- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Научно-популярные книги
- 566325843749
Мечта о теории JI (США) Стивен и Миддот;

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


«Мечта о теории ZJ» — это великое рациональное приключение по поиску теории природы ZJ.Мечта об окончательной теории вдохновила Дж.Т. на многие исследования в области физики высоких энергий. Хотя мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть теория ZJ, и не знаем, сколько лет понадобится, чтобы ее найти, мы полагаем, что начали смутно видеть ее фигуру.В «Мечтах о теории ZJ» Вайнберг, лауреат Нобелевской премии по физике и автор книги «Первые три минуты», рассказывает историю великих поисков единой теории природы – теории, которая может объяснить разрозненные силы, начиная от связей внутри атомов и заканчивая притяжением Солнца и Земли.Книга ослепительна, но кристально ясна: она ведет нас от теории относительности и квантовой механики к суперструнам Джей Ти и другим вселенным, которые могут быть с нами.

Содержание: Глава D1 Пролог D2 Глава A Мел D3 Глава Приветствуем редукционизм D4 Глава Квантовая механика и ее сожаления D5 Глава История теории и эксперимента D6 Глава Замечательная теория D7 Глава Против философии D8 Глава Блюз 20-го века D9 Глава ZJ Теория на струнах D Глава 10 Лицом к лицу ZJ D Глава 11 Итак, что насчет Бога D12 Поселение в Эллисе Новое издание Постскриптум CJ Коллайдер: Год спустя
Оглавление:
D1 Глава прелюдия
Глава D2 Кусок мела
Глава D3 Поддержка редукционизма
D4 Глава квантовая механика и ее сожаление
Глава D5 История теории и эксперимента
D6 Замечательная теория
D7 Глава выступает против философии
Глава D8 Блюз в 20 веке
Глава D9 ZJ-теория струн
D 10 Face ZJ
D Глава 11 И что насчет Бога?
Глава D12 поселиться в Эллисе
Постскриптум к новому выпуску CJ Collider: Год спустя
Уведомление
Существительное
Названный индекс
Постмодель
Отложено пост
Самостоятельная биография Винберга сообщила
Отображать всю информацию
Вайнберг, один из самых выдающихся физиков-теоретиков Японии и лауреат Нобелевской премии по физике, романтическим образом описал путь физиков, преследующих теорию великого объединения.Автор включает в повествование множество концепций физики, без жесткой проповеди учебников, поэтому оно также дружелюбно к студентам гуманитарных факультетов.
«Теория мечты о ZJ» — одна из физических серий серии «*Propulsion Series». Вайнберг известен как величайший учёный среди учёных.“ поэт”, Эта книга представляет собой поэтическую и строгую научно-популярную книгу.
Новое издание «*Promotion Series» 2018 года имеет новый дизайн макета и обложки, которые улучшают качество чтения и делают чтение научно-популярных книг более простым.К книге прилагается купон стоимостью 39,6 юаней на «Курс интерпретации классической науки», который был взломан и раздавлен Ван Цзе и У Цзинпином, чтобы научить вас науке.

