2 次元時空におけるスケール分離された超対称 AdS$_2$ 真空は、フラックスコンパクト化の枠組みでは実現不可能である。
半対称計量重力理論は、標準的な一般相対性理論を幾何学的に拡張したものであり、ねじれベクトルという新たな自由度を導入することで、宇宙の加速膨張やダークマター問題などの未解決問題に新たな視点を提供する可能性を秘めている。
コットン重力は、保存される質量や角運動量が常にゼロになるため、ブラックホールがエネルギーコストなしに生成される可能性を示唆しており、物理的に現実的ではない可能性がある。
本稿では、従来のブラックホールとは異なる性質を持つ「ファントムBTZブラックホール」の理論的な解析を行い、その存在可能性、熱力学的性質、安定性について考察しています。
古典一般相対性理論における極限ブラックホールのダイナミクスに関する2つの従来のパラダイム、「第三法則パラダイム」と「過剰回転/過剰チャージパラダイム」は、最近の研究結果と矛盾しており、再考が必要である。
ニュートリノの質量と他の自由度との間の量子もつれは、質量固有状態間の量子コヒーレンスを破壊するため、ニュートリノ振動は、Zボソンの仮想励起によって誘起されるフレーバー間の変換によって起こる。
等価原理は、重力と加速が区別できないという経験的事実から生まれた、現代物理学の基礎となる重要な原理であり、その検証は一般相対性理論の検証よりも根源的な意味を持つ。
量子レベルは物理的現実の根本的な「マスター」であり、古典レベルは特定の状況下で生じる二次的な「使者」である。
トリプレット真空期待値の小さな領域(vχ < 1 GeV)におけるスカラーシングレットを持つGeorgi-Machacek(GM-S)模型は、理論的制約、電弱精密測定、LHCの探索結果と一致し、シングレットスカラーが熱的ダークマター候補として機能します。
一般相対性理論の枠組みにおいて、電磁場とエキゾチックなダスト流体をエネルギー源とする、通過可能なワームホール解が存在する可能性が示唆されている。