[maldacena-nunez'00],在超弦理论中很难意识到它•二元CFT已知像负/假想的中心电荷一样是异国情调的•较高自旋全息
通过实验室、风洞和飞行测试研究了充气机翼的性能。研究了三种翼型,一种是充气式刚性机翼,一种是充气式聚氨酯机翼,一种是带聚氨酯囊的织物机翼约束装置。本研究开发和使用的充气机翼具有独特的外翼型轮廓。翼型表面由一系列弦向“凸起”组成。凸起或“表面扰动”对机翼性能的影响令人担忧,并通过烟线流动可视化进行了研究。进行了空气动力学测量和预测,以确定机翼在不同弦向雷诺数和攻角下的性能。研究发现,充气式挡板会将湍流引入自由流边界层,从而延迟分离并提高性能。
当前研究 我的主要研究兴趣是:量子场论、量子引力、弦理论。规范弦对偶、AdS/CFT 对应和强耦合系统。目前,我主要研究上述主题中的三个相关方面。它们是:(i) 可解动态 QFT 系统,尤其是作为其变形的各个维度的共形场论。这里的核心思想是在可解和解析范围内研究动态相及其之间的转变,否则很难获得。这些研究通常用作驱动量子系统的基准,但不仅限于此。(ii) 与此相关,至少在技术层面上,我感兴趣的是研究局部信息如何在量子(场论)系统中随时间传播以及其相关复杂性的动态。这方面相当具有现实意义,并且有望将传统的 QFT 思想与量子信息、其传播和扰乱物理学联系起来。 (iii) 我的第三个兴趣是探索黑洞的量子方面,这主要受到第 (i) 部分和第 (ii) 部分中现有和新兴文献的启发。特别是,我感兴趣的是了解如何通过适当的边界条件模拟黑洞的预期量子特性。这主要受到弦理论中对应于黑洞的候选微观状态几何的启发,但同时,我们的方法与系统的 UV 完成无关。
翼展(整体)................................................................................................................................................................37 英尺 10 英寸(11.53 米) 面积......................................................................................................................................................................199.2 平方英尺(18.51 平方米) 二面角......................................................................................................................................................................................... 6.0 度 后掠角(25% 弦长)......................................................................................................................................................................... 0.0 度
质量为0.25 kg的球连接到弦上,并沿半径为r = 0.33m的水平圆以恒定速度V旋转。字符串附着在天花板上,并与垂直方向呈30 0。
摘要:政府中动物区系的本文交易研究。Kamla Raja Girls P.G. 瓜莉奥自治学院。 动物多样性是指本来是该特定地方且住在那里的土著的动物的多样性。 在本研究中,从2023年1月至2024年1月在Kamla Raja Girls P.G.进行了一年的动物调查。 (auto。) 瓜尔奥尔大学。 K.R.G.校园 是动物区系最富有的。 它包括Annelids(1%),节肢动物(36%),软体动物(2%),Chordata(61%)。 在这个校园的主导地位动物群是弦弦。 总共发现了属于各种秩序的106种,并且使用点计数和线样本方法来识别家族。 门谱的物种丰度最高,总计(61%)物种占所有物种。 根据研究期间的观察,绿化,种类繁多的植被和水设施的存在使其成为各种动物物种的重要家园。 研究的目的是识别和分类该地区可以找到的许多家庭,属和物种,以及它们的分布和栖息地,并强调了在教育机构中保存或扩大绿色空间的价值,以支持生物多样性保护工作,并为动物物种提供栖息地。Kamla Raja Girls P.G.瓜莉奥自治学院。动物多样性是指本来是该特定地方且住在那里的土著的动物的多样性。在本研究中,从2023年1月至2024年1月在Kamla Raja Girls P.G.进行了一年的动物调查。(auto。)瓜尔奥尔大学。K.R.G.校园 是动物区系最富有的。 它包括Annelids(1%),节肢动物(36%),软体动物(2%),Chordata(61%)。 在这个校园的主导地位动物群是弦弦。 总共发现了属于各种秩序的106种,并且使用点计数和线样本方法来识别家族。 门谱的物种丰度最高,总计(61%)物种占所有物种。 根据研究期间的观察,绿化,种类繁多的植被和水设施的存在使其成为各种动物物种的重要家园。 研究的目的是识别和分类该地区可以找到的许多家庭,属和物种,以及它们的分布和栖息地,并强调了在教育机构中保存或扩大绿色空间的价值,以支持生物多样性保护工作,并为动物物种提供栖息地。K.R.G.校园是动物区系最富有的。它包括Annelids(1%),节肢动物(36%),软体动物(2%),Chordata(61%)。在这个校园的主导地位动物群是弦弦。总共发现了属于各种秩序的106种,并且使用点计数和线样本方法来识别家族。门谱的物种丰度最高,总计(61%)物种占所有物种。根据研究期间的观察,绿化,种类繁多的植被和水设施的存在使其成为各种动物物种的重要家园。研究的目的是识别和分类该地区可以找到的许多家庭,属和物种,以及它们的分布和栖息地,并强调了在教育机构中保存或扩大绿色空间的价值,以支持生物多样性保护工作,并为动物物种提供栖息地。
摘要:无质性的手性激发可能是由fermion和轴弦之间的相互作用引起的,沿着弦传播并允许其超导。这些激发或零模式的特性决定了字符串如何与光相互作用,因此可以产生重要的现象学后果。在本文中,我们在通常的轴轴电动力学模型中为fermion添加了一个无处可变的狄拉克质量。我们发现,零模式表现出有趣的相结构,其中它们随着质量的增加而从字符串的核心中分离出来,直到其消失的临界值。我们从分析的角度研究了这种结构,并通过明确的数值解决方案以及通过异常流入论证来研究这种结构。最后,我们得出了零模式的二维有效理论及其与四维仪表场的相互作用,并显示了随着零模式的偏差,该有效理论如何分解。
ntracardiac回声焦点(ICEF)是由胎儿心脏内部的超声来进行的,其亮度与骨骼的亮度相当。它首先由Schechter等人描述。[1]在1987年,在胎儿心脏的左心室中,它们归因于弦的增厚。通常,焦点没有声阴影,位于乳头肌肉附近或内部。它与房室瓣膜同步移动。在执行基本的回声二维图时,可以在4个腔室视图中可视化它[2]。ICEF最常在左心室中可视化,在右侧或两种情况下较少见。虽然左心室中的一个ICEF是最常见的发现,但经常会看到多个焦点。这些焦点的大小变化,但通常小于6 mm [1,2]。回声局灶性焦点表明对弦和乳头状肌肉的微观量化。回声灶与心脏结构异常和染色体异常越来越多。