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[求助]漫谈统一场论(三) [复制链接]

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只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-29  粉丝: 4   好友:3
Weyl统一场论的回归
回想一下我们发现的那个奇妙公式:黑洞视界= 瞬子。现在可以理解为什么大自然这么喜欢视界了,原来不必真的有一个黑洞存在时才可以定义视界,视界可以在一个内禀空间中抽象地定义,这种抽象定义的视界与瞬子有同样的性质,它们只是瞬间存在,相互作用发生后又立即关闭了。

无论如何,这都是一个令所有人都意想不到的巨大进步。需要将弦理论的想法稍微改进一下,目前弦理论中的弦都是真实的物理的弦,实际上应该是一种抽象空间中内禀的弦,正如地球和月亮发生相互作用时,她们之间仿佛有一根弦拉着。当弦变成了内禀对称性后,我们就可以从杨-Mills场的瞬子解通过类Stokes定理,推导出双重共振态模型。QCD场是场的局部性质,而弦是场的整体性质。
人们之所以提出超引力理论,是因为从费米子变换到玻色子、再从玻色子变回费米子,费米子会移动一段距离,这样就与引力联系了起来;实际上,假如地球和月亮之间满足对合关系也可以起到同样的作用。从代数上讲,幂零的是可解的,幂零条件相当于几何上的对合关系。抽象地定义视界的方法还有助于解决规范等级问题,因为轴矢量与距离的倒数成反平方比关系,可以快速地追上其他三种力。

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只看该作者 21楼 发表于: 2013-02-02  粉丝: 4   好友:3
大自然的胸怀
或许超对称最引人入胜的一点是以下要讨论的内容。假定你对一个粒子连续做超对称变换。比如,先将一个自旋1/2的费米子变成一个自旋为0的玻色子,然后再来次超对称变换将它变回自旋1/2的费米子。这个费米子就会移到空间中的另一个点。换句话说,重复超对称变换会使我们得到一个空间变换——而空间变换属于庞加莱变换。正如我们早前提到的那样,局域庞加莱不变性正是引出广义相对论的对称性!

就这样,我们发现了超对称与引力之间蛛丝马迹的联系。特别值得一提的是,表面来看,超对称与引力一点联系也没有。The sign is bizarre and peculiar! Each mode of the Dirac field contributes -ħω/2 to the vacuum energy. In contrast, each mode of a scalar field contributes ħω/2. This fact is of crucial importance in the development of super-symmetry.

超对称可以从极矢量与轴矢量的对偶性和对合关系推导出来。代表正、负电荷的虚圆点(1, i, 0)和(1, -i, 0)又是对合的,假如其中一个对合点代表费米子,另一个对合点代表玻色子,由极矢量和轴矢量的对偶性可以推导出G宇称,类似地,我们也可以推导出费米子和玻色子的超对称性。这种超对称性是纯几何的,并不需要超伴子的支持。
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只看该作者 22楼 发表于: 2013-02-03  粉丝: 0   好友:0
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!!!!!!
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只看该作者 23楼 发表于: 2013-02-08  粉丝: 4   好友:3
量子液体的统一描述
我们准备绕过薛定谔方程直接得出量子液体的统一描述。将自旋反向看成是轴矢量的正、负能态配对,正能态用ψ表示、负能态用ψ*表示,服从量子的哥本哈根解释。直观上理解,可以认为有一个量子液滴无粘滞地从一根弦上悄无声息地滑过,这根弦是由于动态重正化生成的一个准能带。于是,我们可以直接得到朗道声子的色散关系,ε=cp。当然,元激发不是朗道声子、也不是费米子,而是由于牛顿-庞加莱统计与量子MB统计的对偶性生成的一个超对称粒子,由于服从线性色散关系,我们认为应该称为居里子。
由居里子可以直接导出居里-外斯定律,因此守谷享统一理论中认为的粒子-空穴配对应该是轴矢量的正、负能态配对。我们已经绕过了薛定谔方程直接导出朗道声子,事情往往是这样的,想得太多了,并不意味着离物理现实更近,居里子不能是费米子,在He II液体中,氦4的自旋是0。但动态重正化可以产生轴矢量的自旋,另外由居里子可以推导出旋子是一种类似于Kondo效应的元激发。
我们的推导比Bogoliubov的理论简单得多,Bogoliubov的理论以晦涩难懂著称。我们保留了Bogoliubov变换,因为轴矢量的正、负能态配对实际上是一种Bogoliubov变换,我们使用了不同的二次量子化方式并作了不同的解释。实验证据是显然的,因为铁磁性一定是无粘滞性的,假如巡游的居里子有损耗的话,铁磁性金属根本不可能存在。
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只看该作者 24楼 发表于: 2013-02-14  粉丝: 4   好友:3
哈勃红移和宇宙自旋
假如哈勃红移是由于宇宙有自旋,有助于解释高能宇宙射线的来源,这意味着宇宙本身就是一个天然的巨型加速器,当电子和质子在穿越漫长的宇宙旅途时,会不停地被加速,虽然哈勃常数很小,但在这种不懈的努力下,电子和质子还是会被加速到很高的能量。这类似于电子由于引力引起的自能作用,在量子电动力学中,电子放出一个虚光子并将其吸收,会使电子的自旋磁矩略有增加(α/2π),Schwinger正是算出了这一项而获得诺贝尔物理学奖。

