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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(1989九後) p57より 『SU(2)_W に #直交 した U(1)##導入 し その #電荷(#生成子)を #弱超電荷※(weak hypercharge) Yと呼ぶ.』 ※ ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B1… #電弱相互作用#ゲージ群 SU(2)×U(1) の U(1) 部分に #対応 する #量子数.

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#量子論の参考書> SGCライブラリ 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) p8より引用: 『SU(3)の3は,#バリオン#クォーク 3つからなる事と関連。 この自由度を #カラー(color)と呼ぶ。 クォークは #電磁相互作用#電荷 の他, #強い相互作用 をする3種類の #カラー電荷 を持つ。』

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p2より: 『#点状#電荷 だと 自分の作った #電場 の まさに同じ # に 自分自身がいることになるが, #ひも あるいは # のようなものなら 同じ点にいることにはならず, #無限大#エネルギー にならない。』

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#量子論の参考書> SGCライブラリ 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) p2より: 『#古典論 が マクロな理論とすると ミクロな理論である #量子論 から (Coulomb力も)理解できるはず. #量子電磁力学 では #電磁場#量子化 した #量子 である #光子#電荷 間の #クーロン力 を媒介.』

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#素粒子と原子核の参考書> 「素粒子の超弦理論」(2005江口) p2より: 『#双対性 は もともと #電磁気学#電気#磁気#入れ替え に関する #対称性 を意味するが #非可換ゲージ理論 では (#電荷 を持つ)#素粒子 と (#磁荷 を持つ)#ソリトン の 入れ替えに関する 対称性を意味する.』

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p78より引用: 『#アイソスピン の第3成分を用いると #パイ中間子#電荷 は Q=I_3 #核子電荷は Q=I_3+1/2 となり,関係式が異なる。 #中間子(#meson)と #重粒子(#baryon)の違いが 現れたのである。』

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#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006) p11より: 『#電磁場#方程式 (#マクスウェル方程式)には, #電場#磁場#入れ替え ても #変わらない という #双対性 がある. この事から, #電荷 を持つ #電子#対応 して #磁荷 を持つ物体の 存在が #予想 される.』

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#素粒子と原子核の参考書> パリティ物理学コース 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p13より: 『#CPT反転 とは 全ての #粒子#電荷#反転 させ(#C反転), 同時に #空間座標 の反転(#P反転)と #時間軸 の反転(#T反転)を行なっても #物理法則 は変わらないというもの』

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p78より引用: 『#アイソスピン の第3成分を用いると #パイ中間子#電荷 は Q=I_3 #核子電荷は Q=I_3+1/2 となり,関係式が異なる。 #中間子(#meson)と #重粒子(#baryon)の違いが 現れたのである。』

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#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006) p11より: 『#電磁場#方程式 (#マクスウェル方程式)には, #電場#磁場#入れ替え ても #変わらない という #双対性 がある. この事から, #電荷 を持つ #電子#対応 して #磁荷 を持つ物体の 存在が #予想 される.』

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