Мел белый, почему? Некоторые сразу скажут, что он белый, потому что он не похож на другие цвета.Этот ответ понравился бы шуту короля Лира, и на самом деле он не так уж далек от настоящего ответа.Ко времени Хаксли уже было известно, что каждый цвет радуги связан с определенной длиной волны света.—&— Более длинные световые волны стремятся к красному концу спектра, а более короткие световые волны — к синему или фиолетовому концу спектра.Белый свет представляет собой смесь световых волн различной длины.Когда свет падает на непрозрачный материал (например, мел), только часть его отражается обратно, а остальная часть поглощается.Вещества с определенным цветом, такие как многие бирюзовые соединения меди (например, фосфат меди-алюминия в бирюзовом цвете) или пурпурные соединения хрома, приобретают этот цвет, потому что они имеют тенденцию сильно поглощать свет определенной длины волны. Цвет, который мы видим в свете, отраженном от вещества, — это цвет света, который не сильно поглощается.Для карбоната кальция, входящего в состав мела, сильное поглощение происходит только в невидимом инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, поэтому свет, отраженный от мела, точно такой же, как и распределение освещающего его света в видимом диапазоне.Ощущение белого, исходит ли оно от облаков, снежинок или мела, — вот как оно создается.Почему? Почему некоторые материалы сильно поглощают видимый свет в определенных диапазонах длин волн, а другие нет? Ответ связан с энергией атомов и света.Понимание проблемы началось с исследований Эйнштейна и Бора в начале 20-х годов 20 века.В 1905 году Эйнштейн1 впервые понял, что свет — это поток частиц, состоящий из бесчисленного количества частиц (позже названных фотонами).Фотоны не имеют массы и заряда, но каждый фотон обладает определенным количеством энергии, обратно пропорциональным длине волны света.В 1913 году Бор предположил, что атомы и молекулы могут существовать только в определенных состояниях, а именно в устойчивых композиционных формах с определенной энергией.Хотя атомы часто сравнивают с крошечными солнечными системами, между ними есть ключевые различия.В Солнечной системе, если планета находится дальше или ближе к Солнцу, ее энергия немного увеличивается или уменьшается.Но состояние атомов дискретно—&— Энергия атома может измениться лишь до определённой ограниченной величины.Нормальное состояние атома или молекулы — это состояние с наименьшей энергией.Когда атом или молекула D поглощает свет, они переходят из состояния с более низкой энергией в состояние с более высокой энергией (обратный процесс происходит, если испускается фотон).Вообще говоря, идеи Эйнштейна и Бора говорят нам, что атомы или молекулы могут поглощать свет только с определенной длиной волны.Энергия фотона, соответствующая этим длинам волн, в точности равна разнице энергий между нормальным состоянием атома или молекулы и некоторым более высоким энергетическим состоянием.Если бы это было не так, то когда D-фотон поглощается атомом или молекулой, энергия J не сохраняется.Типичные соединения меди кажутся бирюзовыми, потому что атомы меди находятся в состоянии с энергией на 2 вольт выше, чем в нормальном состоянии. Следовательно, атомы меди могут легко перейти, поглотив фотон с энергией 2 вольта.Фотоны типа 1 имеют длину волны 0,62 микрона и оранжево-красный цвет. После поглощения они оставляют после себя голубой отраженный свет.(Это не просто неуклюжее изложение того, что соединения имеют бирюзовый цвет; даже если вы добавите энергию к атомам меди с помощью электронных лучей или другими способами, мы все равно увидим ту же структуру атомной энергии.) Мел белый, потому что молекулы, из которых он состоит, не находятся в состоянии, которого особенно легко достичь, поглощая какой-либо один цвет видимого света.
Мел белый, почему? Некоторые сразу скажут, что он белый, потому что он не похож на другие цвета.Этот ответ понравился бы шуту короля Лира, и на самом деле он не так уж далек от настоящего ответа.Ко времени Хаксли уже было известно, что каждый цвет радуги связан с определенной длиной волны света.—&— Более длинные световые волны стремятся к красному концу спектра, а более короткие световые волны — к синему или фиолетовому концу спектра.Белый свет представляет собой смесь световых волн различной длины.Когда свет падает на непрозрачный материал (например, мел), только часть его отражается обратно, а остальная часть поглощается.Вещества с определенным цветом, такие как многие бирюзовые соединения меди (например, фосфат меди-алюминия в бирюзовом цвете) или пурпурные соединения хрома, приобретают этот цвет, потому что они имеют тенденцию сильно поглощать свет определенной длины волны. Цвет, который мы видим в свете, отраженном от вещества, — это цвет света, который не сильно поглощается.Для карбоната кальция, входящего в состав мела, сильное поглощение происходит только в невидимом инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, поэтому свет, отраженный от мела, точно такой же, как и распределение освещающего его света в видимом диапазоне.Ощущение белого, исходит ли оно от облаков, снежинок или мела, — вот как оно создается.