从辩证唯物主义的角度看,既然电子和质子由于宇宙自能会使能量增加,相应地光子的能量必然会减少,看起来像哈勃红移。这种宇宙自能对于基本粒子和大型天体来说是不同的,暗物质粒子和电子、质子等由于质量小,很容易被加速。但是,天体的质量太大了(自旋与质量成反比),只能是当暗物质粒子穿过天体时通过自能(潮汐作用)增加热能。

我们知道,月亮正在不断地远离地球,另一方面,人们认为,地球的内部热量有10%是由月亮和太阳引起的潮汐作用提供的。这两种作用都是消耗能量的过程,必然有提供能量的途径,一种可能性是地球自转变慢提供这两种能量,但地球自转变慢提供的能量远远不够。额外的能量来源或者是太阳的牛顿引力子辐射,或者是由于宇宙高能暗物质粒子穿越地球时的地球自能作用使暗物质粒子的能量稍有减少,否则很难解释地球的这些谜团。
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只看该作者 25楼 发表于: 2013-02-16  粉丝: 4   好友:3
临界指数β=1/3
临界指数β=1/3是自旋凝聚的一种效应。自旋凝聚是一种特殊的库珀凝聚,在库珀凝聚中不仅配对电子的自旋相反、动量也相反,而自旋凝聚不要求动量也凝聚。卡丹诺夫等人认为朗道的平均场理论在四维空间以上才是正确的理论,现在利用动态重正化我们已经站在四维空间了就看得很清楚,朗道的序参量相当于轨道空间,而临界点附近重要的是自旋空间。

还可以从群论的角度推导出这一结果,利用泡利对Runger-Lenz矢量所做的对称化方法可以得到SO(4)群,子群SO(3)相当于朗道的序参量,而子群SO(2)相当于自旋对称化引起的凝聚。以我们推导出的铁磁性的量子理论为例,在临界点以下的邻域内,自旋向上的巡游部分和自旋向下的局域部分配对构成一个量子液滴,这相当于自旋凝聚。假如将铁磁体磁化,那么轨道部分所占比重越来越大,其结果是越来越接近于朗道的平均场理论。

