AI连电路图都看不懂?SeePhys新基准暴击多模态短板,正确率仅55%
近年来,数学在大语言模型(LLMs)的推理能力评估中大放异彩,而物理学由于其具有与真实场景的强相关性和更复杂的图像信息,正在多模态测评中得到越来越多的重视。
近年来,数学在大语言模型(LLMs)的推理能力评估中大放异彩,而物理学由于其具有与真实场景的强相关性和更复杂的图像信息,正在多模态测评中得到越来越多的重视。
费曼图是量子场论中描述粒子相互作用的核心工具,以其直观的图形化方式展示了粒子传播和相互作用的复杂过程。它由代表粒子传播的线和代表相互作用事件的顶点构成,是理论计算和物理理解的重要桥梁。通过费曼图,物理学家能够将抽象的数学表达式转化为可视化的图像,从而更直观地分
费曼图作为量子场论中描述粒子相互作用的核心工具,以其直观的图形化方式展示了粒子传播和相互作用的复杂过程。它由代表粒子传播的线和代表相互作用事件的顶点构成,是理论计算和物理理解的桥梁。在费曼图中,内部线(通常以虚线表示)代表虚拟粒子的传播,连接在顶点之间,反映了
量子电动力学(Quantum Electrodynamics,简称QED)是描述电磁相互作用的量子场论,它是现代物理学最为成功和精确的理论之一。QED不仅能解释电子、光子之间的相互作用,还能够计算出极为精确的实验结果。尽管QED的理论框架已经形成多年,但它的核
在量子物理学和量子场论中,微扰理论与费曼方法是两种基本且强大的工具,它们在物理学的多个领域,尤其是粒子物理和量子场论中,具有广泛的应用。微扰理论使得我们能够在已知的基态下,通过引入一个小的扰动来描述系统的行为,而费曼方法则为我们提供了对复杂量子过程的直观理解与
宇宙是一个充满奥秘的舞台,粒子在其中不断地相互作用,碰撞,产生新的粒子。科学家们一直致力于理解这些相互作用的规律,而散射振幅 (scattering amplitude) 正是描述这些粒子碰撞过程的关键物理量。简单来说,它描述了粒子碰撞后发生各种可能结果的概率
虚粒子的概念源自量子场论,它在描述粒子相互作用的过程中发挥着重要的作用。虚粒子与实际的物理粒子不同,不能被直接观测到,但却对物理过程产生影响。例如,它们在粒子交换作用和量子力学的传播过程中起到了桥梁的作用。尽管虚粒子并非真实存在于可观测的物理世界中,但它们却被
费曼图是粒子物理中重要的工具,广泛用于描述和计算粒子之间的相互作用。费曼图以其直观且高度抽象的图示方法,为我们提供了理解粒子物理复杂现象的视角。费曼图中的“顶角”(vertex)是其中的一个核心概念,通常代表了不同粒子间相互作用的发生点,标志着这些粒子交汇并转
量子场论(Quantum Field Theory, QFT)是描述粒子相互作用的现代物理框架,它融合了量子力学和相对论的基本原理,并通过场的量子化来解释粒子的行为。在量子场论中,截面(Cross Section)是一个至关重要的概念,它在粒子物理实验中用于量
马克西姆·孔采维奇(Maxim Kontsevich),1964年8月25日出生于前苏联莫斯科郊区的希姆基,数学家,菲尔兹奖、克拉福德奖、邵逸夫奖、基础物理学突破奖、数学突破奖得主,美国国家科学院外籍院士,法国科学院院士,法国高等科学研究所教授。
电磁力是自然界四大基本力之一,它在宏观和微观世界中都起着至关重要的作用。电磁力的定义源于电荷之间的相互作用,它既可以表现为吸引力,也可以表现为排斥力。电磁力的特性包括:
对物理学史上最具影响力的科学家进行排名是一个充满挑战且主观的任务,因为贡献的领域、时代背景和影响力范围各不相同。以下是一个基于广泛认可的标准(理论突破、实践应用、跨学科影响及历史地位)的前十名榜单及分析,旨在反映他们对物理学发展的深远影响:
真空的本质在物理学中是一个深刻且复杂的课题,涉及量子场论、广义相对论乃至量子引力的前沿问题。多重复数群(Multicomplex Number Groups, MCNG)作为一种高阶代数结构,其非对易性、层级扩展和对称性破缺等特性,为重新理解真空提供了独特的数
在现代物理学中,特别是量子场论中,费曼图作为一种直观且高效的工具,帮助物理学家描述粒子之间的相互作用。费曼图由物理学家理查德·费曼提出,最初用于量子电动力学(QED)中的粒子散射过程的计算。随着时间的推移,费曼图不仅在电动力学领域得到了广泛应用,而且在量子色动
光与物质的关系贯穿了整个人类物理学的研究史。从牛顿的光学理论到麦克斯韦的电磁波方程,再到爱因斯坦的光电效应,光作为一种自然现象,为我们揭示了许多物理学的核心奥秘。
科学家们在量子电动力学(QED)领域又搞了个大新闻!最近,德国马克斯·普朗克核物理研究所的三个科学家在《物理评论快报》上发表了一篇论文,他们通过计算电子的“两圈”自能量,对基本常数的确定有了新进展。这事儿听起来挺玄乎的,但对我们理解宇宙的运作方式有着深远的影响