量子场论中跑动耦合常数的动态
在量子场论中,耦合常数是描述粒子之间相互作用强度的关键参数。传统上,人们认为这些常数是固定的数值。然而,随着实验和理论的发展,科学家们发现耦合常数并非一成不变,而是会随着观测的能量尺度发生变化。这种现象被称为“跑动耦合常数”。跑动耦合常数的概念源于重整化群理论
在量子场论中,耦合常数是描述粒子之间相互作用强度的关键参数。传统上,人们认为这些常数是固定的数值。然而,随着实验和理论的发展,科学家们发现耦合常数并非一成不变,而是会随着观测的能量尺度发生变化。这种现象被称为“跑动耦合常数”。跑动耦合常数的概念源于重整化群理论
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
在可持续投资的弦论框架下,ESG资金流动本质上是资本时空的规范场激发态。当月线维度资金净流入突破历史均值2.3个标准差,绿色订单流在分时维度呈现量子色动力学的渐进自由特征,这种跨周期共振揭示了环境社会治理因子对市场微观结构的重整化改造。
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
在粒子物理学中,介子(meson)是一类具有整数自旋的粒子,通常参与强相互作用。矢量介子(vector meson)是自旋为1的介子,它们在强相互作用中发挥着重要作用,尤其在核力的传播过程中起到关键作用。矢量介子的存在和行为不仅对我们理解粒子物理的标准模型至关
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
对称性自发破缺(Spontaneous Symmetry Breaking,SSB)是粒子物理学中一个核心概念,它深刻地影响了物理定律和宇宙的基本结构。从早期的量子场论到今天的粒子物理学,尤其是标准模型的建立,SSB扮演着至关重要的角色。对称性自发破缺不仅为我
本文主要介绍李政道先生在格点量子色动力学领域的卓越贡献。因该领域需要强大的计算能力,李政道在上世纪80年代就倡导芯片厂家研制专用芯片,预见性地看到计算物理的巨大潜力;这同时反过来推动了超级计算机芯片的发展。李政道先生在该领域理论与计算手段方面都展现出了超前的洞