在统一场论里,万物都有自旋,我们就可以将自由能表示成:F = U – ST = 体积能 – 表面能。体积能为自旋凝聚产生的能隙。有趣的是,原子核的结合能也可以表示为体积能 – 表面能的形式,但符号是相反的,难道原子核中存在的是负温度和负熵。这表明邓昭镜等人的梦想有可能找到用武之地,邓昭镜等人认为黑洞中的能谱是存在于负温度和负熵的环境中的,而按照我们的量子统一场论,核子确实像一个小黑洞。
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只看该作者 26楼 发表于: 2013-02-19  粉丝: 4   好友:3
暗物质的性质
按照广义相对论描述的宇宙像气体(喜欢膨胀或被压缩),而按照量子引力描述的宇宙像量子液滴。宇宙究竟是像气体还是像液体呢?原子核物理中有相似的模型,量子的费米气体模型认为原子核像气体,而半经典的液滴模型认为原子核像液滴。(实际上,我们已经明白,液滴模型并非经典模型,而是由于牛顿-庞加莱统计与量子MB统计对偶生成的量子模型)。

在弦理论家们制造的全息宇宙模型中,宇宙像液体,具有不可压缩性,原因在于反de Sitter时空的不可压缩性。但我们发现,弦理论的全息模型与真实的宇宙有出入,真实的宇宙中椭圆几何和双曲几何是同时存在的,可归结为牛顿-庞加莱统计与量子MB统计同时存在,这类似于Susskind的黑洞对偶性假设,宇宙本身是个黑洞,其视界(椭圆)与其内部(双曲)对偶。作为实验证据之一,修正主义的MOND模型与这种观点相似——银河系像液体。

天文观测中,暗物质之所以看起来像是在银河系或者太阳系的外围,我们认为,是与暗物质粒子的运动速度比一般天体快得多引起的,因此最好用宇宙自能(量子版的潮汐效应)来描述哈勃红移(用双曲几何描述)和暗物质的分布(用椭圆几何描述)。即使有一些慢下来的暗物质粒子围绕银河系或者太阳系旋转,它们也倾向于分布在银河系或者太阳系的外围。
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只看该作者 27楼 发表于: 2013-02-19  粉丝: 4   好友:3
运动钟的频率降低与运动电子的频率升高
我们知道,一个运动的钟比静止时走得慢。运动着的原子钟频率降低,运动着的电子频率却升高(自旋加快),两者产生了矛盾。原因何在?
德布罗意对此有一种解释。他认为运动的钟频率降低是静止观察者注视到对应于钟(原子)内部的一种场频,而运动的电子频率升高是与粒子(电子)联系在一起的某种波的频率。但是,这两个场各是什么场,德布罗意没有做出明确说明。对应于原子钟内部(实则为坐标系内)的那个场,不是别的,刚好是坐标系内决定记时单位的光(电磁场)。运动钟走时慢——频率低,是因为动系内光走斜线,它有一个较大的记时单位,因此,运动的钟走时慢些;静止钟走得快——频率高,是因为静止系内光走垂线,它有一个较小的记时单位,因此,静止的钟走时快些。
坐标系内部有一个记量时空的场——观察信号存在!并且坐标系的运动要影响场的特性,如波长、频率的变化等。而德布罗意所说的另一个与粒子联系的波动场的频率,则是由上述记时场测量的康普顿波的场频。人们看到的粒子形象,正是由这个波场提供的。
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只看该作者 28楼 发表于: 2013-02-19  粉丝: 4   好友:3
运动钟的频率降低与运动电子的频率升高
显然,与运动电子(或暗物质粒子)对应的康普顿物质波的场频是升高了,它与运动的钟频率降低非但不矛盾,而且是互为因果的。正是因为运动钟频率降低,才出现了康普顿物质波的频率升高。康普顿物质波是用光记时并测量后的物质波场。我们知道了动、静康普顿物质波频率之间的关系,那么动、静康普顿物质波波长之间的关系是什么?

