유도중력
Induced gravity유도 중력(또는 비상 중력)은 양자 중력에서 우주 시간 곡률과 그 역학이 보세-아인슈타인 응축물의 유체 역학 근사치와 유사하게 기초적인 미세한 자유도의 평균 장 근사치로 나타나는 사상이다.이 개념은 원래 안드레이 사하로프가 1967년에 제안한 것이다.
개요
사하로프는 많은 응축 물질 시스템이 일반 상대성 이론과 유사한 돌발 현상을 일으킨다고 관찰했다.예를 들어, 결정 결함은 아인슈타인-카르탄 시간대의 곡률과 비틀림처럼 보일 수 있다.이것은 격자 간격이 플랑크 길이인 스페이스 시간의 세계 결정 모델로부터 비틀림과 함께 중력 이론을 만들 수 있게 한다.[1]사하로프의 생각은 임의의 배경 사이비-리만 다양체(아마도 비틀림과 함께 현대적인 치료에서)에서 시작하여 양자장(물질)을 그 위에 도입하되 어떤 중력역학도 명시적으로 도입하지 않는 것이었다.이것은 하나의 루프 질서에 아인슈타인을 포함하는 효과적인 행동을 야기한다.힐버트는 우주 상수로 작용한다.즉 일반상대성이란 물질 분야의 비상한 특성으로 발생하며 손으로 넣지 않는다.반면에, 그러한 모델들은 전형적으로 거대한 우주 상수를 예측한다.
어떤 사람들은 사하로프 등이 제안한 특정 모델들이 와인버그-위튼 정리에 의해 불가능하다는 것이 증명되었다고 주장한다.그러나 중력이 돌출한 모델은 중력과 함께 스페이스타임 치수 등 다른 것들이 함께 등장하는 한 가능하다.1997년 이후 ADS/CFT 통신의 발전은 유도 중력의 마이크 물리학적 자유도가 근본적으로 다를 수 있음을 시사한다.벌크 스페이스 타임은 공간 타임의 경계에 얽혀 살고 있는 양자 자유도의 새로운 현상으로 발생한다.몇몇 저명한 중력 연구자들에 따르면 (Mark Van Raamsdonk와 같은) 순간 시간은 양자 얽힘으로 이루어져 있다고 한다.[2]이는 양자 얽힘이 스페이스타임을 발생시키는 근본적인 속성임을 암시한다.1995년 제이콥슨은 아인슈타인 자기장 방정식이 지역 린들러 지평선에 적용된 열역학 제1법칙에서 도출될 수 있다는 것을 보여주었다.[3]타누 파드마나반과 에릭 베린데는 중력과 엔트로피 사이의 관계를 탐구하고, 베린데는 이방성 중력 제안으로 알려져 있다.[4][5]아인슈타인의 중력 방정식은 얽히고설킨 제1법칙에서 나올 수 있다.[6][7][8]코노프카, 마르코풀루-칼라마라, 세베리니, 스몰린의 "양자적 그래피티" 제안에서 초기 완성되는 동적 그래프에 기본적인 자유도가 존재하며 저온 한계에서 효과적인 공간 격자 구조가 나타난다.[9][10]
참고 항목
참조
- ^ H. Kleinert (1987). "Gravity as Theory of Defects in a Crystal with Only Second-Gradient Elasticity". Annalen der Physik. 44 (2): 117. Bibcode:1987AnP...499..117K. doi:10.1002/andp.19874990206.
- ^ Van Raamsdonk, Mark (19 June 2010). "Building up spacetime with quantum entanglement". General Relativity and Gravitation. 42 (10): 2323–2329. arXiv:1005.3035. Bibcode:2010GReGr..42.2323V. doi:10.1007/s10714-010-1034-0.
- ^ Jacobson, Ted (1995-08-14). "Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State". Physical Review Letters. 75 (7): 1260–1263. arXiv:gr-qc/9504004. Bibcode:1995PhRvL..75.1260J. doi:10.1103/PhysRevLett.75.1260. PMID 10060248. S2CID 13223728.
- ^ Padmanabhan, T. (2010-04-01). "Thermodynamical Aspects of Gravity: New insights". Reports on Progress in Physics. 73 (4): 046901. arXiv:0911.5004. Bibcode:2010RPPh...73d6901P. doi:10.1088/0034-4885/73/4/046901. ISSN 0034-4885.
- ^ Verlinde, Erik (2011). "On the origin of gravity and the laws of Newton". Journal of High Energy Physics. 2011 (4): 29. arXiv:1001.0785. Bibcode:2011JHEP...04..029V. doi:10.1007/jhep04(2011)029. ISSN 1029-8479. S2CID 3597565.
- ^ Lee, Jae-Weon; Kim, Hyeong-Chan; Lee, Jungjai (2013). "Gravity from quantum information". Journal of the Korean Physical Society. 63 (5): 1094–1098. arXiv:1001.5445. Bibcode:2013JKPS...63.1094L. doi:10.3938/jkps.63.1094. ISSN 0374-4884. S2CID 118494859.
- ^ Swingle, Brian; Van Raamsdonk, Mark (2014). "Universality of Gravity from Entanglement". arXiv:1405.2933 [hep-th].
- ^ Oh, Eunseok; Park, I. Y.; Sin, Sang-Jin (2018-07-13). "Complete Einstein equations from the generalized First Law of Entanglement". Physical Review D. 98 (2): 026020. arXiv:1709.05752. Bibcode:2018PhRvD..98b6020O. doi:10.1103/PhysRevD.98.026020. S2CID 119084958.
- ^ Konopka, Tomasz; Markopoulou, Fotini; Smolin, Lee (2006-11-17). "Quantum Graphity". arXiv:hep-th/0611197.
- ^ Konopka, Tomasz; Markopoulou, Fotini; Severini, Simone (2008-05-27). "Quantum graphity: A model of emergent locality". Physical Review D. 77 (10): 104029. arXiv:0801.0861. Bibcode:2008PhRvD..77j4029K. doi:10.1103/PhysRevD.77.104029. ISSN 1550-7998. S2CID 6959359.
외부 링크
- 카를로스 바르셀로, 스테파노 리베라티, 맷 비서, 리빙 레브2005년 8시 12분.
- D. 베렌슈타인, CFT의 이머젠트 그라비티, 온라인 강의.
- C. J. Hogan Quantum Indeterminacity of Emergent Spacetime, preprinting
- 서기 사하로프, 곡면공간의 진공 양자변동과 중력론, 1967.
- Matt Visser, Sakharov의 유도 중력: 현대적인 관점, 2002.
- H. 클라인러트, 응축된 물질의 다중값 필드, 전기역학, 그리고 중력, 2008.
- M. Brouwer 외, 2016년 약한 중력렌징 측정을 이용한 Verlinde의 Emergent Gravity 이론의 첫 번째 시험.