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      洛倫茲對稱破缺與宇宙加速膨脹

      2020-04-10 06:44:31翟韓豫薛迅

      翟韓豫 薛迅

      摘要:1998年的超新星觀測表明當(dāng)今宇宙正在加速膨脹.暗能量是指宇宙加速膨脹的宇宙介質(zhì).正的宇宙學(xué)常數(shù)A是暗能量的重要候選者,但導(dǎo)致宇宙加速膨脹的原因并非A莫屬.洛倫茲不變性是物理學(xué)最嚴(yán)格的對稱性之一,然而所有的量子引力理論都預(yù)言了洛倫茲對稱性的破缺.基于大尺度洛倫茲破缺(Large-Scale Lorentz Violation,LSLV)的宇宙學(xué)模型,討論了有效引力理論修正的上rnedmann方程,由此可以得到,大尺度上的洛倫茲破缺和宇宙學(xué)常數(shù)項(xiàng)的綜合效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生后期觀測到的宇宙加速膨脹.

      關(guān)鍵詞:宇宙加速膨脹;洛倫茲破缺;暗能量

      中圖分類號(hào):0413.4

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.201922011

      0 引言

      1998年,High-z Supernova Search Team通過對Ia超新星的觀測表明當(dāng)今宇宙正在加速膨脹[1-3],這一事實(shí)使得新的標(biāo)準(zhǔn)宇宙模型形成:即在愛因斯坦場方程中加入正的宇宙學(xué)常數(shù)A來吻合觀測結(jié)果,建立ACDM (Cold Dark Matter)宇宙學(xué)標(biāo)準(zhǔn)模型.2001年,Wilkinson微波各向異性探測器(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,WMAP)發(fā)射升空[4],ACDM宇宙學(xué)標(biāo)準(zhǔn)模型與WMAP數(shù)據(jù)及其他宇宙學(xué)數(shù)據(jù)吻合,并且緊密地相互趨近,因此對ACDM模型進(jìn)行了精準(zhǔn)驗(yàn)證.暗能量假說是當(dāng)今對宇宙加速膨脹這個(gè)觀測結(jié)果的解釋中最為流行的一種.根據(jù)WMAP在2012年發(fā)布的9年觀測數(shù)據(jù),可以得到暗能量的密度為0.713 4,而重子密度和冷暗物質(zhì)密度之和為0.289,即暗能量占據(jù)了宇宙介質(zhì)的大部分比例,使得宇宙加速膨脹[5-6].

      洛倫茲不變性是物理學(xué)最嚴(yán)格的對稱性之一,然而在目前的量子引力理論中,很多模型都指向了洛倫茲對稱性的破缺[7-8].按照現(xiàn)在宇宙學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型,業(yè)界相信宇宙首先經(jīng)歷了量子引力主導(dǎo)的時(shí)期,隨后經(jīng)歷暴脹,暴脹結(jié)束后才開始正常膨脹,然后在近期又開始了加速膨脹,現(xiàn)在的可觀測宇宙是由量子引力主導(dǎo)時(shí)期的一個(gè)非常小的時(shí)空區(qū)域經(jīng)歷暴脹所得到的.量子引力的一個(gè)普遍的特征是洛倫茲破缺和非局域性,暴脹前洛倫茲破缺的時(shí)空區(qū)域尺度會(huì)隨著早期宇宙暴脹超出視界,在暴脹結(jié)束后的某個(gè)時(shí)間有可能又重新進(jìn)入視界或者尚未進(jìn)入視界,洛倫茲破缺時(shí)空區(qū)域的各個(gè)部分因?yàn)楸┟洷患彼倮_遠(yuǎn)離,因而失去相互作用,使得洛倫茲破缺被凍結(jié)在大尺度上[9].因此,在研究宇宙學(xué)問題時(shí)需要將大尺度上的洛倫茲破缺考慮在內(nèi)[9-13].

      雖然天文學(xué)者已研究出很多解釋宇宙加速膨脹的模型,包括某種形式的暗能量:宇宙常數(shù)、第五元素(quintessence)、暗流體(dark fluid)、幻能量(phantom energy):但是以上模型都沒有將大尺度上的洛倫茲破缺效應(yīng)考慮在內(nèi)[14-19].本文猜想宇宙學(xué)常數(shù)項(xiàng)并非導(dǎo)致宇宙加速膨脹的唯一原因,將考慮了大尺度洛倫茲破缺的引力理論運(yùn)用到宇宙學(xué),即大尺度上的洛倫茲破缺也會(huì)對暗能量做出貢獻(xiàn),兩者綜合在一起的結(jié)果會(huì)產(chǎn)生觀測到的宇宙后期加速膨脹.

      1 大尺度洛倫茲破缺下的引力理論

      要構(gòu)造包含大尺度洛倫茲破缺下的引力理論,可以借助規(guī)范原理,將局域?qū)ΨQ性加以約束進(jìn)行破缺[7].為引入局域SO (3)不變洛倫茲boost破缺的約束條件,本文先考察洛倫茲規(guī)范勢在局域SO (3)下的變換性質(zhì).規(guī)范勢Abbl在局域洛倫茲變換x→A(x)x下滿足

      需要注意的是,這里的聯(lián)絡(luò)不再是無撓的聯(lián)絡(luò).由于聯(lián)絡(luò)是有撓的,可以一般地將聯(lián)絡(luò)寫為廣義相對論自旋聯(lián)絡(luò)項(xiàng)和contortion的分解[11],即

      應(yīng)該注意的是式(17)中的k不能由式(17)確定,即便是給出了宇宙介質(zhì)的狀態(tài)方程.為了確定k的演化規(guī)律,本文不得不做一些近似.因?yàn)锳CDM模型是一個(gè)非常好的宇宙學(xué)唯象模型,可以借助其給出k的演化近似,基于ACDM模型的Friedmann方程為

      3 結(jié)論與展望

      本文基于規(guī)范原理對廣義相對論進(jìn)行了修正,并且得到了大尺度洛倫茲破缺宇宙學(xué)模型下哈勃參數(shù)H(t)的演化曲線.在與ACDM模型H(t)的演化曲線比較時(shí)可以發(fā)現(xiàn),在哈勃時(shí)間范圍內(nèi)以及未來的演化中都吻合得很好,這說明大尺度上的洛倫茲破缺很可能與暗能量的來源有關(guān),并且宇宙的加速膨脹是大尺度洛倫茲破缺和宇宙學(xué)常數(shù)項(xiàng)綜合起來產(chǎn)生的效應(yīng).本文目前的洛倫茲破缺引力模型是基于規(guī)范原理對廣義相對論的修正,實(shí)現(xiàn)洛倫茲破缺不見得一定要通過規(guī)范原理,也需要尋求實(shí)現(xiàn)洛倫茲破缺的其他途徑.并且本文還無法說明局域洛倫茲破缺的物理機(jī)制,還需要從宇宙誕生的初期來尋求其物理機(jī)制.

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      (責(zé)任編輯:李藝)

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