可以肯定地说,德布罗意所说的与运动电子(或暗物质粒子)对应的那个物质波,就是我们定义的康普顿动态物质波。它反映的刚好是与运动电子(或暗物质粒子)对应的某种时空信息。电子(或暗物质粒子)运动时空间线度变小了,这正是实验的结论。以后我们将会看到任何稳定的粒子都是波程为一倍波长的康普顿驻波波包。光的测量作用与引力作用(体现为质量增加)在形成时空概念时是可以转换的,或者说是等价的。

在量子引力中,我们将太阳对光线的偏折效应理解为一种广义的康普顿散射。当暗物质粒子和光子同时存在于宇宙中时,它们之间要通过引力相互作用,其结果必然是光子的频率变慢(体现为哈勃红移)而暗物质粒子的自旋加快(能量变高)。
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只看该作者 29楼 发表于: 2013-02-20  粉丝: 4   好友:3
无风三尺浪
广义相对论无论如何是无法重正化的,改造广义相对论的唯一办法是用动态重正化。从射影几何出发,射影几何中是没有平行性概念的,采用Felix Klein的自同构群,可以恢复出平行性的概念,但这就要求宇宙间的万物具有主观能动性——万物皆有灵。这样得到的宇宙模型是一种“熔化的”全息宇宙模型,即将弦理论的全息宇宙模型中的视界和反de Sitter时空都动态化了,现在反de Sitter时空的双曲几何恰好映射成了动态双曲空间并引起哈勃红移。

宇宙本身成了一个巨型的量子液滴,如果采用经典类比,可以想像整个地球由水组成,而漩涡星系则很像水面上刮起的飓风,事实上,它们在形状上确实很像。潮汐效应则变成了量子化的自能,可以看出,量子引力远比经典引力有趣。经典引力的潮汐效应只对外部起作用,而量子引力则允许自潮汐效应,因为潮汐作用可以通过动态重正化波被传递,这种传递作用相当于一个量子液滴在一根弦上悄悄地滑过,并且可以是无粘滞力的。

我们认为,银河系的高度扭曲就是一种自潮汐作用,正如大海无风三尺浪一样,宇宙中暗世界可能远比人们想像的活跃,通过动态重正化的传递作用时有发生。动态重正化波相当于一种密度波,既然密度波理论可以解释旋臂的形成,就不应该对观测到的密度波有所怀疑。
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只看该作者 30楼 发表于: 2013-02-26  粉丝: 4   好友:3
自对偶三角形
我们发现,自对偶三角形是构造强相互作用的M-理论拼图上的至关重要的一环。射影几何中有自配极三角形,自配极三角形来自于点-线对偶性,当自同构群可用时,自配极三角形就变成了自对偶三角形,恰好对于规范场来说,规范群就是自同构群。颜色SU(3)群是闵可夫斯基空间的自同构群,映射到自对偶三角形构成的自同构群相当于进行一个Wick转动。

自对偶三角形是一种几何构造,爱因斯坦一定喜欢,将三种颜色映射为射影空间中的三个方向。Wick转动后,很多事实一下子变得十分明显,例如我们一下子就可以看出为什么硬散射具有渐近自由的性质,并且为什么夸克又是禁闭的,在量子色动力学中这分明是互相矛盾的两个假设吗。通过量子色动力学可以计算出核子的质量(当然这需要以太的帮助)。也可以用唯物主义的观点得出核子的质量,假设核子的质量全部由瞬子给出:核子质量=∑瞬子。

瞬子(instanton)毕竟只是瞬间存在,要想让瞬间变成永恒,办法是让左手夸克和右手夸克在一个虚拟黑洞的视界两边上窜下跳,于是夸克获得了质量:虚拟黑洞的视界=瞬子。视界意味着耦合常数等于1,电磁对偶性=点-线对偶性,电磁耦合常数远小于1。在轴矢量的场合中,耦合常数等于1意味着点-线对偶性变成了自对偶三角形。同时,可以解决扭量理论的问题,可以将彭罗斯的光线束看成是线束,而将质量看成点列,这也是点-线对偶性。可以从量子力学直接推导出点-线对偶性,位置态相当于点列,而动量态相当于线束。

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只看该作者 31楼 发表于: 2013-02-28  粉丝: 4   好友:3
螺旋群与场量子化
Ψ代表概率幅(和量子统计中密度矩阵ρ代表概率一样),但其时间的演化却具有严格的动力学特点。时间演化是由哈密顿量决定的。因此在量子力学中,哈密顿量,更确切地说是哈密顿算符,起着双重作用:一方面,它通过方程ĤΨ=EΨ决定能级,另一方面,它决定系统的时间演化。螺旋群提供了不同于薛定谔方程的量子化方法(直接将一次量子化推广到场)。

