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等效原理与引力场的能量-动量表示 被引量:3
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作者 邓昭镜 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期11-15,共5页
等效原理是作为时-空背景的引力场的独特规律,又是引力场籍以区别于所有其它物质场(或非背景场)的最独特的性质.正因为如此,和所有其它物质场不同,引力场的能量-动量不可能有张量表示,或者说不可能定域化.对此学术界曾引发了一场争论,... 等效原理是作为时-空背景的引力场的独特规律,又是引力场籍以区别于所有其它物质场(或非背景场)的最独特的性质.正因为如此,和所有其它物质场不同,引力场的能量-动量不可能有张量表示,或者说不可能定域化.对此学术界曾引发了一场争论,提出了引力场能量-动量的各种表述.纵观各种表述,只有Landau提出的能量-动量赝张量表示才是最能反映等效原理要求的表述.因此,就比较而言,Landau和Hans提出的关于引力场的能量-动量赝张量表述是更为合理的表述.重温Landau和Hans关于引力场能量-动量赝张量表述,以阐明如何依靠等效原理来探求纯引力场的能量-动量表述. 展开更多
关键词 等效原理 守恒律 能量-动量张量 能量-动量赝张量
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引力波的基本场方程与假性能动张量 被引量:1
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作者 陈方培 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期372-377,共6页
导出了适用于各种背景时空的引力波基本场方程;定义了引力波的假性能动张量并阐述了它与引力场的赝能动张量的区别;还对射电脉冲双星能否验证“引力辐射”
关键词 引力波 引力场 场方程 赝能动张量 假性能动张量
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根据等效原理具体地推导纯引力场能量动量表示
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作者 邓昭镜 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期25-28,共4页
Landau在他的《场论》中导出了纯引力场的能量-动量表示tik,但没有给出表示tik的具体推导.沿袭Landau推求纯引力场能量-动量表示的思路,从Einstein场方程出发,根据等效原理具体而严格地推导了纯引力场的能量-动量赝张量表示,其结果能很... Landau在他的《场论》中导出了纯引力场的能量-动量表示tik,但没有给出表示tik的具体推导.沿袭Landau推求纯引力场能量-动量表示的思路,从Einstein场方程出发,根据等效原理具体而严格地推导了纯引力场的能量-动量赝张量表示,其结果能很好地与Landau所给出的tik表示一致. 展开更多
关键词 局部惯性系 等效原理 EINSTEIN场方程 赝张量
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宇宙常数模型中传统能动量赝张量的修正 被引量:1
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作者 朱本超 陈相松 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期1327-1331,共5页
如果考虑到存在宇宙常数Λ的时空,那么传统的Einstein,Landau,Lifshitz,Mφller,Papa-petro的能动量赝张量就不能给出一个确定的和守恒的能量.这样就必须对不等于零的Λ模型中的能量进行修正(如果不舍弃这个能量),正如Arnowitt-Deser-Mi... 如果考虑到存在宇宙常数Λ的时空,那么传统的Einstein,Landau,Lifshitz,Mφller,Papa-petro的能动量赝张量就不能给出一个确定的和守恒的能量.这样就必须对不等于零的Λ模型中的能量进行修正(如果不舍弃这个能量),正如Arnowitt-Deser-Misner(ADM)项和Abbott-Deser(AD)修正项一样,总可以找到一个更加基础和成功的方法来修正这个Einstein赝张量,但是(值得注意的是)对其他的赝张量却并不适用.修正的Einstein能量可给出在de Sitter(dS)和anti-de Sitter(AdS)背景中正确的结果,同时也可避免在dS情况下AD能量的一个奇异的宇宙常数视界的问题. 展开更多
关键词 爱因斯坦赝张量 能动量赝张量 AD能量
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Gravitational Energy-Momentum and Conservation of Energy-Momentum in General Relativity 被引量:1
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作者 吴兆颜 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2016年第6期716-730,共15页
Based on a general variational principle, Einstein–Hilbert action and sound facts from geometry, it is shown that the long existing pseudotensor, non-localizability problem of gravitational energy-momentum is a resul... Based on a general variational principle, Einstein–Hilbert action and sound facts from geometry, it is shown that the long existing pseudotensor, non-localizability problem of gravitational energy-momentum is a result of mistaking different geometrical, physical ob jects as one and the same. It is also pointed out that in a curved spacetime, the sum vector of matter energy-momentum over a finite hyper-surface can not be defined. In curvilinear coordinate systems conservation of matter energy-momentum is not the continuity equations for its components. Conservation of matter energy-momentum is the vanishing of the covariant divergence of its density-flux tensor field. Introducing gravitational energy-momentum to save the law of conservation of energy-momentum is unnecessary and improper. After reasonably defining "change of a particle's energy-momentum", we show that gravitational field does not exchange energy-momentum with particles. And it does not exchange energy-momentum with matter fields either. Therefore, the gravitational field does not carry energy-momentum, it is not a force field and gravity is not a natural force. 展开更多
关键词 pseudotensor non-localizability gravitational energy-momentum energy-momentum conservation
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