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理論物理学と量子物理学において、重力光子または重力ベクトルは、カルツァ=クライン理論で説明されているように、4次元より高い時空次元で計量テンソル(すなわち重力場)の励起として現れる仮想粒子である。しかし、その重要な物理的特性は(質量のある)光子に類似しており、「ベクトル力」を誘発し、これは「第5の力」と呼ばれることもある。電磁ポテンシャルは計量テンソルの追加成分から生じ、数字の5は追加の第5次元を表す。[1]
拡張された超対称性(拡張された超重力)を持つ重力理論では、重力光子は通常、光子のように振る舞う重力子のスーパーパートナーであり、1970年代後半に認識されたように、重力の強さと結合する傾向があります。 [2]重力子とは異なり、重力光子は反発力(および引力)を提供する可能性があり、したがって、技術的な意味では、反重力の一種です。 特殊な状況下では、多くの場合前述の5次元理論から派生したいくつかの自然モデルでは、静的極限で重力を実際にキャンセルする場合があります。[2]ジョエル・シャークはこの現象の半現実的な側面を調査し、[3]このメカニズムの物理的発現の探索を刺激しました[4] [5]。
参照
参考文献
- ^ Maartens, Roy (2004-06-21). 「ブレーンワールド重力」. Living Reviews in Relativity . 7 (1): 7. arXiv : gr-qc/0312059 . Bibcode :2004LRR.....7....7M. doi : 10.12942/lrr-2004-7 . ISSN 2367-3613. PMC 5255527. PMID 28163642 .
- ^ ab Cosmas Zachos、「ゲージ中心電荷による拡張超重力」、Caltech Ph.D. Thesis、(1979)、[1]; 「ゲージ中心電荷による N=2 超重力理論」、Phys . Lett. B、76、(1979)、pp. 329-332。doi :10.1016/0370-2693(78)90799-2
- ^ ジョエル・シャーク、「反重力: クレイジーなアイデア?」、Phys.レット。 B、88、(1979)、265-267ページ。土井:10.1016/0370-2693(79)90463-5
- ^ David Pollard、「反重力と5次元カルツァ=クライン理論の古典的解」、J. Phys. A、16、(1983)、pp. 565-574、doi :10.1088/0305-4470/16/3/015。
- ^ Fabbrichesi, M.; Roland, K. (1992). 「強い反重力」. Nuclear Physics B. 388 ( 2): 539–569. arXiv : hep-th/9205033 . Bibcode :1992NuPhB.388..539F. doi :10.1016/0550-3213(92)90626-M. S2CID 1738568.