比较一下螺旋群与旋转群的对易关系。螺旋群:Ĥ×Ĥ→għĤ/2;旋转群:Ĵ×Ĵ= iħĴ。可以看出,螺旋群与旋转群是同构的,旋转群作用在一个复空间中;对于螺旋群而言,由于复数特点已经隐含在了正、负能态配对ψψ*中了,现在只需要实数表示就可以了(已经满足厄米条件)。从几何上讲,螺旋群不单独属于坐标空间(Wannier表象),也不单独属于动量空间(Bloch表象),而是属于混合空间的表象,混合空间的表象来自于射影几何中的点-线对偶性;从点映射到线,再从线映射回点,属于对射变换。

在混合空间中可以建立帕斯瓦尔定理。帕斯瓦尔定理决定了能量,而量子力学中能级只由能量决定。多数外行一定会对凝聚态物理中的二次量子化描述感到头晕,而经由螺旋群的量子化方法却简单明了。在凝聚态物理中,温度起到了力臂的作用,满足居里-外斯定律。例如临界点附近,螺旋群正、负配对导致自旋凝聚,可得到临界指数β=1/3,假如螺旋群从三维破缺到二维,得到朗道的结果β=1/2。
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只看该作者 32楼 发表于: 2013-03-05  粉丝: 4   好友:3
引力与热力学
将引力与热力学统一,仍然可以得到四个相应的定律。热力学第三定律的描述是:无穷远点不可达。绝对零度只是一种特殊的无穷远点,电荷与引力的荷也是无穷远点。由于动态重正化以及轴矢量的正、负能态配对(这其实是Feynman关于吸收体理论梦想的实现),时间轴被不停地复位,所有的碰撞过程都类似于Markov过程,现在时间之矢已经被归零了。反映在Boltzmann方程里,碰撞项也没有时间之矢,但Markov过程一定导致熵增加吗?

答案是:有时引起熵增加(这相当于经典的热力学部分),但有时会引起熵减少。在地球的大气层中,要求分子动能相等,氢等较轻的分子必然会被排挤到大气层的外围:熵增加。但是这条定律在量子力学中已经被破坏了,以氢原子为例,电子和质子的动能不等,动量才相等。

在我们的宇宙学模型里,宇宙就像一个大熔炉,再加上所有的物质都有自旋,在哈勃红移(是宇宙有自旋,不是宇宙在膨胀)的影响下,此时质量越小的物体越容易得到能量。举一个生物上的例子,单打独斗,耗子肯定打不过大象,但耗子的生存能力却比大象强得多。看出来了吧,在经典统计中,质量越大,越占便宜,这个过程使得宇宙的熵增加。但在量子宇宙的大熔炉中,质量越小,越占便宜,这个过程使得宇宙的熵减少。
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只看该作者 33楼 发表于: 2013-03-12  粉丝: 4   好友:3
超流与引力场量子化
超流与引力场量子化有着惊人相似的共同特征,从动态重正化看特别明显。与Feynman的路径积分一样,也可以从动态重正化推导出Jahn-Teller效应和Berry相等结果,但动态重正化通常较直观,而用路径积分有时候有“杀鸡用牛刀”之嫌。动态重正化认为,经典流体和超流体是对偶的,在“水桶实验”中,超流体部分带动了经典流体一起流动,形成了弯月面。(凝聚态物理学家们常把装液He II的烧杯称为“水桶”)。从原子核的转动惯量介于刚体和无旋液体之间也可以看出这一点。