Почему? Почему некоторые материалы сильно поглощают видимый свет в определенных диапазонах длин волн, а другие нет? Ответ связан с энергией атомов и света.Понимание проблемы началось с исследований Эйнштейна и Бора в начале 20-х годов 20 века.В 1905 году Эйнштейн1 впервые понял, что свет — это поток частиц, состоящий из бесчисленного количества частиц (позже названных фотонами).Фотоны не имеют массы и заряда, но каждый фотон обладает определенным количеством энергии, обратно пропорциональным длине волны света.В 1913 году Бор предположил, что атомы и молекулы могут существовать только в определенных состояниях, а именно в устойчивых композиционных формах с определенной энергией.Хотя атомы часто сравнивают с крошечными солнечными системами, между ними есть ключевые различия.В Солнечной системе, если планета находится дальше или ближе к Солнцу, ее энергия немного увеличивается или уменьшается.Но состояние атомов дискретно—&— Энергия атома может измениться лишь до определённой ограниченной величины.Нормальное состояние атома или молекулы — это состояние с наименьшей энергией.Когда атом или молекула D поглощает свет, они переходят из состояния с более низкой энергией в состояние с более высокой энергией (обратный процесс происходит, если испускается фотон).Вообще говоря, идеи Эйнштейна и Бора говорят нам, что атомы или молекулы могут поглощать свет только с определенной длиной волны.Энергия фотона, соответствующая этим длинам волн, в точности равна разнице энергий между нормальным состоянием атома или молекулы и некоторым более высоким энергетическим состоянием.Если бы это было не так, то когда D-фотон поглощается атомом или молекулой, энергия J не сохраняется.Типичные соединения меди кажутся бирюзовыми, потому что атомы меди находятся в состоянии с энергией на 2 вольт выше, чем в нормальном состоянии. Следовательно, атомы меди могут легко перейти, поглотив фотон с энергией 2 вольта.1 Такие фотоны имеют длину волны 0,62 микрона и имеют оранжево-красный цвет. После поглощения они оставляют после себя голубой отраженный свет.(Это не просто неуклюжее изложение того, что соединения имеют бирюзовый цвет; даже если вы добавите энергию к атомам меди с помощью электронных лучей или другими способами, мы все равно увидим ту же структуру атомной энергии.) Мел белый, потому что молекулы, из которых он состоит, не находятся в состоянии, которого особенно легко достичь, поглощая какой-либо один цвет видимого света.
Почему? Почему атомы и молекулы находятся в дискретных состояниях с определенной энергией? Откуда такая численная энергия? Почему фотоны появляются один за другим, энергия каждого из которых обратно пропорциональна длине волны света? Почему некоторые состояния атомов или молекул особенно легко достичь путем поглощения фотонов? Эти свойства света, атомов и молекул нельзя было понять до тех пор, пока в середине 1920-х годов не была создана новая физическая основа (известная как квантовая механика).В квантовой механике частицы атомов или молекул описываются так называемыми волновыми функциями.Волновая функция ведет себя немного похоже на световую или звуковую волну, но ее величина (точнее, квадрат ее амплитуды) дает вероятность найти частицу в определенном месте.Волновая функция атома или молекулы может проявляться только в определенных структурах или квантовых состояниях, каждое из которых имеет свою собственную энергию; точно так же, как воздух в органе, он может вибрировать только в определенных режимах, каждый со своей длиной волны.Применяя квантово-механические уравнения к атомам меди, можно обнаружить, что электроны на высокоэнергетических периферийных орбитах атомов слабо связаны и могут легко поглощать видимый свет и перепрыгивать на следующую более высокоэнергетическую орбиту.Квантово-механические расчеты показывают, что разница энергий между двумя состояниями составляет 2 вольта, что соответствует энергии оранжево-красного фотона.1 С другой стороны, молекулы карбоната кальция в меле не имеют подобных свободных электронов, которые могли бы поглощать фотоны какой-либо конкретной длины волны.Что касается фотонов, то их свойства можно объяснить, применяя к ним таким же образом принципы квантовой механики.Было обнаружено, что фотоны, как и атомы, могут существовать только в определенных квантовых состояниях с определенной энергией.Например, оранжево-красный свет с длиной волны 0,62 микрона может существовать только при энергиях 0, 2, 4 или 6 вольт.…&черт возьми; мы говорим, что эти состояния содержат 0, 1, 2 или 3 фотона соответственно.…&...Каждый фотон имеет энергию 2 вольта.
