論文の概要: Entropy-Area Law from Interior Semi-classical Degrees of Freedom
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.14274v5
- Date: Thu, 23 Mar 2023 16:55:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 18:38:19.027933
- Title: Entropy-Area Law from Interior Semi-classical Degrees of Freedom
- Title(参考訳): 内部半古典的自由度によるエントロピー領域の法則
- Authors: Yuki Yokokura
- Abstract要約: 我々は、内部に一様に存在する、最大重力を持つ多くの半古典的自由度からなる球形静的重力境界状態を考える。
我々は、任意の自由度に対して、エントロピーがベケンシュタイン・ホーキングの公式に従うように、自己一貫性のある内部計量を構築する。
- 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: We consider a spherical static gravitational bound state consisting of many
semi-classical degrees of freedom that exist uniformly inside and have maximum
gravity, and study the entropy including the self-gravity in the semi-classical
Einstein equation. We construct the self-consistent interior metric such that
the entropy follows the Bekenstein-Hawking formula exactly for any degree of
freedom. The interior is a dense configuration without horizon or singularity
and behaves like a local thermal state. Here, the self-gravity plays an
essential role in changing the entropy from the volume law to the area law.
- Abstract(参考訳): 我々は、内部に一様に存在する最大重力を持つ多くの半古典的自由度からなる球形静的重力境界状態を考え、半古典的アインシュタイン方程式の自己重力を含むエントロピーを研究する。
我々は、エントロピーが任意の自由度に対して正確にbekenstein-hawking公式に従うように自己一貫性のある内部計量を構築する。
内部は地平線や特異点のない密集した構成であり、局所的な熱状態のように振る舞う。
ここでは、自己重力はエントロピーを体積法から面積法に変更する上で重要な役割を果たす。
関連論文リスト
- Geometry-Information Duality: Quantum Entanglement Contributions to Gravitational Dynamics [0.0]
本稿では、時空の幾何学的性質と量子場の情報量との基本的な双対性を提案する。
量子エンタングルメントエントロピーから導かれる情報的応力-エネルギーテンソルを導入することでアインシュタインの場方程式を変化させる。
この結果は、量子情報が重力力学において重要な役割を担っていることを示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-17T19:28:50Z) - A non-hermitean momentum operator for the particle in a box [49.1574468325115]
無限かつ具体的な例として、対応するエルミートハミルトニアンを構築する方法を示す。
結果として生じるヒルベルト空間は、物理的および非物理的部分空間に分解することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-20T12:51:58Z) - Black Hole from Entropy Maximization [0.0]
局所ホログラフィーと熱力学によって動機付けられたブラックホールの量子的特徴の一つは、与えられた表面領域に対する熱力学的エントロピーを最大化することである。
我々は、多くの物質場を持つ4次元半古典アインシュタイン方程式を解くことにより、この可能性を探究し、ブラックホールの画像を見つける。
球面静的な高励起構成に対しては、局所的な典型を適用し、自己重力を含むエントロピーを推定し、その上界を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-01T17:44:24Z) - Quantum thermodynamics of de Sitter space [49.1574468325115]
拡大三次元空間に埋め込まれたオープン量子系の局所物理学を考える。
ハッブルパラメータが$h = $ const.を持つド・ジッター空間の場合、背景フィールドは物理的な熱風呂として機能する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-10T18:00:09Z) - Does the Universe have its own mass? [62.997667081978825]
宇宙の質量は重力制約の非ゼロ値の分布である。
重力のユークリッド量子論の定式化も、初期状態を決定するために提案されている。
通常の物質とは無関係であるため、自身の質量の分布は空間の幾何学に影響を及ぼす。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-23T22:01:32Z) - Relativistic quantum field theory of stochastic dynamics in the Hilbert
space [8.25487382053784]
我々はヒルベルト空間における力学の作用定式化を開発する。
確率場と量子場を結合することにより、統計的時空変換を持つ乱数作用を得る。
相互作用が存在する場合でもQFTは再正常であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-28T04:58:43Z) - What can we learn about islands and state paradox from quantum
information theory? [10.24376036299883]
我々は,情報が失われてもページ曲線は依然として実現可能であることを示し,情報のパラドックスは測定問題に起因できることを示した。
投機的ではあるが、ブラックホール情報問題と測定問題との類似性は、遠距離場における2つの基本的な問題の起源に何らかの関連性があることを示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-20T02:03:09Z) - Quantum Entropy [0.12183405753834559]
本稿では、量子位相空間を形成する共役対の可観測空間を介して、純量子状態のランダム性を定量化する量子エントロピーを提案する。
我々は、閉系のエントロピーが決して減少しないエントロピー法則を予想し、粒子物理学の時間矢印を暗示する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-29T13:04:55Z) - Decoherence-Free Entropic Gravity: Model and Experimental Tests [0.0]
エリック・ヴェルリンデのエントロピック重力の理論は、エントロピック力は自然ノイズによるものであるという根拠から除外されている。
オープン量子系として小さな物体に作用する線形重力をモデル化することで、この批判に対処する。
提案したマスター方程式は超低温中性子に対するtextitqtextscBounce実験と完全互換であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-19T08:17:48Z) - Exact Renormalization Group, Entanglement Entropy, and Black Hole
Entropy [0.0]
ブラックホールの温度を上昇させる場からの量子揺らぎがエントロピーにどのように寄与するかを考察する。
流れを通して、エントロピーへの量子場寄与を、地平線内および外における場の自由度の間の絡み合いから生じる部分に分割できることが示される。
同様の結論は全エントロピーのウォルドエントロピー部分に対して有効である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-11T18:34:45Z) - Entanglement entropies of equilibrated pure states in quantum many-body
systems and gravity [8.020530603813416]
我々は、非可積分多体系において、後期に純粋状態のレニイエントロピーの普遍近似を開発する。
ブラックホールのような重力系の平衡状態に対して、この近似はエンタングルメントエントロピーを計算するための処方則を与える。
複製されたワームホールを導出し、数学的および物理的起源を解明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-03T18:00:02Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。