新理论最终可以使“量子引力”成为现实——并证明爱因斯坦是错的
在最近发表在《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics)杂志上的一篇论文中,科学家们概述了引力的重新表述,这可能会导致一个完全量子兼容的描述——而不会援引更多推测模型(如弦理论)所需的额外维度或奇特特征。
在最近发表在《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics)杂志上的一篇论文中,科学家们概述了引力的重新表述,这可能会导致一个完全量子兼容的描述——而不会援引更多推测模型(如弦理论)所需的额外维度或奇特特征。
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
发表在《自然》杂志上的一项具有里程碑意义的研究为模拟宇宙中最极端的事件——黑洞和中子星的碰撞——建立了新的基准。这项研究由柏林洪堡大学的 Jan Plefka 教授和伦敦玛丽皇后大学的 Gustav Mogull 博士领导,他曾在洪堡大学和马克斯普朗克引力物理
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
本文深入探讨量子场论中的诺特定理与守恒定律。首先介绍量子场论中描述系统动力学的拉格朗日密度,通过最小作用量原理推导出欧拉 - 拉格朗日方程。在此基础上,详细阐述无穷小对称性变换下的坐标变换和场量变换,进而推导诺特定理,揭示其与守恒定律的紧密联系。通过对守恒荷、
物理学这门学问,过去一百年最尴尬的事是什么?不是黑洞没人见过,也不是大爆炸谁都没经历过,而是我们对“万物”的理解,一直卡在一堵看不见的墙前:量子力学和广义相对论,水火不容。
本论文基于光粒子的波粒二象性、基本物理属性及其在量子场论中的角色,深入探讨光粒子存在的永恒性。通过分析光粒子静止质量为零、以光速传播以及能量量子化等特性,结合其在电磁相互作用中的媒介作用,论证光粒子在时空维度下的永恒存在本质。研究表明,光粒子的独特物理性质使其
本文深入探讨斥力与负光之间的潜在联系,通过对斥力的本质、表现形式以及负光这一量子现象的特性进行分析,阐述两者在理论物理框架下可能存在的关联机制。从基础理论出发,结合量子场论、电磁学等多学科知识,揭示斥力与负光在微观层面的相互作用原理,并讨论这种关联对未来物理学
从相对论的视角进行深入探究,依据爱因斯坦具有开创性的质能方程 E = mc²,其中 E 代表能量,m 代表质量,c 则是真空中恒定不变的光速。光子显然具有能量,其能量 E 与频率 ν 紧密相关,可用 E = hν来精确表述(其中 h 为普朗克常数)。当一个粒子