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新型黑洞的Hawking辐射、灰度因子及其标量场演化.pdf


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第一方面、三维璐稭捌黑洞是没有对俊磕芰诙粗形拗柿勘炅砍〉腍浜突叶纫蜃印7⑾趾诙词一§中文摘要黑洞【涫抢砺畚锢硌Э浦械囊桓鲋卮蠓⑾帧K某鱿质广义相对论、,在理论上人们已不再怀疑它的正确性,但在实验上至今尚未对这一预言给予验证。即便如此,对黑洞的理论研究已经揭示出了一些涉及物理学基本观念的问题,具有非常重要的意义,值得进一步深入讨论。本文就当前学术界所关心的璐—皐砺奂***亲钚●⒒叶纫子及标量场演化等问题进行了深入细致的研究,主要完成了以下两方面的工作:动量张量强加任何限制条件的黑洞解。我们采用解析方法研究了三维狹舣诙粗形拗柿勘炅砍〉奈⑷叛莼2⑶业玫搅怂的灰度因子的表达式,发现该解析结果在全频率范围都成立,它的值随着电荷量脑黾佣黾樱以谄德屎艽笫鼻鹘谝桓龀JN颐腔找到了黑洞时空的似正规模,。第二方面、我们采用解析方法研究了非最小耦合群一型空的渐近结构是由实幂指数卢决定的,由于档谋浠笨战峁狗⑸变化,其相应的【浜突叶纫蜃拥谋浠媛梢卜⑸浠G荫合常数口。和电荷量档谋浠不嵊跋霩辐射和灰度因子的变化规律。新型黑洞的辐射、灰度因子及标量场演化
关键词:霍金辐射,霍金温度,似正规模,灰度因子,标量场演化。硕士学位论文
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第一章绪论二十世纪初,,它的诞生和发展使人们对于时空和引力有了一个全新的认识,引力场及其相关领域的研究获得了前所未有的发展。在恒星演化过程中,当人们研究质量超过中子星临界质量柿可舷的恒星时,发现简并中子气体产生的简并压将无法抵抗强大的引力而使得恒星继续坍缩。于是,广义相对论预言这一类大质量恒星演化的归宿是一类极特殊的天体——黑洞。之所以称它为黑洞,是因为早期人们认为它只吸收而不辐射,.就好像空间中出现了一个有半径的洞,任何物质可以掉进去但都出不来。年,虷⑾治忍诙词件视界上的表面引力为常数、黑洞视界面积的微小改变会引起该黑洞的质量成比例地变化、以及通过物理过程不可能使表面引力变成零。这些现象都暗示黑洞物理与热力学之间存在某种内在的联系。年,根据经典黑洞理论中的面积不减定理及热力学第二定律的熵不减表述认为可以将黑洞的面积视为熵。年,在考虑量子效应的情况下证明黑洞具有热辐射,这个发现不但解决了广义相对论和热力学之间的矛盾【】,『鏽频汲龅奈露裙剑ǔ隽遂豷与黑洞视界面积涞谋壤凳/思粗腂豷/这也就拉开了研究黑洞的量子性质的帷幕。黑洞热力学涉及到量子论、引力论、热力学统计物理,通过和璐等众多理论物理学家的不懈努力,黑洞物理学随之倍受人们的关注,并已经发展成为当今学术界研究的热门领域。当今的黑洞物理学已成为把引力理论描述的宏观世界和量子力学描述的微观世界新型黑洞的辐射、灰度因子及标量场演化
有路径积分法【】,鷒稲方法【联系在一起的桥梁,它已发展成为联系广义相对论与量子力学、基本粒子、量子场论、弦理论、热力学和统计物理等诸多学科的交叉领域。直到今天,对黑洞这一广义相对论所预言的天体的研究,依然是理论物理中最活跃的研究领域之一,包括黑洞信息疑难【浚普婺!】,全息超导【浚琄痗对偶【浚嵌砸缀诙碵浚淝笨罩械牧孔有息【,黑洞视界面积的量子化【康任侍猓荚诒还惴憾钊氲难芯着。本章将对黑洞辐射理论,黑洞微扰理论及非线性电磁场理论作一简§黑洞辐射的基本理论二十世纪七十年代,黑洞的经典理论基本建立起来。经典的黑洞被认为是只吸收而不会反射亦不会辐射,即使是光线也不能从它的表面逃逸出去,这个表面就被称为黑洞的事件视界。但是,年,【得到的结论改变了人们对黑洞的认识【俊緄利用弯曲时空的量子场论【】证明了黑洞存在热辐射。随后,っ髁薍緄辐射与效应具有相同的本质【】,它们都是弯曲时空中的一种量子热效应,也有人称这个效应为鵸效应。之后,又研究了黑洞时空,发现时空中也存在着热辐射【】。这样人们就逐渐认识到这种量子热效应实际上是弯曲时空的一种普遍性质,与弯曲时空的细节无关。【涞母拍钜约昂诙熵的概念的提出,导致了黑洞热力学理论体系的建立。除原始的方法【】之外,人们相继提出了很多种其他的方法来研究霍金辐射,浚悴獾叵叻ā浚阋宀不准方法,粒子探测器方法【】等等。在这一节中,我们将介绍涞脑纪频脊碳昂诙椿叶纫蜃拥挠泄匦畔ⅰ单的介绍。硕士学位论文
,并具有最大解析范围和最高完备性的度规一埘度规【】。对緉芯亢诙捶涞姆椒ㄊ牵悸且豢耪谒醭蓅鰈霍金辐射黑洞的星球,通过浠弧扛

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  • 时间2015-10-25
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