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文檔簡介
1、黑洞是由大質(zhì)量恒星因?yàn)橐λs形成的。研究黑洞時空在不同條件下粒子的散射與吸收,對我們了解黑洞的的相關(guān)信息非常重要。二十世紀(jì)七十年代霍金輻射發(fā)現(xiàn)后,人們興起研究黑洞對量子波的吸收與散射。近來,弦理論的研究興起,使人們對有弦理論得到的黑洞及高位黑洞的吸收截面的研究產(chǎn)生了興趣。弦理論能將引力量子化,而且能解釋宇宙起源與運(yùn)行以及現(xiàn)代物理很多難題。因?yàn)樯炜s子,由弦理論得到的黑洞時空跟廣義相對論中的黑洞時空有不一樣的性質(zhì)。所以人們對伸縮子時空的各
2、種研究都非常關(guān)注。研究伸縮子時空的散射與吸收對黑洞,弦理論以及相關(guān)的理論都有非常大的意義。
在本文第二章中,我們研究了宇宙弦作用下史瓦西黑洞時空中無質(zhì)量標(biāo)量場和電磁場的散射和吸收截面。我們發(fā)現(xiàn),通過比較吸收截面的不同的值的參數(shù)b,我們可以看到該線性質(zhì)量密度μ的宇宙弦變得更大,黑洞對無質(zhì)量標(biāo)量波的吸收變得更小。我們還發(fā)現(xiàn),在高頻率中關(guān)于幾何光值得吸收截面的振蕩。然而,在低頻率時,宇宙弦使吸收截面變?nèi)?,即在低頻率段上宇宙弦對它有明
3、顯的影響,高頻率段上影響不明顯。當(dāng)角量子數(shù)l增大,振動變得越來越復(fù)雜,各分波散射截面越來越在θ=0處收窄但強(qiáng)度增強(qiáng),即散射角寬度變得較窄,當(dāng)θ=0時,微分散射截面有最大值,并以此為對稱分布。我們做了微分截面取對數(shù)后與散射角θ之間的關(guān)系,沿θ=0的方向,微分散射截面收斂并有定義,耀斑沿著向后的方向出現(xiàn)[20],當(dāng)宇宙弦參數(shù)b增加時,耀斑角寬變寬,峰值變小。
在本文第三章中,我們研究了極端de-Sitter RN黑洞時空中無質(zhì)量標(biāo)
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