資料介紹
摘要:本文詳細(xì)研究了常數(shù)張量及其性質(zhì),并應(yīng)用常數(shù)張量的方法,探討了電磁場(chǎng)、引力場(chǎng)、YM場(chǎng)的經(jīng)典形式與各種量子形式及其相互轉(zhuǎn)換關(guān)系,對(duì)各種形式是否等價(jià)給出證
明,并將電磁場(chǎng)、引力規(guī)范場(chǎng)、YM場(chǎng)納入任意整自旋廣義YM規(guī)范理論進(jìn)行統(tǒng)一處理,
進(jìn)一步引出任意自旋量子方程,充分展示了常數(shù)張量分析方法的威力。應(yīng)用張量的方法有以下好處:保證每一步協(xié)變性( 包含內(nèi)部對(duì)稱(chēng)性與外部對(duì)稱(chēng)性),保證結(jié)果的協(xié)變性,不再需要額外證明其協(xié)變性,即只要采用廣義張量寫(xiě)法,則群規(guī)范對(duì)稱(chēng)性、洛倫次對(duì)稱(chēng)性與廣義協(xié)變性是自然滿(mǎn)足的。本篇比較全面地列出了電磁場(chǎng)、引力場(chǎng)、YM場(chǎng)、中微子、電子及任意自旋場(chǎng)量子方程的各種形式,并基于以上結(jié)果提出了自旋模型與中微子振蕩模型。
關(guān)鍵詞:常數(shù)張量、經(jīng)典、量子、自旋、對(duì)稱(chēng)性。
1. 前言
本文運(yùn)用常數(shù)張量的方法,統(tǒng)一將電磁場(chǎng)、引力規(guī)范場(chǎng)、Yang-Mills場(chǎng)及任意自旋場(chǎng)
寫(xiě)成類(lèi)中微子的量子方程形式。對(duì)于電磁場(chǎng)的類(lèi)中微子的量子方程形式,歷史上很多人都作過(guò)研究,如朗道、Oppenheimer、Weinberg、Moses、Majorana 等,本文在此基礎(chǔ)上
運(yùn)用新的方法—常數(shù)張量分析方法,將電磁場(chǎng)情形推廣運(yùn)用于Yang-Mills場(chǎng)與引力場(chǎng)規(guī)范
理論及一般情形,得到了所有粒子的量子方程形式,并進(jìn)一步寫(xiě)出了各種粒子方程的多種
等價(jià)形式。
明,并將電磁場(chǎng)、引力規(guī)范場(chǎng)、YM場(chǎng)納入任意整自旋廣義YM規(guī)范理論進(jìn)行統(tǒng)一處理,
進(jìn)一步引出任意自旋量子方程,充分展示了常數(shù)張量分析方法的威力。應(yīng)用張量的方法有以下好處:保證每一步協(xié)變性( 包含內(nèi)部對(duì)稱(chēng)性與外部對(duì)稱(chēng)性),保證結(jié)果的協(xié)變性,不再需要額外證明其協(xié)變性,即只要采用廣義張量寫(xiě)法,則群規(guī)范對(duì)稱(chēng)性、洛倫次對(duì)稱(chēng)性與廣義協(xié)變性是自然滿(mǎn)足的。本篇比較全面地列出了電磁場(chǎng)、引力場(chǎng)、YM場(chǎng)、中微子、電子及任意自旋場(chǎng)量子方程的各種形式,并基于以上結(jié)果提出了自旋模型與中微子振蕩模型。
關(guān)鍵詞:常數(shù)張量、經(jīng)典、量子、自旋、對(duì)稱(chēng)性。
1. 前言
本文運(yùn)用常數(shù)張量的方法,統(tǒng)一將電磁場(chǎng)、引力規(guī)范場(chǎng)、Yang-Mills場(chǎng)及任意自旋場(chǎng)
寫(xiě)成類(lèi)中微子的量子方程形式。對(duì)于電磁場(chǎng)的類(lèi)中微子的量子方程形式,歷史上很多人都作過(guò)研究,如朗道、Oppenheimer、Weinberg、Moses、Majorana 等,本文在此基礎(chǔ)上
運(yùn)用新的方法—常數(shù)張量分析方法,將電磁場(chǎng)情形推廣運(yùn)用于Yang-Mills場(chǎng)與引力場(chǎng)規(guī)范
理論及一般情形,得到了所有粒子的量子方程形式,并進(jìn)一步寫(xiě)出了各種粒子方程的多種
等價(jià)形式。
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