• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Глава
  • КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВАКУУМА И ЕГО УПРУГИЕ СВОЙСТВА
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
20 мая 2026 г.
«Еж» против «родственника»: ученые измерили, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи
Российские нейрофизиологи с участием исследователей из НИУ ВШЭ показали, что изучать восприятие живой речи можно с помощью вызванных потенциалов. Они доказали, что метод применим не только к отдельным словам, но и к непрерывной речи. Оказалось, что слова, сильно отличающиеся по смыслу от предыдущего контекста, мозг обрабатывает дольше, а служебные слова анализирует в два этапа: сначала определяет их грамматическую роль, а затем на этой основе предсказывает следующее слово. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.
20 мая 2026 г.
Творческая работа как лекарство от выгорания
Творческая и доброжелательная атмосфера, новые методы в Международной лаборатории (впоследствии центре) социокультурных исследований привлекают молодых исследователей. За годы работы в Вышке они становятся учеными и преподавателями, известными в России и за рубежом. О своем пути в центре и в Вышке, исследованиях и роли наставников в научных успехах рассказали главный научный сотрудник ЦСКИ Зарина Лепшокова и ведущий научный сотрудник Екатерина Бушина.
19 мая 2026 г.
Физики НИУ ВШЭ выяснили, что происходит внутри устойчивого вихря
В атмосфере и в океане часто наблюдаются крупные вихри с характерными спиральными рукавами. Физики из НИУ ВШЭ объяснили, как они формируются и почему сохраняют свою структуру. Оказалось, что скорости в точках, расположенных вдоль одной дуги вихря, остаются связанными даже на больших расстояниях. При этом в направлении от центра вихря эта связь быстро ослабевает. Такие различия помогают объяснить образование рукавов и могут улучшить модели атмосферных и океанических течений. Результаты опубликованы в Physical Review Fluids.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВАКУУМА И ЕГО УПРУГИЕ СВОЙСТВА

С. 7–11.
Абрашкин А. А.
Предложена модель гипотетического первичного вакуума как континуума, состоящего из частиц с планковскими масштабами длины, времени и массы (эфиронов). Они образуют бозе-конденсат, и их описание сводится к системе уравнений гидродинамики для потенциальных течений сжимаемой жидкости. Уравнение состояния такого планковского конденсата содержит постоянную Планка и является нелокальным. Показано, что в конденсате могут распространяться продольные колебания плотности эфиронов, которые интерпретируются как квантовые гравитационные волны. Найдено их дисперсионное уравнение. Дана интерпретация гравитона, как квазичастицы, соответствующей упругим колебаниям первичного вакуума. Обсуждаются некоторые следствия предложенной модели.
Язык: русский
Полный текст
Ключевые слова: вакуумгравитационные волныgravity wavesPlanck's scalesПланковские масштабыvacuum

