摘要:我们考虑了通货膨胀背景中的Bardeen-Cooper-Schrieffer(BCS)类似模型。我们表明,凭借轴向化学势,有吸引力的四分之一的效率自我相互作用会导致BCS样冷凝。在通货膨胀的刚性保姆(DS)限制中,从而忽略了来自加速器和重力的反应,我们进行了第一次计算非扰动有效潜力的第一次计算,该计算包括在具有化学电位的情况下进行全空间曲率效应,这取决于均衡的有效性,其有效性已通过Ginzburg creterion进行了检查。当变化的哈勃被解释为DS时空的有效长臂猿温度时,相应的BCS相变始终是一阶。在凝结的阶段,该理论可以分别从紫外线和红外侧理解为费米子和骨气。这导致了曲率扰动的原始非高斯性非高斯性的独特特征。也就是说,振荡性宇宙对撞机信号以有限的动量比平稳关闭,因为不同的动量比有效地探测了不同的能量尺度。此外,此类BCS相跃迁还可以采购随机重力波,这对于将来的实验是可行的。
对最近发现的高温超导体THH 10提出了对涡旋阶段和涡流动力学的全面研究,其在170 GPA时T C = 153 K。获得的结果强烈表明涡流相变的二维(2D)特征在Thh 10中。激活能在低场区域的磁场上产生对数依赖性u 0 ln(h),而在高场面中,幂律依赖性u 0〜H-1在高场区域中,向从2D状态到三维集体固定方案的交叉信号。此外,固定力局部依赖性展示了在t c附近的表面型固定的优势。热激活能(U 0),衍生在热活化的流动流理论中,将非常高的值与Ginzburg Number GI = 0一起以高于2×10 5 k的速度。039–0。085,仅比Bisrcacuo酸盐和10-3-8个基于铁的超导体家族低。这表明热闪光在超水的涡旋晶格的动力学中的巨大作用,其物理学类似于基于铁和铜的高温超导体的物理学。
2 SR 2 CACU 2薄膜开口,该膜是根据2的极端温度进行的,将BCS-Einstein冷凝物的BCO理论模型研究到理论模型中。 div>跨界温度(τcr)在探索的极限材料(τcr)的2D通量中,地层的相干长度(ξL)。 div>同时,即将接近平均面积的临界温度(TC MF)也取决于温度温度(T C),Ginzburg。 div>关键字:极端变速箱,连贯的Longugu,交叉温度DOI:10.70784 / azip.2.2025111介绍当前,众所周知,它将购买高度关键的多临界游行游行。 div>使用分子束上皮的方法从激光[2]中获得Ste-Ximetric含量[1],陶瓷nisgaqah [2],使用二极管授粉[3],高频脑力甲授粉[4]和高频膜开始使用高频膜。 div>该方法的两种形式的收到的特征是复杂的技术制备,其组件由特殊的化合物组成。 div>最近,发现了两种材料的发现,以及购买薄膜(50-200 mkm)的购买,以及收购50-200 mkm的收购)。 div>他们的购买Techno-logi非常简单,可以轻松获得薄层的胶片。 div>因此,他们的购买不需要由复杂技术制剂和组件的特殊化合物组成。 div>应该在同一时间使用模具方法购买各种极端主义结构。 div>让我们以下面的方式考虑两层-CA-CA-CA-O两层厚层材料。 div>5]这是带有盖章密封方法的BI-SR-CA-O实质性螺旋。 div>Extreme Bi-SR-CA-CA-O for the pliased compositions to get the plyonka, the pie was developed by adding oxalatic compounds and surface active agent to organic solvents. div> 抛光月份的MGO用作基础。 div>Extreme Bi-SR-CA-CA-O for the pliased compositions to get the plyonka, the pie was developed by adding oxalatic compounds and surface active agent to organic solvents. div>基础。 div>
操作员p H是自我的,具有紧凑的分解,其频谱是一个增加的序列(λn(h))n∈N,是带有多重性的真实特征值的序列。在这项贡献中,我们旨在给出p h低lean质特征值的渐近膨胀,以半经典的极限,即当h趋向于0。Schrödinger操作员具有不连续的磁场,例如P H,在研究二维电子气体的传输性能时,出现在许多纳米物理学中的许多模型中[Reijniers and Peeters 2000; Peeters and Matulis 1993]。在这种情况下,磁边是笔直的,并且有绑定的状态有趣的是沿着磁性边缘流动的电流。目前的贡献解决了另一个有关磁边缘对结合状态能量的影响的有吸引力的问题。我们通过在磁边的曲率上提供尖锐的半经验特征值渐近物来给出肯定的答案(请参见下面的假设1.1和定理1.2)。宽松地说,我们的假设说我们对磁边的局部变形进行局部变形,以使其曲率具有独特的非排定最大值。磁性拉普拉斯算子的另一个重要出现是在金茨堡 - 兰道超导率模型中[Saint-James and de Gennes 1963]。在有限域中,这些操作员的光谱特性可以描述有趣的物理情况。在超导性的背景下,有关最低特征值的准确信息对于给出II型超导体中超导性浓度的精确描述很重要。此外,它改善了第三个临界场H C 3的估计值,该临界场h C 3标志着域中超导性的发作。我们将读者推荐给[Assaad和Kachmar 2022; Assaad 2021]对于不连续的野外病例,以及[Fournais and Helffer 2006; Helffer and Pan 2003; Lu and Pan 1999a; 1999b; 2000; Bonnaillie-Noël和Fournais 2007; Bonnaillie-Noëland Dauge 2006; Bernoff和Sternberg 1998; Tilley和Tilley 1990]进行Smooth
向 IICT-BAS 科学委员会的报告 主题:证明 2020 日期:2020 年 5 月 26 日 亲爱的同事们, 在我看来,本次报告旨在提请你们注意 2020 年举行的“IICT-BAS 科学家证明”的原则、规则和实施中存在重大缺陷。我之所以向你们发表演讲,是因为我相信辩论是学术界的基本原则。我的目的不是对排名提出异议,而是为科学委员会提供各种论据,以便为下一次认证制定现代规则。我首先对方法说明中给出的争议机会进行评论:对认证委员会成绩的上诉应在成绩公布后 7 天内向 IICT - BAS 科学委员会提出。科学委员会有义务在收到申诉后的 14 天内作出决定。考虑到“上诉”一词是我们司法系统的特征,以下是最高学术法院代表认证委员会作出的裁决:在所附信函中,我们将向您发送认证委员会关于您提交的认证卡的最终决定...... 。这是3月31日收到的信件内容,而一周后的4月8日,认证结果就已经公布。我暂且不论未能按时完成任务以及成绩公布后一周内缺少学术委员会的问题。由于该决定是最终决定,因此这些问题并不相关。无权‘上诉’。我继续举出信函中的例子,其中包含我的证明卡中的决定(这是我唯一拥有的文件):1/ 1.1.1 专著 D. Ferry 和 M. Nedjalkov,《科学和技术中的维格纳函数》,IoP 出版,doi:10.1088/978-0-7503-1671-2,2018 年。应在第 1.1.2 节中报告,因为所示出版社未出现在保加利亚科学院大会通过并用于本证明的知名出版社名单中(- 60 t)。然而,建议使用此名单:保加利亚科学院中央执行委员会推荐了一份知名国际出版社名单,位于网站 https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2017/06/2016-Ranking-ofAcademic-Publishers.pdf 上,这意味着没有人声称它是详尽无遗的。 IoP Publishing 是一家知名出版社,出版过 2003 年诺贝尔物理学奖得主 V.L. Ginzburg 院士等作家的书籍(https://www.amazon.com/About-Science-Myself-Others-Ginzburg/dp/075030992X)。
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D. C. Abbott(179),俄克拉荷马州大学生物化学系,俄克拉荷马州斯蒂尔沃特市74074 S. Arai(489),农业化学系,东京大学,邦克约 - 库伊大学,东京 - 库,东京113号,日本E. E. E. E. E. Berlin(467),Belllands Viller Sells Ville,Arlands Ville,Arrands ville,Arrands ville,Arrists ville,Arricult Ancirts ville,Urricult a. M. Bizot(179),Laboratoire de Biophysique des aliments,I。N. R. A. Che Min delaGéraudière,44072 Nantes Cedex,法国B. Blanc(791),联邦乳品研究中心,ARS,ARS,CH-3097 LIEBEFELD,CH-3097 LIEBEFELD,瑞士,瑞士,5。Bruin(1),食品科学系,农业大学,生物技术Dreijen 12,荷兰M. Canne Wageningen,M.Canne(63),食品研究所,P.O。Box M.20,Accra,Ghana J. H. B. Christian(825),Csiro,P.O。 Box 52,North Ryde,N.S.W。 2113,澳大利亚M. Ciner-Doruk(567),InstitutFürLebensmittelteTeChnologieund Verpac Kung E.V.Box M.20,Accra,Ghana J. H. B. Christian(825),Csiro,P.O。Box 52,North Ryde,N.S.W。 2113,澳大利亚M. Ciner-Doruk(567),InstitutFürLebensmittelteTeChnologieund Verpac Kung E.V.Box 52,North Ryde,N.S.W。2113,澳大利亚M. Ciner-Doruk(567),InstitutFürLebensmittelteTeChnologieund Verpac Kung E.V.2112,澳大利亚J. Doubler(179),Labohasique,I。Redifly,I。Redich,Skefy Rains,Skiets,Sciegans,Skiend,Skiend(567),Institland在裸体,威斯康星州,威斯康星州,威斯康星州,威斯康星州,wi-marjimacal Chemistry of Tokyo,Unky的裸体技术部门中,添加Levenstit Technology Unbraid E.V. Bunkyo-ku,东京113,日本S.T(89),T-3073 Cashers,iosc ecole国家supear生物学申请研究,其营养为actimity,digjon,digjon,faloonis(食品科学生计:陆军NATICK研发司令部,马萨诸塞州纳蒂克01760 div>