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3213 पेपर
Lense-Thirring precession of neutron-star accretion flows: Relativistic versus classical precession
जियोडेसिक और फ्लुइड प्रवाह दोनों के अध्ययन के लिए हार्टल-थॉर्न स्पेस-टाइमों को लागू करते हुए, यह शोध पत्र यह प्रदर्शित करता है कि सापेक्षतावादी और शास्त्रीय प्रेसेशन (precession) के बीच की परस्पर क्रिया न्यूट्रॉन स्टार के कोणीय संवेग पर गैर-एकदिष्ट (non-monotonic) निर्भरताएं उत्पन्न करती है, जो यह स्पष्ट करता है कि क्यों धीमी और तेज़ गति से घूमने वाले पिंड समान प्रेसेशन आवृत्तियों को प्रदर्शित कर सकते हैं और क्यों प्रेक्षित निम्न-आवृत्ति अर्ध-आवधिक दोलन (quasiperiodic oscillations) और तारकीय स्पिन के बीच कोई सहसंबंध मौजूद नहीं है।
Cyclic Kruskal Universe: a quantum-corrected Schwarzschild black hole in unitary unimodular gravity
यह शोध पत्र यूनिटरी यूनिमॉडुलर ग्रेविटी (unitary unimodular gravity) में एक क्वांटम-संशोधित, गैर-विलक्षण ब्लैक होल समाधान का विश्लेषण करता है जिसमें ब्लैक-टू-व्हाइट होल संक्रमण के लिए एक न्यूनतम त्रिज्या मौजूद है, जिसके परिणामस्वरूप अनंत क्रुस्कल स्पेस-टाइम (Kruskal spacetimes) का अधिकतम विश्लेषणात्मक विस्तार होता है जबकि बाहरी गुण शास्त्रीय श्वार्ज़चाइल्ड मेट्रिक (Schwarzschild metric) के करीब बने रहते हैं।
Mass-radius relation, moment of inertia, and tidal love numbers of anisotropic neutron stars in f (R,T) gravity
यह अध्ययन ग्रेविटी फ्रेमवर्क के भीतर होर्वत एनिसोट्रॉपी मॉडल का उपयोग करके अनिसोट्रोपिक न्यूट्रॉन सितारों के द्रव्यमान-त्रिज्या संबंध, जड़त्व आघूर्ण (मोमेंट ऑफ इनर्शिया), और टाइडल लव नंबर्स की जांच करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जबकि एनिसोट्रॉपी और ग्रेविटी पैरामीटर दोनों भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, पूर्व का प्रभाव अधिक प्रभावी है, जो अंततः उन विशिष्ट विन्यासों की पहचान करता है जो GW170817 और GW190814 से प्राप्त अवलोकनात्मक बाधाओं को संतुष्ट करते हैं।
Rapidly rotating hot nuclear and hypernuclear compact stars: integral parameters and universal relations
Comparison of MOND and Verlinde's emergent gravity in dwarf spheroidals
23 बौने गोलाकार आकाशगंगाओं (dwarf spheroidal galaxies) में रेडियल त्वरण का विश्लेषण करके, यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि वर्लिंडे का इमर्जेंट ग्रेविटी (Verlinde's emergent gravity), मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स (MOND) की तुलना में देखे गए आंकड़ों के अधिक निकट है, जो 5.2σ की सांख्यिकीय सार्थकता के साथ इमर्जेंट ग्रेविटी मॉडल का पक्ष लेता है।
Study of dynamical systems and large-scale structure
यह अध्ययन एक QCD-प्रेरित डार्क एनर्जी फ्रेमवर्क के भीतर दो अलग-अलग इंटरेक्शन मॉडल्स का विश्लेषण करने के लिए डायनेमिकल सिस्टम्स विधियों का उपयोग करता है जहाँ घनत्व हबल पैरामीटर पर निर्भर करता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि ये मॉडल सैद्धांतिक रूप से व्यवहार्य हैं क्योंकि वे विशिष्ट स्थिर, सैडल और अस्थिर फिक्स्ड पॉइंट्स के माध्यम से रेडिएशन-, मैटर-, और डार्क-एनर्जी-प्रभुत्व वाले युगों को सफलतापूर्वक पुनरुत्पादित करते हैं।
Photon-graviton polarization entanglement induced by a classical electromagnetic wave
यह शोधपत्र प्रदर्शित करता है कि मिन्कोव्स्की स्पेसटाइम (Minkowskian spacetime) में एक शास्त्रीय विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रसार फोटॉन-ग्रेविटॉन युग्म उत्पादन को प्रेरित कर सकता है, जो ध्रुवीकरण आधार (polarization basis) में उलझी हुई बेल अवस्थाओं (Bell states) को उत्पन्न करता है और कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों परिदृश्यों में इस प्रकार के एंटैंगलमेंट (entanglement) को देखने के संभावित मार्ग प्रदान करता है।
Revisiting the energy-momentum squared gravity
यह शोध पत्र पदार्थ लैग्रेंजियन के द्वितीय अवकलजों और ऊष्मागतिक संबंधों को सम्मिलित करके ऊर्जा-संवेग वर्ग गुरुत्वाकर्षण (energy-momentum squared gravity) का पुनरावलोकन करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि परिणामी स्केलर-टेंसर सिद्धांत रैखिक स्थिरता का समर्थन करता है और पदार्थ प्रभुत्व से देर-समय के त्वरित विस्तार तक ब्रह्मांड के विकास का सफलतापूर्वक वर्णन करता है।
A Maximum Entropy Conjecture for Black Hole Mergers
यह शोध पत्र एक अनुमान प्रस्तावित करता है कि द्विआधारी ब्लैक होल विलय (binary black hole merger) की अंतिम अवस्था एंट्रॉपी अधिकतमकरण के एक ऊष्मागतिक सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि बाइनरी के द्रव्यमान और कोणीय संवेग से मैप किए गए एक काल्पनिक केर ब्लैक होल (Kerr black hole) की एंट्रॉपी उन मानों पर चरम पर पहुँचती है जो संख्यात्मक सापेक्षता (numerical relativity) द्वारा अनुमानित अवशेष के अत्यंत निकट हैं।