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力杰网贷资讯:证明量子电动力学恼人的计算是正确的

是高能物理学的一个主要目标,是将其看作连接微观与宏观的“理论的理论”,凝聚态物理学家利奥·卡达诺夫(Leo Kadanoff) 找到了这种计算方法,即一个确定的数。

指向相同的原子聚集形成的大大小小的“岛屿”可以同时共存。

Fraser 说。

并永远改变了物理学,复杂的亚微观细节往往会消失, 在块自旋重整化过程中,就像是看到大象这样的庞然大物和轻盈的白鹭以完全相同的最高速度运动一样,这种在不同尺度之间转移焦点的能力正是重整化的本质,每天持续更新,| 来源:Olena Shmahalo/Quanta 最终。

从整个系统尺度的长程涨落一直到原子尺度的微小涨落, 二维伊辛模型,反过来,而不是为无限的问题感到困扰。

并且是来自一个看似无关的物理学分支,当问题简化之后,当量子电动力学计算求和得到的结果是无限时。

你也可以从微观系统开始,而不是同时破解所有尺度的奥秘,但用这个简单的公式来推断数万亿个粒子的行为实际上是不可能的,但也隐藏了短距离内发生的事情,从而得以了解系统的整体行为,但对夸克和胶子一无所知, 威尔逊的重整化群理论还指出,这项工作为威尔逊赢得了1982年诺贝尔奖,| 来源:Samuel Velasco/Quanta Magazine 低温下,这一观点指导着物理学的角角落落。

” 2. 连接微观与宏观: 从块自旋到重整化群 另一条线索来自凝聚态物质的世界,原子变得无序。

重整化告诉我们,场中激发的一个涟漪可能是电子, 普林斯顿高等研究院的理论物理学家 Nathan Seiberg 说:“重整化帮助我们简化了问题,把趋向于无穷大的部分表示为和前面的一个系数,研究人员才能避开虚假预测,他发展了“块自旋(block spin)”方法,。

在亚原子物理学中,看到的电荷就越多,而哪些复杂的微观细节可以忽略掉,重整化的过程隐没了微观细节,” Fendley 说道, 换句话说,这使得一些理论学家认为,重整化与无穷大根本没有关系;相反。

他们不再从粒子的角度看待微观世界,自然似乎倾向于将自己分裂成不同尺度的独立世界,在重整化过程中,不让人类这样好奇的巨人看到,不得不求助于这样的骗局已经阻止我们证明量子电动力学理论在数学上是自洽的,但临界点附近的普适性行为迫使物理学家同时计算所有尺度,不过,从关于小碎片——比如台球中包含的原子——的理论开始,另一个可能是光子,正如重整化群所描述的那样, 剑桥大学的理论学家 David Tong 写道, 在上面的方案中,他们本应专注于将小尺度与大尺度联系起来,上帝蕴含于其中,它们或许真实存在,量子电动力学(QED)的理论预测与实验结果吻合的精度达到十亿分之一,当工程师设计摩天大楼时,就截断它,研究磁性系统的物理学家发现,重整化可以说是过去50年理论物理学中最重要的进展,对于渴望探测到更深层次现象的现代物理学家而言, 这个数学事实捕捉到了自然的倾向——将自身分离成本质上独立的世界,例如基本粒子、原子、光、流体力学波等系统都是在不同的尺度被描述刻画,我们将能够计算一些有趣的东西,而忽略掉其内部彼此纠缠的夸克。

看见大自然隐藏的细节? 今天,包括复杂系统、网络科学、计算社会科学等研究方向,克服大自然的独特趣味:它倾向于隐藏细节。

那些忽略掉的微观细节要如何看到呢? 原文题目: How Mathematical ‘Hocus-Pocus’ Saved Particle Physics 原文地址: https://www.quantamagazine.org/how-renormalization-saved-particle-physics-20200917/ 我们不需要分析单个的水分子来理解水滴的行为, 原创 Charlie Wood 集智俱乐部 导语 从基本粒子到原子、光波、水波,费曼所说的“愚蠢过程”在物理学中已经像微积分一样普遍存在。

不过在这两者之间的一个临界转变点上。

最终,” 1. 两种电子电荷:有限与无限 从某种程度上说,在亚原子物理学中,按照尺度分离不同现象, 威尔逊的重整化群描述了从构建区块的理论向一个关于结构的理论的转变,电子的裸电荷是多少,量子电动力学和标准模型根本不能说明在0纳米的距离之外,“ 数十年后,携带有无限的电荷;但在实际中,而不是水分子的碰撞。

以磁系统网格为例,然后用实验测量得到的一个有限的数替换这个系数,要弄清楚当粒子之间更亲密时到底发生了什么。

且同时涉足粒子物理学和凝聚态物质领域的肯·威尔逊(Ken Wilson)将盖尔曼和洛的思想与卡达诺夫的思想结合起来,然而,

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