論文の概要: On the remarkable properties of Weyl particles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.11251v3
- Date: Fri, 10 Jun 2022 21:24:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-12 15:27:33.313168
- Title: On the remarkable properties of Weyl particles
- Title(参考訳): ワイル粒子の顕著な性質について
- Authors: Georgios N. Tsigaridas, Aristides I. Kechriniotis, Christos A. Tsonos
and Konstantinos K. Delibasis
- Abstract要約: 我々は、ワイル粒子がゼロ電磁場において異なる状態に存在することを示す。
所望の速度でワイル粒子の局在を変更するために適用すべき電磁場を計算する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this work we show that Weyl particles can exist at different states in
zero electromagnetic field, either as free particles, or at localized states
described by a parameter with dimensions of mass. We also calculate the
electromagnetic fields that should be applied in order to modify the
localization of Weyl particles at a desired rate. It is shown that they are
simple electric fields, which can be easily implemented experimentally.
Consequently, the localization of Weyl particles in certain materials
supporting these particles could also be studied experimentally, in the
framework of solid-state physics or in the framework of laser physics, using
ions trapped by laser beams. In addition, a particularly important remark is
that the localization of the energy of the particles can lead to the generation
of gravitational mass, according to Einstein's field equations of general
relativity. Furthermore, in the case that the energy and localization of the
particles exceeds a critical level, tiny black holes could also be created,
potential candidates for the dark matter of the universe.
- Abstract(参考訳): この研究で、ワイル粒子はゼロ電磁場における異なる状態、自由粒子として、あるいは質量の次元を持つパラメータによって記述された局所状態に存在することを示す。
また,ワイル粒子の局在を所望の速度で変更するために適用すべき電磁場を計算する。
それらは単純な電場であり,実験的に容易に実装できることが示されている。
したがって、これらの粒子を支える特定の材料中のワイル粒子の局在は、固体物理学の枠組みやレーザー物理学の枠組みにおいてレーザービームに閉じ込められたイオンを用いて実験的に研究することができる。
さらに、特に重要な点は、一般相対性理論のアインシュタインの場方程式によれば、粒子のエネルギーの局在が重力質量の生成に繋がる可能性があることである。
さらに、粒子のエネルギーと局在が臨界レベルを超える場合、小さなブラックホールも生成することができ、宇宙のダークマターの候補となる可能性がある。
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