月亮的自转和“三重同步”的冥王星也是超流体带动经典物体运动的必然结果,这样的量子态能量最低。那么,地球和月亮以及冥王星之间怎么会有涡旋呢?原因是牛顿引力子相当于有以光速运动的正、反两个涡旋构成的本轮,这两个涡旋的横向部分抵消,刚好剩余出纵向的经典的牛顿引力,这与Maxwell认为的变化的电场和磁场互相转换也类似。与广义相对论不同,我们的结果特别简单,引力F=dP/dt。这种看法与爱因斯坦的旋转木马类比相似。

由于引力场与超流体的相似性,引力场的无旋部分与经典的运动部分配对,可以有效地降低潮汐效应引起的耗散,事实上,观测已经表明,牛顿引力和广义相对论计算出的由于月亮和太阳的潮汐效应引起的地球自转的耗散比观测值几乎大一倍,而与量子引力结果吻合。
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水桶实验的本质
如果水球不动,宇宙间除水球外的所有物质(各类天体),以水球为中心转动起来,那么按照马赫的观点,水球相对于星辰们在转动,就会变扁;按照牛顿的观点则不会,因为这时,水球相对于绝对空间,仍然是静止的。
所以马赫把宇宙间所有的星辰和物质都拿来作一个小小水球的参照物,看似很夸张,可是实质上,牛顿更夸张,牛顿是把整个宇宙(排除其间的一切星辰和物质)空间作为参照物。

马赫的解释启发了爱因斯坦,牛顿的绝对时空观因而受到颠覆。如果说爱因斯坦的广义相对论彻底颠覆了牛顿的绝对时空观,则是言过其实了。众所周知,闵可夫斯基时空是一种绝对时空,广义相对论只不过是用另一种绝对时空观代替了牛顿的绝对时空观,属于“五十步笑一百步”的解决方案。
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水桶实验的本质
在我们的量子引力版本中,采用的是走钢丝几何,牛顿的绝对时空得以保留,相当于那个平直的时空。不过,一切尽在相互作用中,这个绝对时空不会导致Olbers佯谬,因为我们的宇宙是五维虚拟黑洞的四维视界。牛顿的无边无际的大宇宙观重返历史舞台,尽管我们对超级宇宙一无所知,但我们的宇宙只是超级宇宙的一个基本粒子。

牛顿的水桶实验与超流体的“水桶实验”有异曲同工之处。由于时空跳高了一维,地球和月亮仿佛五维时空中的超流体,它们之间存在着一股无质量的超流。在极矢量量子场论中,只有一个长度标度,就是质量的倒数1/m,现在我们知道,这个长度标度也只是一种近似。利用等效原理的量子表述,无质量的超流与有质量的地球和月亮是对偶的,质量还会恢复出来。这也与超流有可比之处,因为天体的自旋反比于质量,仿佛是环流量子化中的1/m。

引力场的量子化需要用到牛顿第三定律的量子版本。在动态重正化中,超流也只是瞬间存在,我们一开始就知道这个约定的局限性,为了理解大自然,这属于我们人为的约定。在地球和月亮的超流圈中(类似于Poynting的能流密度),存在两个相反方向的超流,可以用联络来表示(相当于量子的虚动量P),两个相反的超流互相抵消,只能瞬时存在,但就在它们被我们人为约定瞬时存在的这一刹那,对联络求导可以得到牛顿引力F = dP/dt。
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较差自转
较差自转,又名差动自转。是指一个天体在自转时不同部位的角速度互不相同的现象。较差自转在大多数非固体的天体中存在,比如星系、恒星、巨型气体行星等等;太阳系内则在太阳、木星和土星的表面出现。据历史记载,伽利略•伽利莱在观测太阳黑子时首度察觉到此一现象,成为第一位观察到较差自转者。而后,克里斯托夫•赛因那(Christoph Scheiner)于1630年左右指出太阳在极区与赤道区的自转周期差异,与现今观测结论并无太多差别。
星体的自转来自于其在前恒星阶段(prestellar)所累积的相角(accretion of phase),以及对角动量的守恒而来。而较差自转的成因主要来自于星体自身结构内部的对流;由于恒星内部有温度梯度等影响,对流会使得内部及外部的物质进行类似置换的动作,而小区块物质本身带有恒星的部份角动量,不同区域的对流造成了恒星内部角速度分布的重新配置,而形成了较差自转的现象。需要注意的是,有时恒星风也是恒星损失角动量的来源。