В книге

Труды X Всероссийской научной конференции «Нелинейные колебания механических систем» (Нижний Новгород, 26–29 сентября 2016 г.)
Н. Новгород: ИД "Наш дом", 2016.
Похожие публикации
Stellar interferometry for gravitational waves
Park I. H., Choi K. -., Hwang J. и др., Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2021 Vol. 2021 No. 11 Article 008
Добавлено: 14 января 2022 г.
Двумерная полевая редукция общей теории относительности
Лосяков В. В., Тютин И. В., Теоретическая и математическая физика 2019 Т. 199 № 1 С. 142–153
В рамках общей теории относительности рассмотрено пространство-время, метрика которого зависит лишь от одной координаты и от времени. Выбран калибровочный класс, в котором в явном виде решены все условия связи теории гравитации как калибровочной теории и построен гамильтониан, зависящий только от динамических физических переменных (гравитонов). Показано, что такой гамильтониан можно получить из действия Полякова для струны в фоновом пространстве анти-де Ситтера со “струнной ...
Добавлено: 31 октября 2019 г.
Application of the Inverse Scattering Technique to deep water waves
Слюняев А. В., , in: Proceedings of the International Conference DAYS on DIFFRACTION 2018.: IEEE, 2018. P. 277–282.
Добавлено: 1 марта 2019 г.
Standing gravity waves regimes in a shallow water resonator
Слюняев А. В., Ezersky A., Mouazé D. и др., , in: Nonlinear Waves and Pattern Dynamics.: Switzerland: Springer, 2018. P. 67–76.
Добавлено: 1 марта 2019 г.
О КВАНТОВОЙ ПРИРОДЕ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Абрашкин А. А., Нелинейный мир 2018 Т. 16 № 1 С. 12–17
Предложена модель первичного вакуума, состоящего из частиц с планковскими масштабами длины, времени жизни и массы, которые названы эфиронами. Квантовое гравитационное поле отождествляется с возбужденным состоянием эфиронного бозе-конденсата. Гравитон определяется как квазичастица волнового поля свободных эфиронов. В рамках квантово-полевого подхода дано объяснение формулы закона всемирного тяготения. ...
Добавлено: 5 июня 2018 г.
Electromagnetic radiation accompanying gravitational waves from black hole binaries
Долгов А. Д., Постнов К. А., Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 Vol. 09 No. 018
Добавлено: 14 февраля 2018 г.
GRB 170817A Associated with GW170817: Multi-frequency Observations and Modeling of Prompt Gamma-Ray Emission
Pozanenko A. S., Barkov M. V., Minaev P. Y. и др., Astrophysical Journal Letters 2018 Vol. 852 No. 2 P. 1–18
Добавлено: 29 января 2018 г.
Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger
Abbott B. P., Abbott R., Abbott T. D. и др., Astrophysical Journal Letters 2017 Vol. 848 No. 2 P. 1–59
Добавлено: 27 января 2018 г.
Origin of observed periodic components in astrophysical masers' spectra.
Siparov S., Samodurov V., Laptev G., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2017 Vol. 467 No. 3 P. 2813–2819
Добавлено: 30 августа 2017 г.
Поиск компонентов источников гравитационных волн в электромагнитном диапазоне и с помощью методов астрономии космических лучей
Позаненко А. С., Вольнова А. А., Минаев П. Ю. и др., В кн.: CEUR Workshop Proceedings (Т. 1752, Selected Papers of the XVIII International Conference on Data Analytics and Management in Data Intensive Domains (DAMDID/RCDL 2016) Ershovo, Moscow Region, Russia, October 11-14, 2016)Т. 1752.: Ахен: CEUR-WS.org, 2016. С. 116–120.
Рассмотрены примеры возможных сигналов, сопровождающих источники гравитационных волн, обсуждаются проблемы поиска этих сигналов в различных диапазонах электромагнитного излучения, наборы данных для такого поиска, типы данных, на которых производится поиск, и сформулированы требования к поиску. В качестве примера рассматриваются впервые зарегистрированные в эксперименте LIGO гравитационо-волновые события GW150914, GW151226 и LVT151012. ...
Добавлено: 13 марта 2017 г.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВАКУУМА
Абрашкин А. А., В кн.: НАУЧНАЯ СЕССИЯ НИЯУ МИФИ-2015Т. 2: Наука о жизни (высокотехнологическая медицина). Наноструктурная электроника. Плазменные, лазерные исследования и технологии. Прикладная математика и теоретическая физика.: М.: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 2015. С. 236.
Предложена модель гипотетического первичного вакуума как сплош- ного континуума, состоящего из частиц с планковскими масштабами дли- ны, времени и массы (эфиронов). Они образуют бозе-конденсат, и их опи- сание сводится к системе уравнений гидродинамики для потенциальных течений сжимаемой жидкости. Уравнение состояния такого планковского конденсата содержит постоянную Планка и является нелокальным. Пока- зано, что в конденсате могут ...
Добавлено: 27 сентября 2016 г.
Nonlinear gravity waves in the water flow with inhomogeneous vorticity
Абрашкин А. А., Пелиновский Е. Н., , in: EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts.: Wien: CC Attribution 3.0 License, 2016.
Добавлено: 27 сентября 2016 г.
Analysis of time series in space maser signals
Siparov S., Samodurov V., Laptev G., Astronomy and Astrophysics 2015 Vol. 574 No. L2 P. 1–4
Добавлено: 4 марта 2015 г.
Композитный материал на основе пористого титана для селективного поглощения водорода из газовых смесей
Васильевский В. В., Монахов И. С., Полунина А. А. и др., Известия высших учебных заведений. Электроника 2013 Т. 100 № 2 С. 9–15
Разработан селективный геттер на водород, представляющий собой гетероструктуру, состоящую из пористой титановой подложки и пленки палладия. В этой гетероструктуре палладий выполняет функцию селективной мембраны, пропускающей только водород, а титан химически связывает поглощаемый водород. Применен новый метод конденсации в замкнутом объеме кнудсеновской ячейки с испаряющимися стенками из палладия. Полученная пленка покрывает всю поверхность пористого геттера. ...
Добавлено: 29 марта 2013 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору