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重力微子

重力微子(英語:Gravitino)為結合廣義相對論超對稱超引力理论所預言的一个粒子。其為重力子的超對稱伴粒子,是一規範費米子。目前还是一种假想粒子,也被提議為暗物質的候選者。

若其存在,其為自旋32的費米子,遵守哈希塔-史溫格方程式英语Rarita-Schwinger equation。重力微子場通常寫作ψμα,其中μ = 0,1,2,3四維向量指標,而α = 1,2旋量指標。當μ = 0,會得到負的範數模,一如其他自旋1以上的無質量粒子。這結果是非物理性的;為了符合么正性,必需存在規範對稱來抵銷這些模:δψμα = ∂μεα,其中εα(x)為時空的旋量函數。此一規範對稱性是局域的超對稱轉換,而所得理論為超重力

重力微子傳遞超重力作用,一如光子傳遞電磁力作用以及理論性的重力子傳遞重力作用。在超重力理論中,發生超對稱破缺時,重力微子會獲得質量。這個效應在不同超對稱破缺模型中差異很大,但若超對稱要想解決標準模型中的層次問題英语hierarchy problem,則重力微子的質量不能超過1 TeV/c2。其實,在統一溫度下,宇宙特定格子點的高能就是0.1~1TeV,由超對稱破缺獲得的質量即小於等於1TeV/c2.由此種破缺的機制獲得質量者,就不能再透過希格斯場機制獲得質量,這是因為質能守恆原理。

與Rarita Schwinger方程式的關係 编辑

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重力微子, 此條目没有列出任何参考或来源, 2015年4月17日, 維基百科所有的內容都應該可供查證, 请协助補充可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除, 英語, gravitino, 為結合廣義相對論與超對稱的超引力理论所預言的一个粒子, 其為重力子的超對稱伴粒子, 是一規範費米子, 目前还是一种假想粒子, 也被提議為暗物質的候選者, 若其存在, 其為自旋3, 的費米子, 遵守哈希塔, 史溫格方程式, 英语, rarita, schwinger, equation, 場通常寫作ψμα,. 此條目没有列出任何参考或来源 2015年4月17日 維基百科所有的內容都應該可供查證 请协助補充可靠来源以改善这篇条目 无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除 重力微子 英語 Gravitino 為結合廣義相對論與超對稱的超引力理论所預言的一个粒子 其為重力子的超對稱伴粒子 是一規範費米子 目前还是一种假想粒子 也被提議為暗物質的候選者 若其存在 其為自旋3 2 的費米子 遵守哈希塔 史溫格方程式 英语 Rarita Schwinger equation 重力微子場通常寫作psma 其中m 0 1 2 3 為四維向量指標 而a 1 2 為旋量指標 當m 0 會得到負的範數模 一如其他自旋1以上的無質量粒子 這結果是非物理性的 為了符合么正性 必需存在規範對稱來抵銷這些模 dpsma mea 其中ea x 為時空的旋量函數 此一規範對稱性是局域的超對稱轉換 而所得理論為超重力 重力微子傳遞超重力作用 一如光子傳遞電磁力作用以及理論性的重力子傳遞重力作用 在超重力理論中 發生超對稱破缺時 重力微子會獲得質量 這個效應在不同超對稱破缺模型中差異很大 但若超對稱要想解決標準模型中的層次問題 英语 hierarchy problem 則重力微子的質量不能超過1 TeV c2 其實 在統一溫度下 宇宙特定格子點的高能就是0 1 1TeV 由超對稱破缺獲得的質量即小於等於1TeV c2 由此種破缺的機制獲得質量者 就不能再透過希格斯場機制獲得質量 這是因為質能守恆原理 與Rarita Schwinger方程式的關係 编辑相關條目 编辑超重力 重力子 nbsp 这是一篇物理学小作品 你可以通过编辑或修订扩充其内容 查论编 取自 https zh wikipedia org w index php title 重力微子 amp oldid 76850387, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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