Почему?Почему квантово-механические уравнения, управляющие частицами в атомах, такие, какие они есть? Почему из этих частиц (электронов и ядер) состоит материя? И почему существует такая вещь, как свет? В 1920-х и 1930-х годах, когда квантовая механика D была впервые применена к атомам и свету, эти вещи все еще оставались загадкой.За последние 15 лет, благодаря успеху так называемой Стандартной модели элементарных частиц и сил, они стали хорошо поняты.Важной предпосылкой этого нового понимания является квантовая механика и еще одна великая революция в физике ХХ века.—&- Теория относительности Эйнштейна, созданная в 1940-х годах.Принципы квантовой механики и принципы относительности почти несовместимы друг с другом и могут сосуществовать только в определенных теориях с ограниченным J. В нерелятивистской квантовой механике 1920-х годов мы могли представить любую форму силы в электронах и атомных ядрах.Но, как мы увидим, в случае теории относительности это не так: силы между частицами могут возникать только в результате обмена другими частицами.Более того, все эти частицы представляют собой энергетические лучи, или кванты, различных типов полей.Поле, как электрическое или магнитное поле, представляет собой напряжение в пространстве, подобное различным напряжениям, которые могут существовать в твердых телах, за исключением того, что поле является напряжением в самом пространстве.
Для каждого типа элементарных частиц существует только одно поле. В стандартной модели существует электронное поле, а его кванты — электроны; есть электромагнитное поле (состоящее из электрического и магнитного полей), а его кванты — фотоны; атомное ядро или частицы, составляющие ядро (известные нам протоны и нейтроны), не имеют соответствующих полей;но различные частицы, называемые кварками (т. е. частицы, из которых состоят протоны и нейтроны), имеют свои собственные поля; есть и другие области, в которые я не буду здесь вдаваться.В теории поля, такой как Стандартная модель, уравнения имеют дело не с частицами, а с полями; частицы появляются как представители этих полей.Обычная материя состоит из электронов, протонов и нейтронов просто потому, что все остальные частицы, обладающие массой, нестабильны. Мы говорим, что Стандартная модель является объяснением, потому что это не просто то, что компьютерные хакеры называют компьютером без имени, который представляет собой мешанину сломанных частей, которые собраны вместе и работают бессистемно;Фактически, пока определены типы полей, которые должна включать Стандартная модель, и общие принципы, определяющие их взаимодействие (такие как принципы относительности и квантовой механики), ее структура в основном фиксирована.
Почему? Почему у SJ всего несколько полей: поле кварков, поле электронов и поле фотонов?……Почему они обладают теми свойствами, которые индуцируются Стандартной моделью? Кроме того, почему природа подчиняется принципам относительности и квантовой механики? Извините—&- Ответов на эти вопросы пока нет.Комментируя современное состояние физики, теоретик из Принстона Дэвид Гросс поднял следующие нерешенные вопросы:“Теперь, когда мы знаем, как это работает, мы должны спросить, почему существуют кварки и лептоны?Почему закономерности материи повторяются для трех поколений кварков и лептонов?Почему все силы возникают из калибровочной симметрии?Почему? Почему? Почему?” 1 (эти“Почему”Термины внутри объяснены в более поздних главах. ) Что так волнует физиков элементарных частиц, так это перспектива ответа на эти вопросы.
все знают,“Почему&«Это слово с самым расплывчатым значением». Философ Эрнест Нагель однажды перечислил 10 вопросов, по 2 в каждом вопросе.“Почему”Значения все различны. Например,“Почему лед плавает на воде?”“Почему Кассий замышлял убить Цезаря?”“Почему люди имеют легкие?”Я могу придумать еще кое-что“Почему”Вопросы с разным значением, например“Почему я родился?”Вот, я говорю“Почему” значение с этим“Почему лед плавает на воде?”Смысл почти такой же, но нет никакого намека на самопробуждение. Несмотря на это, трудно точно сказать, что делают люди, когда отвечают на подобные вопросы.К счастью, в этом нет необходимости.Научные объяснения, как любовь и искусство, приносят нам удовольствие.Лучший способ понять природу научного объяснения — это испытать его на собственном опыте. Когда вы сами что-то успешно объясните, вы почувствуете особое волнение.Я не утверждаю, что стремление к научным объяснениям может быть столь же безответственным, как стремление к любви и искусству.Фактически, во всех трех случаях существуют стандарты истины, которые нам необходимо уважать, хотя истина, безусловно, имеет разные значения в науке, любви и искусстве.Я также не хочу сказать, что описывать, как работает наука вообще, неинтересно, но что в науке, как и в случае с любовью и искусством, это излишне.Показать всю информацию


