134495(2019年)·doi:10.1140/epjp/i2019-12880-x
[50] 奥利维拉,R。;Araüjo Filho,A.A。;马卢夫,R。;Almeida,C.,具有位置依赖质量的相对论性Aharonov-Bohm-Coulomb系统,J.Phys。A: 数学。理论。,53 (2020) ·Zbl 1511.81068号 ·doi:10.1088/1751-8121/ab5cfb
[51] 奥利维拉,R。;Araüjo Filho,A.A.,《电磁场存在下中性狄拉克粒子的热力学性质》,《欧洲物理学》。J.Plus,135,1-10(2020年)·doi:10.1140/epjp/s13360-020-00146-9
[52] Nandi,K.K。;Potapov,A.A。;伊兹迈洛夫,R。;塔芒,A。;Evans,J.C.,《埃利斯和幻影虫洞的稳定性和不稳定性:是否存在幽灵?》?,物理学。D版,93(2016)·doi:10.1103/PhysRevD.93.104044
[53] 阿梅利诺·卡梅利亚,G.,《量子时空现象学》,《相对论生活评论》。,16, 1-137 (2013) ·doi:10.12942/lrr-2013-1
[54] Ling,Y。;胡,B。;Li,X.,修正色散关系和黑洞物理,物理学。D版,73(2006)·doi:10.1103/PhysRevD.73.087702
[55] Smolin,L.,《背景独立性案例》,《量子引力的结构基础》,第196-239页(2006)·Zbl 1116.83013号
[56] Kowalski-Glikman,J.,《双狭义相对论导论》,《天体物理学和宇宙学中的普朗克尺度效应》,第131-59页(2005),施普林格
[57] Mattingly,D.,洛伦兹不变性的现代检验,Living Rev.Relative。,8,1-84(2005年)·Zbl 1255.83014号 ·doi:10.12942/lrr-2005-1
[58] Girelli,F。;Liberati,S。;Sindoni,L.,洛伦兹特征和标量引力的出现,《物理学》。D版,79(2009)·doi:10.1103/PhysRevD.79.044019
[59] 雅各布,美国。;Piran,T.,《洛伦兹冲突诱导的宇宙粒子到达延迟》,J.Cosmol。Astropart。物理。,2008, 031 (2008) ·doi:10.1088/1475-7516/2008/01/031
[60] 加拉韦尼,M。;Sigl,G.,光子和超高能宇宙射线的洛伦兹破坏,物理学。修订稿。,100 (2008) ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.021102
[61] Anchordoqui,L。;保罗·T。;Reucroft,S。;Swain,J.,《超高能宇宙射线:俄歇天文台之前的最新技术》,国际期刊Mod。物理学。A、 18、2229-366(2003)·Zbl 1022.86500号 ·doi:10.1142/S0217751X03013879
[62] Araújo Filho,A.A。;Furtado,J。;哈萨纳巴迪,H。;Reis,J.A S.S.,彩虹引力中类光子粒子的热分析,物理学。黑暗宇宙,42(2023)·doi:10.1016/j.dark.2023.10310
[63] 格雷纳,W。;Neise,L。;Stöcker,H.,热力学和统计力学(2012),Springer Science and Business Media
[64] 阿劳乔·菲尔霍,A.A。;Reis,J.等人。;Ghosh,S.,《环面结上的费米子》,《欧洲物理学》。J.Plus,137614(2022年)·doi:10.1140/epjp/s13360-022-02828-y
[65] Araüjo Filho,A.A.,环面上的量子气体,国际几何杂志。方法Mod。物理。,20 (2023) ·Zbl 07793974号 ·doi:10.1142/S0219887823501785
[66] 阿劳乔·菲尔霍,A.A。;哈桑纳巴迪,H。;Reis,J.等人。;Lisboa-Santos,L.,洛伦兹破坏修改的量子环的热力学,物理学。Scr.、。,98 (2022) ·doi:10.1088/1402-4896/acd30d
[67] 汉弗莱斯,R。;詹姆斯·P。;Luckhurst,G.,向列相液晶的分子场处理,化学杂志。Soc.Faraday Trans.公司。二、 68、1031-44(1972)·doi:10.1039/f29726801031
[68] Sreedhar,V.,《结上粒子的经典和量子力学》,《物理学年鉴》。,359, 20-30 (2015) ·Zbl 1343.70022号 ·doi:10.1016/j.aop.2015.04.004
[69] Das,P。;Pramanik,S。;Ghosh,S.,《环面结上的粒子:磁场中的约束动力学和半经典量子化》,《物理学年鉴》。,374, 67-83 (2016) ·Zbl 1377.70040号 ·doi:10.1016/j.aop.2016.08.002
[70] Wojtowicz,P.J。;Rayl,M.,外磁场中各向同性铁磁体的相变,物理学。修订稿。,20, 1489 (1968) ·doi:10.1103/PhysRevLett.20.1489
[71] Ter Haar,D。;Lines,M.,《各向异性铁磁体的分子场理论》,Phil.Trans。《皇家学会》,254521-55(1962)·Zbl 0105.44102号 ·doi:10.1098/rsta.1962.0005
[72] Araújo-Filho,A.A。;席尔瓦,F.L。;Righi,A。;达席尔瓦,M.B。;席尔瓦,B.P。;Caetano,E.W。;Freire,V.N.,《密度泛函理论计算中单斜na2ti3o7的结构、电子和光学特性:与xrd和光学吸收测量的比较》,固体化学杂志。,250, 68-74 (2017) ·doi:10.1016/j.jssc.2017.03.017
[73] 席尔瓦·F·L·R·e。;菲尔霍,A.A。;达席尔瓦,M.B。;Balzuweit,K。;Bantignies,J-L;Caetano,E.W S。;Moreira,R.L。;弗莱雷,V.N。;Righi,A.,Na_2Ti_3O_7微晶的偏振拉曼、FTIR和DFT研究,J.拉曼光谱。,49, 538-48 (2018) ·doi:10.1002/jrs.5316
[74] Araújo Filho,A.A。;Reis,J.,几何学如何影响量子气体?,国际期刊修订版。物理学。A、 37(2022年)·doi:10.1142/S0217751X22500713
[75] Reis,J.,《洛伦兹破坏场景中相互作用量子气体的热特性》,《欧洲物理学》。J.Plus,第136页,第1-30页(2021年)·doi:10.1140/epjp/s13360-021-01289-z
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。