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Gravitón dual

En física teórica , el gravitón dual es una partícula elemental hipotética que es un dual del gravitón bajo dualidad eléctrico-magnética , como una dualidad S , predicha por algunas formulaciones de supergravedad en once dimensiones. [3]

El gravitón dual se planteó por primera vez como hipótesis en 1980. [4] Se modeló teóricamente en la década de 2000, [1] [2] , que luego se predijo en matemáticas de once dimensiones de la supergravedad SO(8) en el marco de la dualidad eléctrico-magnética. [3] Volvió a surgir en la geometría generalizada E 11 en once dimensiones, [5] y en la geometría vielbein generalizada E 7 en once dimensiones. [6] Si bien no existe un acoplamiento local entre el gravitón y el gravitón dual, el campo introducido por el gravitón dual puede acoplarse a un modelo BF como campos gravitacionales no locales en dimensiones adicionales. [7]

Se puede obtener una gravedad dual masiva del modelo de Ogievetsky-Polubarinov [8] acoplando el campo de gravitones dual al rizo de su propio tensor de energía-momento. [9] [10]

Las teorías del gravitón dual mencionadas anteriormente se encuentran en el espacio plano. En los espacios de De Sitter y anti-de Sitter (A)dS, el gravitón dual sin masa exhibe menos dinámicas de simetrías de calibre en comparación con las del campo de Curtright en el espacio plano, por lo que el campo de simetría mixta se propaga en más grados de libertad. [11] Sin embargo, el gravitón dual en (A)dS se transforma bajo la representación GL(D), que es idéntica a la del gravitón dual masivo en el espacio plano. [12] Esta aparente paradoja se puede resolver utilizando la técnica del despliegue de la conjetura de Brink, Metsaev y Vasiliev. [13] [14] Para el gravitón dual masivo en (A)dS, el límite plano se aclara después de expresar el campo dual en términos del acoplamiento de Stueckelberg de un campo de spin-2 sin masa con un campo Proca . [11]

Gravedad linealizada dual

Las formulaciones duales de la gravedad linealizada se describen mediante un tensor de simetría de Young mixto , el llamado gravitón dual, en cualquier dimensión del espacio-tiempo D > 4 con los siguientes caracteres: [2] [15]

donde los corchetes muestran antisimetrización.

Para el espacio-tiempo 5-D, el gravitón dual spin-2 se describe mediante el campo Curtright . Las propiedades de simetría implican que

La acción lagrangiana para el gravitón dual spin-2 en el espacio-tiempo 5-D, el campo Curtright , se convierte en [2] [15]

donde se define como

y la simetría de calibre del campo de Curtright es

El tensor de curvatura de Riemann dual del gravitón dual se define de la siguiente manera: [2]

y el tensor de curvatura dual de Ricci y la curvatura escalar del gravitón dual se convierten, respectivamente

Cumplen las siguientes identidades Bianchi

¿Dónde está la métrica del espacio-tiempo 5-D?

Gravedad dual masiva

En 4-D, el lagrangiano de la versión masiva sin espín de la gravedad dual es

donde [16] La constante de acoplamiento aparece en la ecuación de movimiento para acoplar la traza del tensor de momento de energía mejorado conformemente al campo como en la siguiente ecuación

Y para la gravedad dual masiva spin-2 en 4-D, [10] el lagrangiano se formula en términos de la matriz de Hesse que también constituye la teoría de Horndeski (Galileones/ gravedad masiva ) a través de

dónde .

Entonces, la parte de interacción cero, es decir, el tercer término en el lagrangiano, se puede leer de la siguiente manera: la ecuación de movimiento se convierte en

donde es el simetrizador de Young de dicha teoría SO(2).

Para soluciones de la teoría masiva en ND arbitraria, es decir, campo de Curtright , el simetrizador pasa a ser el de SO(N-2). [9]

Acoplamiento dual de gravitones con teoría BF.

Los gravitones duales interactúan con el modelo topológico BF en D = 5 a través de la siguiente acción lagrangiana [7]

dónde

Aquí está la forma de curvatura y el campo de fondo.

En principio, debería acoplarse de manera similar a un modelo de gravedad BF como la acción linealizada de Einstein-Hilbert en D > 4:

donde es el determinante de la matriz tensorial métrica , y es el escalar de Ricci .

Gravitoelectromagnetismo dual

De manera similar, mientras definimos gravitomagnético y gravitoeléctrico para el gravitón, podemos definir campos eléctricos y magnéticos para el gravitón dual. [17] Existe la siguiente relación entre el campo gravitoeléctrico y el campo gravitomagnético del gravitón y el campo gravitoeléctrico y el campo gravitomagnético del gravitón dual : [18] [15]

y curvatura escalar con curvatura escalar dual : [18]

donde denota el dual de Hodge .

Gravitón dual en gravedad conforme

La gravedad conforme libre (4,0) en D = 6 se define como

donde está el tensor de Weyl en D = 6. La gravedad conforme libre (4,0) se puede reducir al gravitón en el espacio ordinario y al gravitón dual en el espacio dual en D = 4. [19]

Es fácil notar la similitud entre el tensor de Lanczos , que genera el tensor de Weyl en las teorías geométricas de la gravedad, y el tensor de Curtright, particularmente sus propiedades de simetría compartidas de la conexión de espín linealizado en la teoría de Einstein. Sin embargo, el tensor de Lanczos es un tensor de geometría en D=4, [20] mientras que el tensor de Curtright es un tensor de campo en dimensiones arbitrarias.

Ver también

Referencias

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  2. ^ abcde Bekaert, X.; Boulanger, N.; Henneaux, M. (2003). "Deformaciones consistentes de formulaciones duales de gravedad linealizada: un resultado imposible". Revisión física D. 67 (4): 044010. arXiv : hep-th/0210278 . Código bibliográfico : 2003PhRvD..67d4010B. doi : 10.1103/PhysRevD.67.044010. S2CID  14739195.
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  5. ^ Oeste, P. (2012). "Geometría generalizada, once dimensiones y E 11 ". Revista de Física de Altas Energías . 2012 (2): 18. arXiv : 1111.1642 . Código Bib : 2012JHEP...02..018W. doi :10.1007/JHEP02(2012)018. S2CID  119240022.
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