Chiral effective dynamo and torsion time loops holonomy on dislocated Dirac materials
Notice bibliographique
Résumé
Chiral torsional anomalies have recently been applied in condensed matter and models of gravitation and quantum field theory, in particular in Dirac and Weyl materials. Moreover, Einstein–Cartan space–time elastic gauge spaces with vanishing spin connection have appeared in the teleparallelism framework. Recently, Ciappina et al. (PRD (2020)) have investigated torsion in quantum field theory through time loops on Dirac materials endowed with torsion in (2 + 1)-dimensional space–time where the third dimension is replaced by time dimension. They considered Riemann-flat spaces graphenes for example. In this paper, a space–time teleparallel geometry is used where we encoded physical information of Burgers vectors on Dirac curved materials (GdA, CQG 38 (2021)). It is shown that when the magnetic or pseudo-magnetic field is encoded in this metric one obtains an interesting (2 + 1)-dimensional space–time is shown to lead to pseudo-Maxwell equations. We also show that a Riemann-flat grapheno, for example, imposes a vanishing Nieh–Yan (NY) torsional anomaly, whereas a curved Dirac material presents a non-vanishing NY anomaly. Torsion-induced holonomy on Dirac materials is investigated. Signatures of chiral dynamo effects in Dirac materials from the chiral chemical potential encoded into the covariant derivative are found. It is shown that in the absence of chiral effect the magnetic field torsion contribution decays, whereas in the chiral dynamo case, a dynamo effect is found. It is shown that from the interaction of chiral chemical potential with torsion an effective chiral chemical potential is found, which depends on the zero-component of Cartan torsion.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».