268 物理量力 3
波干涉:波相加相减取决它相位,振幅相相加,反相相减。波沿几条路径波源达接收器,比光双缝干涉,般产干涉图。粒遵循波方程,必类似,电衍射。至此,类推似乎合理,除非考察波本性。波通常认媒质扰,量力媒质,某义根本波,波函数本质系统信息陈述。
称性全性:氦原由两电围绕核运构。氦原波函数描述每电位置,办法区分哪电究竟哪电,因此,电交换体系何变化,给定位置找电概率变。由概率依赖波函数幅值平方,因粒交换体系波函数与原始波函数关系:与原波函数相,改变符号,即乘-1。底取谁呢?
量力令惊诧电波函数电交换变号。其结果戏剧性,两电处相量态,其波函数相反,因此波函数零,两电处状态概率0,此即泡利相容原理。半整数旋粒(包括电)遵循原理,并称费米。旋整数粒(包括光)波函数交换变号,称玻色。电费米,因原分层排列;光由玻色组。激光光线呈超强度光束(本质量态)。近,气体原被冷却量状态形玻色-爱因斯坦凝聚。体系射超强物质束,形原激光。
观念仅全粒适。因粒交换波函数显。因此仅粒体系全粒才显示玻色或费米。粒绝相,量力神秘侧,量场论将此解释。
二次革命
0代期创立量力狂热代,进另场革命,量物理另分支——量场论基础正建立。像量力创立暴风疾雨般挥,量场论创立经历段曲折历史,直延续今。尽管量场论困难,它预测精度物理科精确,。它重理论领域探索提供范例。
激提量场论问题电激态跃迁基态原怎辐射光。1916,爱因斯坦研究程,并称其辐射,法计算辐射系数。解决问题需展电磁场(即光)相论量理论。量力解释物质理论,量场论正其名,研究场理论,仅电磁场,其它场。
195,玻恩。海森堡约表光量场论初步法,关键步轻且本知名物理狄拉克196独提场论。狄拉克理论很缺陷:难克服计算复杂性,预测限量,并且显应原理矛盾。
40代晚期。量场论新进展,理查德.费曼(richardfeynman),朱利安.施温格(julianschinger)朝永振郎(sinitirotomonaga)提量电力(缩写qed)。通重整化办法回避穷量。其本质通减掉穷量限结果。由方程复杂,法找精确解。通常级数近似解,级数项越越难算。虽级数项依次减。结果某项始增,至近似程失败。尽管存危险,qed仍被列入物理史功理论,它预测电磁场强度与实验靠值仅差/1,000,000,000,000。
尽管qed取超凡功,它仍充满谜团。虚空空间(真空),理论似乎提供荒谬法,它表明真空空,它处充斥电磁涨落。涨落解释辐射关键,并且,它使原量诸电等粒性质产测量变化。虽qed古怪,其效性许已精确实验证实。 周围低世界,量力已足够精确,高世界,相论效应显著,需更全处理办法,量场论创立调量力狭义相论矛盾。 量场论杰体它解释与物质本质相关深刻问题。它解释什存玻色费米两类基本粒,它性质与内禀旋何关系;它描述粒(包括光,电,正电即反电)怎产湮灭;它解释量力神秘全性,全粒绝相因它相基本场;它仅解释电,解释μ,t及其反粒等轻。
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qed关轻理论,它描述被称强复杂粒,它包括质、量介。强,提比qed更般理论,称量色力(qcd)。qedqcd间存很类似:电原组素,夸克强组素;qed,光传递带电粒间媒介,qcd,胶传递夸克间媒介。尽管qedqcd间存很应点,它仍重区别。与轻光,夸克胶永远被幽禁强内部,它被解放孤立存。 qedqcd构统标准模型基石。标准模型功解释今粒实验,许物理认它完备,因粒质量,电荷及其它属性数据实验;理理论应该给切。(未完待续。。)(未完待续)