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玻色弦理論

指数 玻色弦理論

玻色弦理論(Bosonic string theory)是最早的弦論版本,約在1960年代晚期發展。其名稱由來是因為粒子譜中僅含有玻色子。 1980年代,在弦論的範疇下發現了超對稱;一個稱作超弦理論(超對稱弦理論)的新版本弦論成為了研究主題。儘管如此,玻色弦理論仍然是了解微擾弦理論的有用工具,並且超弦理論中的一些理論困難之處在玻色弦理論中已然現身。.

目录

  1. 7 关系: 弦理論弦理论课题列表快子玻色子弦理論D膜雜交弦理論1 + 2 + 3 + 4 + …

弦理論

弦理論,又稱弦論,是发展中理論物理學的一支,结合量子力学和广义相对论为万有理论。弦理論用一段段“能量弦線”作最基本單位以说明宇宙里所有微观粒子如電子、夸克、微中子都由這一維的“能量線”所組成;換而言之,弦論主張「弦」以不同的振動模式對應到自然界的各種基本粒子。 較早時期所建立的粒子學說則是認為所有物質是由零維的點粒子所組成,也是目前廣為接受的物理模型,也很成功的解釋和預測相當多的物理現象和問題,但是此理論所根據的粒子模型卻遇到一些無法解釋的問題。比較起來,弦理論的基礎是波動模型,因此能夠避開前一種理論所遇到的問題。更深的弦理論學說不只是描述弦狀物體,還包含了點狀、薄膜狀物體,更高維度的空間,甚至平行宇宙。弦理論目前尚未能做出可以實驗驗證的準確預測。.

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弦理论课题列表

弦理論課題列表 。.

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快子

--(tachyon)也称为--、速子,是一种理论上预测的超光速次原子粒子。这种由相对论衍生出的假想粒子,总是以超过光速的速度在运动。快子与一般物质(相应称为慢子(tardyon))的相互作用可能不明显,所以即使其存在也不一定能侦测得到。在狭义相对论中,快子具有类空的四维动量和虚的原时,并被限定在能量-动量图中的类空区间部分。因此,它无法降低速度至亚光速状态。.

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玻色子弦理論

#重定向 玻色弦理論.

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D膜

'''D膜'''示意圖:開弦端點以狄利克雷邊界條件固定在其上 在弦論中,D-膜是一種物體可以讓開弦的端點以狄利克雷边界条件固定的地方。 D-模是1989年由Dai, Leigh和約瑟夫·波爾欽斯基發現,另外較罕為人知的是,切赫·荷拉伐在1989年也曾獨立發現D-膜。約瑟夫·波耳欽斯基在1995年發現了D-膜其實和超重力的解-黑p-膜是一樣的東西。這個發現促使了第二次弦論革命,還有全像對偶和M理論對偶的發現。 D-膜通常以它的維度作分類,可以在D後面加入維度數做表示,如D0-膜是一個點,D1-膜是一條線(有時又稱作D-線),D2-是平面等,其中D25-膜是在玻色弦理論(bosonic string theory)所考慮到維度最高的空間。除此之外,還有跟即時子同性質固定在時間和空間中的D(-1)-膜。.

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雜交弦理論

交弦理論又稱混合弦理論、雜弦理論(heterotic string theory),主要類型有兩種:.

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1 + 2 + 3 + 4 + …

無窮級數中1 + 2 + 3 + 4 + …為所有自然数的和,是一个发散级数,其數學式也寫作 \sum_^ n 此級數前 n 项的部分和即是三角形數: 尽管這個级数的和第一眼看起来不会有任何有意义的值,透過與拉馬努金求和等方法可產生一有限值 -\frac,表示為: 此結果在复分析、量子力学及弦理论等領域中有所应用。.

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