重整化思想的演变
量子场论和量子色动力学(QCD)等领域的核心问题之一便是如何处理理论中的发散问题。即使在早期的量子力学和量子场论中,人们已经开始意识到,许多物理量在高能尺度下会呈现出发散的特性,这种现象带来了深刻的数学和物理挑战。为了有效地描述这些现象,科学家们提出了“重整化
量子场论和量子色动力学(QCD)等领域的核心问题之一便是如何处理理论中的发散问题。即使在早期的量子力学和量子场论中,人们已经开始意识到,许多物理量在高能尺度下会呈现出发散的特性,这种现象带来了深刻的数学和物理挑战。为了有效地描述这些现象,科学家们提出了“重整化
本文针对量子色动力学(QCD)中胶子耦合常数的理论计算值与高精度实验测量值(如Lattice QCD与粒子对撞实验结果)完全一致的现象,提出“巧合论”假说。通过分析标准模型的理论建构逻辑、实验测量的系统误差边界,以及小概率事件在科学史中的案例,论证这种“分毫不
强相互作用是自然界四种基本力之一,掌控着夸克和胶子之间的相互作用。传统上,我们认为强相互作用的媒介粒子是胶子。然而,矢量介子也被认为可能是强相互作用的介质粒子之一,尤其在某些物理模型中,这两者之间的区别需要进一步的探讨。本文将讨论这一主题,并通过数学推导阐述矢
粒子物理学的一个核心问题是相互作用力的传播机制,尤其是它们的媒介粒子。我们熟知,电磁力的媒介粒子——光子,具有静止质量为零的特性,从而使得电磁力可以在无限远的距离上发挥作用。然而,强相互作用的媒介粒子——胶子,虽然也拥有静止质量为零的特性,但强相互作用的作用范
在粒子物理学的标准模型中,基本粒子可以分为两类:费米子和玻色子。费米子是构成物质的基本粒子,如电子、夸克等;而玻色子则是传递力的粒子,例如光子、胶子等。在玻色子中,矢量中间玻色子(vector boson)扮演着非常重要的角色,它们是不同基本力相互作用的媒介粒
在宇宙的璀璨星海中,中子星是一类极致神秘的天体——它们是大质量恒星演化的“死亡遗迹”,却承载着宇宙中最极端的物理环境。这些直径仅20公里左右的天体,质量可达太阳的1.4倍以上,密度超越原子核心,磁场强度比地球强万亿倍。从1934年巴德与兹威基预言其存在,到19
近日,大连理工大学物理学院理论物理团队的付伟杰教授和李伟佳副教授课题组合作在《自然》子刊《自然-通讯》(Nature Communications)上发表题为“近临界点赝戈德斯通衰减的普适性”(Universality of pseudo-Goldstone
中子星除了密度巨大之外,还带来了其他挑战。它们的体积很小,无法用望远镜进行目视研究,因为它们看起来只不过是一个点。(距离地球最近的中子星距离地球 400 光年。)
质子是构成宇宙中可见物质的重要基石之一,而质子内部的胶子分布则是理解宇宙深层物理现象的关键。科学家们提出了一种全新的研究方案,通过对伽玛射线暴GRB 221009A的研究,揭示质子内部复杂的动力学结构。
量子色动力学(QCD)作为粒子物理标准模型的基石之一,解释了夸克和胶子的行为。理解QCD的非微扰区域,纠缠熵这一源自量子信息理论的量度显得尤为重要。