SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.52 suppl.3Verhulst's Lagrangean and self-regulated systemsFormación de paredes de dominio en transiciones de fase de primer orden índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Revista mexicana de física

versão impressa ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.52  supl.3 México Mai. 2006

 

Física Teórica

 

Mecanismo de autointeracción en el modelo masivo vectorial de Hagen

 

P.J. Arias a, b

 

ª Centro de Física Teórica y Computacional, Facultad de Ciencias, U.C.V., Apartado Postal 47270, Caracas 1041–A, Venezuela

b Centro de Astroísica Teórica, Facultad de Ciencias, U.L.A., La Hechicera, Mérida 5101, Venezuela, email: parias@fisica.ciens.ucv.ve

 

Recibido el 19 de enero de 2004
Aceptado el 24 de junio de 2004

 

Resumen

Se muestra que el modelo masivo vectorial no abeliano, propuesto por C. R. Hagen, se obtiene usando el mecanismo de autointeracción. Se estudia la equivalencia de este modelo con el modelo topológico masivo no abeliano y se obtiene que la equivalencia existente a nivel abeliano no se mantiene.

Descriptores: Mecanismo de autointeracción; modelo no abelianos.

 

Abstract

It is shown that the non–abelian vectorial model, proposed by C. R. Hagen is obtained using the self–interaction mechanism. The equivalence between this model and the non–abelian topologically massive one is studied showing that the existing equivalence in the abelian models is not sustained.

Keywords: Self–interaction mechanism; non–abelian models.

 

PACS: 11.10.Ef; 11.10.Kk; 11.15.Kc; 11.30.Fs

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Agradecimientos

Este trabajo esta enmarcado dentro del Proyecto de Grupo G–2001000712 del FONACIT.

 

Referencias

1. S. Deser, Gen. Rel. Grav. 1 (1970) 9.        [ Links ]

2. D.G. Boulware, S. Deser y J.H. Kay, Physica 96A (1979) 141.        [ Links ]

3. C. Aragone y E. Araujo, Act. Cien. Ven. 36 (1985) 207.        [ Links ]

4. C. Aragone y J. Stephany, Rev. Bras. Fis. 16 (1987) 287.        [ Links ]

5. A. Khoudeir, Mod. Phys. Lett. A 11 (1996) 2489.        [ Links ]

6. A. Khoudeir, Mod. Phys. Lett. A 16 (2001) 2123.        [ Links ]

7. C.R. Hagen, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 1074;         [ Links ] (E) 58 (1987) 2003.        [ Links ]

8. C.R. Hagen, Phys. Rev. D36 (1987) 3294.        [ Links ]

9. S. Deser y R. Jackiw, Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 1981;         [ Links ] C.R. Hagen, Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 1982.        [ Links ]

10. P.K. Townsend, K. Pilch, P. van Nieuwenhuizen, Phys. Lett. B 136 (1984) 38;         [ Links ] C. R. Hagen Ann. Phys. 157 (1984) 342.        [ Links ]

11. S. Deser, R. Jackiw Phys. Lett. 139B (1984) 371.        [ Links ]

12. R. Gianvittorio, A. Restuccia y J. Stephany, Mod. Phys. Lett. A 6 (1991) 2121.        [ Links ]

13. P.J. Arias y J. Stephany, J. Math. Phys. 36 (1995) 1868.        [ Links ]

14. S. Deser, R. Jackiw y S. Templeton, Ann. Phys. 140 (1982) 372;         [ Links ] (E) 185 (1988) 406.        [ Links ]

15. P. J. Arias y A. Restuccia, Phys. Lett. B347 (1995) 241.        [ Links ]

16. J. Stephany, Phys. Lett. B390 (1997) 128.        [ Links ]

17. E. Harikumar y M. Sivakumar Mod. Phys. Lett. A 15 (2000) 121.        [ Links ]

18. E.M. Prodanov y S. Sen, Phys. Rev. D 59 (1999) 065019;         [ Links ] (E) D66 (2002) 089902.        [ Links ]

19. D. G. C. McKeon, I. J. Mod. Phys. A 7 (1992) 2005.        [ Links ]

20. P. J. Arias, L. Leal y A. Restuccia, Phys. Lett. B 367 (1996) 170.        [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons