《强相互作用量子场原理》PDF下载

  • 购买积分:11 如何计算积分?
  • 作  者:赵喜,赵树松编
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787030340191
  • 页数:251 页
图书介绍:在CERN工作的R.Haag用G.Cantor的基数μ(1955),次年A.S.Whiteman用L.Schwartz的分布理论,研究量子场论,沉寂多年后我们从1981年开始,用大量N个(多重)强子产生的大量实验数据与理论推论的拟合,于1991年完成立Canto-Schwartz分布为数学内容的量子场理论,用基本解逼近非线性场方程解析解于亚群对称性相结合,改进并增补原理,并严格地解释了现今全部实验(质心能量,各种轻子·强子碰撞于强子·强子碰撞)。这个现代数学刻画的量子场论与古典微积分刻画的传播子微扰量子场论的根本区别是:前者描写量子场的全部性质,后者没有量子场的整体图像;前者能推论出N个强子的能量·动量分布与质量产生截面,后者不能。

第1章 N-强子产生需要的量子场论 强相互作用场量子质量的形成 1

1.1强子多重数N的标度分布与场量子质量 2

1.2强子动量的标度分布(?s=4.1800GeV) 6

1.2.1亚枚举统计标度 7

1.2.2能量·动量分布的唯象方法 8

1.3 N-强子产生事例的结构·复演性质 10

1.4 N-强子动量分布的几率密度:理论要求 14

第2章N-强子产生的拓扑结构:S-T-A整体变量 强子发射源内的场量子:自旋·电荷危机 18

2.1三维动量空间中触发强子的实验 18

2.2强子喷注实验:球度S与冲度T 19

2.3综量QN与异面度A的关系 20

2.4动量-k空间中的张量 21

2.5高能粒子碰撞的动力学 23

2.6 N-强子能量极值定理 25

2.7 Einstein泛函半群·快度分析 26

2.8粒子·粒子碰撞与N-个激发场量子发展的拓扑过程 28

2.9粒子自旋与电荷的关系:自旋危机 32

2.10 N-强子物理实验中自旋·电荷的物理图像微观粒子拓扑邻域内测度的数学概念 36

第3章Bose-Einstein干涉与强子发射源截面中耦合(gR,eR,gw)之间的关系:实验 40

3.1强子发射源·相干性的数学内容 40

3.2强子发射源的触发强子(Trigger)实验 43

3.3动量空间的切断技巧:逼近发射源运动 44

3.4三重海鸥效应:强子发射源的动力学结构 46

3.5激发量子场内部的N-强子质量序列 49

3.6 Goldstone定理与质量的Higgs机制 51

3.7激发量子数的相互作用性质 54

3.8量子场非线性相互作用的耦合(gR,eR,gw)空间 56

第4章 质量动力学的N-强子产生实验与耦合(gR, eR, gw)-空间中的场量子 61

4.1量子场论的粒子质量定义与种种质量理论 62

4.2 N-强子物理实验的质量序列结构 64

4.3物理重整化量子场方程中的质量序列 67

4.4质量自由度与质量产生几率的实验数据(?s=4——1800GeV) 69

4.5实验数据拟合得到的质量产生几率表达式与质量的κ自由度 74

4.6质量产生几率的J-S压低:κi (gR)效应 77

第5章 亚群对称性的物理数学内容 79

5.1质量相对统计起伏Γ/M的序列性质 79

5.2强相互作用激发量子场的全域性质 85

5.3动力学的Bose-Einstein关联:强子的Bose性与Fermi性 92

5.4 N个强相互作用场量子的整体行为 95

第6章 强相作用外场内的N-强子产生动力学强子的Fermi-Dirac动力学关联 98

6.1高能粒子·核碰撞:N-强子的位垒产生理论 98

6.2强相互作用核外场·标量场的实验证据 100

6.3强相互作用外场内的强子发射源性质 101

6.4 Bose强子质量与动量分布的A依赖 104

6.5 Fermi强子能量·动量分布的A依赖 106

6.6动力学的Fermi-Dirac关联:强子的Fermi性与Bose性 109

第7章 强相互作用外场内强子质量产生的动力学实验:Bose强子与Fermi强子 113

7.1核·核碰撞产生π分子的能量迷惑 113

7.2强相互作用标量场:量子场与经典场 114

7.3光子·核碰撞中强子产生过程的偶极共振 115

7.4原子核3He强相互作用外场的大共振:γ+3 He→ρ0动力学过程中ρ介子质量变化的实验数据 118

7.5质子·质子对的两粒子亚枚举动量分布 119

7.6质子·质子对的Fermi-Dirac动力学关联 120

第8章 亚群对称性的物理实验基础:N-强子产生的普适动力学相似性与重粒子级联衰变产生强子的自相似性 123

8.1耦合(gR,eR,gw)空间中粒子动量分布与质量的运动学性质 123

8.2 高能反粒子·粒子碰撞中的湮灭动力学与轻子·强子相似性:PP→N-强子与e+e-→N-强子 127

8.3 π±介子与反质子·质子P±的动量分布:γF (gR)与γB (gR) 130

8.4强子发射源J0-J1-J2与高质量粒子Z0 W±—Υ(nS)…Aob…Ψ(nS)…A+e…B±0…D±0—Σ±0…K*±—K±…ρ介子在产生过程中的动力学相似性 132

8.5高质量粒子Z0 W±—Υ(nS)…Λob…Ψ(nS)…Λ+e…B±0—D±0…Σ±0— K·±0 ——K±0与…ρ介子在衰变产生过程的动力学自相似性 135

8.6强子发射源在耦合(gR,eR,gw)空间中的结构 137

第9章量子场需要的数学概念数学概念中的物理内容 142

9.1场量子点集的基数概念 143

9.2场量子的邻域概念 145

9.3量子场的测度·维度:数学概念 149

9.4量子场的测度·维度:物理内容 151

第10章 相对论量子场的数学结构S-矩阵微扰论:古典微积分的局限性量子场论的公理:Schwartz分布的数学理论 156

10.1正则量子化与传播子方法的数学概念 156

10.2相对论宏观时间·空间:代数结构相对论微观时间·空间:Dirac矩阵 159

10.3量子统计物理:几率密度的基数结构 161

10.4量子场论发散困难的根源 162

10.5 Schwartz分布与对易关系[aR (k’),a+R(k)] 164

10.6非线性效应:耦合(gR , eR , gw与电荷的尺度变换 166

第11章 时间·空间的动力学性质 168

11.1长度的物理性质·Lebesque测度 168

11.2距离的物理性质·Riemann几何 169

11.3量子场的基数?μ与Hilbert空间 170

11.4 Weinberg定理与维度正规化:D=D0—ε 172

11.5 Poincare的维度思想及其发展 173

11.6重整化常数ZBF-1/2 (gR , eR)的点集拓扑结构 175

11.7 Hausdorff尺标的物理性质 177

11.8质壳的对偶Schwartz分布 180

第12章 量子场论走向解析的数学体系 183

12.1三个公理的量子场论 183

12.2量子场的动力学亚群对称性:实验 186

12.3量子场的动力学亚群对称性:数学 187

第13章N个量子场的联合偏微分方程组:质量相加规则 191

13.1动力学亚群算符?的主符征 192

13.2 N个场量子Green-Schwartz分布的测度·维度 195

13.3 N个强相互作用场量子的动力学关联与质量关系 197

13.4场量子的次与级:场量子质量序列的产生 200

第14章N个场量子的联合偏微分方程组:整体解析性质 203

14.1亚群重整化常数与非线性相互作用 203

14.2 N-点Green-Schwartz分布的缓增性质 207

14.3耦合(gR,eR,gw)空间中的微分方程 210

14.4强子的质量与连续阶偏微分方程 215

第15章 量子场基本原理的N-强子产生实验 217

15.1 N-强子实验中的Hausdorff维度·测度 218

15.2 Fermi-Dirac关联与Bose-Fermi关系 223

15.3激发量子场的电荷极化与自旋极化 229

15.4量子场的数学原理与物理原理 232

参考文献 238