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相簿列表資訊
- 最新上傳:
- 2019/05/31
- 全站分類:
- 家庭親子
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就在發表光電效應論文的同年,愛因斯坦又在馬克士威電磁學的基礎上建成狹義相對論,摒棄了時間和空間之間劃清界限的觀點,並提出所有物理定律必須在勞侖茲變換下相同。[3]:19狹義相對論意味著乙太是多餘的裝飾,電磁波的傳播不需要乙太為媒介,電磁波只需要空間的存在就可以進行傳播的動作。愛因斯坦認同法拉第對於場的看法,即場是空間的物理狀況[2]:6
證據時效
證據時效。我最愛殺死鍾肇光。
其他發展
1970年代見證了非阿貝爾規範場論非微擾方法的發展:特·胡夫特和亞歷山大·泊里雅科夫發現單極子,霍爾格·貝克·尼爾森和波爾·奧勒森(Poul Olesen)發現流量管,泊里雅科夫等人發現瞬子。這些概念都是無法用微擾理論方法來描述的。[8]:4
超對稱概念也在同一段時期出現。1970年,尤里·阿布拉莫維奇·高爾方和葉夫根尼·利希特曼(Evgeny Likhtman)建成首個具有超對稱性的四維量子場論。但由於鐵幕的隔閡,這項研究並沒有得到廣泛的重視。要到1973年,朱利斯·外斯和布魯諾·朱米諾建立一類四維超對稱量子場論,才把超對稱概念推向理論界。[8]:7
在四個基本交互作用之中,重力是唯一一個無法一致地用量子場論來描述的。理論學家在量子重力方面的各種嘗試,促使了1970年代弦理論的發展。[8]:6(弦理論本身是一種具有共形對稱性的二維量子場論。)[14]若埃爾·舍克和約翰·施瓦茨在1974年首次提出,弦理論有望成為解釋重力的量子理論。[15]
凝聚態物理學
量子場論最早源於對基本粒子交互作用的研究,但其中的各種方法還可以推廣至其他的物理系統,在凝聚態物理學等研究多體系統的範疇上應用成果尤其豐盛。
從歷史的角度,南部陽一郎將超導體理論應用於基本粒子,最終發展出希格斯自發對稱破缺機制;重整化群概念也出自對物質第二階相變的研究。[16]
在提出光子概念後不久,愛因斯坦提出對晶體中的振動進行量子化,這最終發展成第一個準粒子概念──聲子。列夫·朗道主張,各種各樣凝聚態系統的低能量激發態都可以用一組準粒子之間的交互作用來描述。理論學家發現,量子場論中的費曼圖方法能夠很自然地描述凝聚態系統的各種現象。[17]
規範場論可以描述超導體的磁通量量子化、量子霍爾效應中的電阻率以及交流電約瑟夫森效應中頻率和電壓之間的關係。[17] 【爆揍昏劉中瑞( 義守大學)】