我们认为,较差自转应该考虑量子引力的影响,根据爱因斯坦等效原理的量子表述:m/m=1,气体星球中总有一个无质量的、无旋的量子流体存在(可看成是牛顿水桶实验的量子版本),因此较差自转肯定是经典的自转与量子液体的自转折中的结果。

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百年难题:Chandler摆动的激发源是什么
用经典物理无论如何都不能合理解释Chandler摆动。Chandler摆动是量子引力引起的自潮汐效应,有一个超流体在维持着自由摆动,你可能会有疑问,月亮也有摆动(因此人们实际上可以看到57%的月亮表面),月亮肯定是固体,怎么会有超流体在月亮内部流动呢?
事实上,这个超流体部分是一种量子统计效应。

爱因斯坦最初关于统一场论的想法有一定可取之处,将潮汐张量分解成对称部分和反对称部分。在爱因斯坦的这种分解基础上再前进一步,你会发现对称部分和反对称部分是同时存在的,相当于量子引力中的牛顿-庞加莱统计和量子MB统计。在数学上更近一步,你会发现,对称部分和反对称部分事实上还满足轴矢量场的超对称性质。

在物理上,轴矢量场总是自动劈裂成正、负能态配对,对于月亮或者地球的每个组成部分(粒子)也是如此,自潮汐效应相当于正、负能态的极化效应,当天体转动时,正、负能态的配对看上去像个圈。正是因为有了超对称,才可以用Stokes定理将月亮和地球的每个组成部分组合成一个整体的边缘激发。用经典引力计算的地球潮汐效应引起的地球自转变慢比实际观测的大了一倍,用量子引力的超流体可以解释这种效应。
换句话说,只要天体在转动,就会有一个超级影子相伴,牛顿水桶实验中的那个无形无限的空间是去不掉的,如果你认为上帝存在,那么这个无形无限的空间就是上帝。

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只看该作者 38楼 发表于: 2013-03-21  粉丝: 4   好友:3
奇异数
当今物理学最大的谎言之一肯定是:黑洞会破坏轻子数和重子数守恒。
特Hooft和弦理论家们对这个谎言相当不满,Susskind所写的《黑洞战争》详细的记录了这一段历史。但弦理论家们只能像阿Q一样采用精神胜利法,原因是弦理论只能在普朗克尺度下起作用,提供不了现实的证据。
事实上盖尔曼-西岛关系已经提供了直接的证据,β衰变中的障碍因子是拓扑障碍因子则提供了另外一个证据。
假如:黑洞视界=瞬子。可以看出,如果核子是个小黑洞,那么又要保持轻子数和重子数守恒,奇异量子数便是唯一的选择,大自然只能让极矢量和轴矢量各带一半电荷。所以特Hooft认为η粒子由于吃进瞬子获得质量的看法有道理,事实上视界还会起到电荷的作用,μ子则是因为吃进了一个纯轴矢量视界而获得质量。

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只看该作者 39楼 发表于: 2013-03-25  粉丝: 4   好友:3
量子霍尔效应
量子霍尔效应,是霍尔效应的量子力学版本。一般被看作是整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的统称。整数量子霍尔效应被马克斯普朗克研究所的德国物理学家冯•克利青发现。他因此获得1985年诺贝尔物理学奖。分数量子霍尔效应被崔琦、霍斯特•施特默和赫萨德(A. C. Gossard)发现,前两者因此与罗伯特•劳夫林分享1998年诺贝尔物理学奖。

整数量子霍尔效应最初在高磁场下的二维电子气中被观测到;分数量子霍尔效应通常在迁移率更高的二维电子气下才能被观测到。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈•海姆和康斯坦丁•诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,在常温下观察到量子霍尔效应。

利用动态重正化,可以得到一个普适公式:E=曲率,量子霍尔效应就可以用这个公式解释。