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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」 (培風館1989九後) p63より引用: 『#クォーク#フレーバー の種類としてもう1つ,t (top)があると考えられている。』 トップクォーク ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88… ・1994年に実験で発見 九後ゲはトップクォーク発見前に書かれた本なんですね。

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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) p125より: 『#強い相互作用 の 現在最も信頼できる理論である #量子色力学(#QCD)では, #クォーク#単独 では 存在できないことになっているが, 絶対に在りえないという事が 証明されているわけではない。』

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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) p124より: 『#1964年#クォーク模型 が提唱されて以来, #束縛 されていない 単体の #クォーク を探す実験が 沢山なされた。 1つの実験の著者たちが e/3電荷の存在を主張したが, #追試 に成功していない。』

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(培風館1989九後) p47より引用: 『ある条件を満たさない場合というのが, #クォーク#グルーオン など #カラー を持った #粒子 が 一般に物理的粒子として現れない, いわゆるカラー #閉じ込め (color confinement)の実現している相に対応』

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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橋本) p14より引用: 『#ホログラフィー とは 空間 #次元 の異なる #理論 の間の #等価性 であり, そこでは #重力理論 を使って #クォーク#物理#計算 できるという, #非常に不思議#物理対応#実現 されている。』

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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) p8より引用: 『#クォーク#レプトン に 働く # は4種類あるが, #重力 は余りにも小さく 普通の場合,問題にはならない。 残る3種類の力は #ゲージ理論 で理解され いわゆる #標準理論 を構成している。』

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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) p7より: 『#クォーク#レプトン のように 物質の基本構成要素となる粒子の他に, # の媒介を行なう粒子が存在する。 # を記述する #場の理論#ゲージ理論 である事から #ゲージボソン と呼ばれる。』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013国広) 2015年の日本物理学会誌より書評 jstage.jst.go.jp/article/butsur…#クォーク#ハドロン を 題材にしながらも 一貫して #場の理論 としての #真空 を決め その #励起 を探る という視点を貫いている』

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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) p3より 『ある条件がなりたてば #クォーク#6種類 しかない という事は確かめられているが, 本当に6種類しか 存在しないかは,分からない. なぜ6種類なのかは まだ理解されていない.』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013国広) 序文より: 『#ハドロン#クォーク 系の 物理学の #基礎 として 入れておくべき 「#格子QCD」など多くの事項は #割愛 せざるを得なかった. 最後の付録は #原子核物理学 の 入門にもなっている.』

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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) p9より引用: 『#カラー自由度 に対し, u,d,s,c,b,t の違いを #フレーバー(#香り,flavor) の #自由度 という。 軽い #クォーク u,d,sの間で SU(3)#対称性 を考えるのは, フレーバーの SU(3) 対称性。』

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#量子論の参考書> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門」 (サイエンス社2006近藤) p8より引用: 『#クォーク は 3種類の #カラー電荷(R,B,G)の他に #バリオン数 B=1/3を持ち, #反クォーク#反カラー電荷(R̄,B̄,Ḡ)と B=-1/3を持つ。 #核子 のバリオン数は1である。』

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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#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> 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) 前書きより: 『今日では #高エネルギー物理学 の研究対象は #クォーク#ゲージ粒子 であるが, #実験 で直接 捕捉,測定するのは #ハドロン#レプトン#光子 といった粒子である。』

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#量子論の参考書> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) p7より引用: 『#電子#ニュートリノ を含む #レプトン(lepton)は, #単独#観測 される #素粒子 であり, #クォーク とは #対照的 である。 レプトンは #整数電荷 を持ち, #強い力 は感じない。』

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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) p7より引用: 『「#強い相互作用 をする 全ての #物質粒子(#ハドロン)は, #クォーク#反クォーク と呼ばれる より基本的な #スピン 1/2 の #フェルミ粒子 から構成できる。」 とする理論が, #クォーク模型。』

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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 質量ギャップとクォーク閉じ込めの解決に向けて」(2006近藤) p7より: 『#クォーク模型 が Gell-Mann(#ゲルマン)と Zweig(#ツワイク)によって #1964年 に提唱されてから今まで, #クォーク#分数電荷#観測 した例はない.』

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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) p6より: 『#ジェット(jet)と呼ばれる, #ハドロン#多重生成#加速器実験#観測 されている. #クォーク#単独 では取り出せない と現在では考えられ, クォーク#閉じ込め(confinement)仮説 という.』

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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) #ハドロン弦(#QCD弦) の衰退について補足: ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A6… 『現在では #ハドロン#弦理論 は, #クォーク 間の #ゲージ場#力線#半定量的 に表現した #現象論的 模型と考えられている。』

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#素粒子と原子核の本> 「素粒子物理学を楽しむ本」(2013藤本) p190より: 『今でもそうだけど #クォーク#質量 を 原理とか法則から 算出する理論はまだない. だから (#トップ・クォーク を 見つける実験で加速器を) どれ位の #エネルギー に 設定にするかの 明確な原理はなかった.』

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#量子論の参考書> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門」 (サイエンス社2006近藤) p5より引用: 『全ての #素粒子(#量子)には, #反粒子 と呼ばれる #量子数 の符号が逆の粒子が存在する。 #クォーク qと #反クォーク q̄の束縛状態である #クォーコニウム(quarkonium)を考えよう。』

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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」 (サイエンス社2006近藤) p4より: 『第2,第3世代の #クォーク#レプトン は 自然界には安定に存在せず, #加速器 で加速された粒子か, または #宇宙線 として地球に降り注ぐ 高エネルギー粒子の反応によってのみ作られる。』

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#素粒子と原子核の参考書> 「素粒子物理」(1992戸塚) 前書きより: 『#クォーク#レプトン# 状の #素粒子 と考え #作用 する3種類の ##ゲージ不変性 の原理をもとに 定式化した理論を #標準模型 という. 不幸なことに #加速器実験 の結果は すべて標準模型で説明できる.』

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#素粒子と原子核の本> 「素粒子物理学を楽しむ本」(2013藤本) p24より: 『#1950年代 後半ごろ ・#陽子#中性子 ・Λ(ラムダ)粒子 の3つを #素粒子 と考えていた時期があった. しかしその後,この3つはどれも 幾つかの #クォーク でできている 複合粒子(#ハドロン)である事が分かった.』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「M理論と行列模型」(2020森山) p17より: 『次の立場もある. 「周期表から陽子や中性子が発見. #バリオン の構造から #クォーク が発見. #統一 を進めていくにつれ 次々と新しい #微細構造 が 見えてくるので #最終理論 など存在しないはず」 』

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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) p4より引用: 『#クォーク 間に働く #強い相互作用 の結果として, クォークから #構成 されている #ハドロン 間にも # が働く と考えられる。 それでは,クォーク間には どのような力が働くのだろうか。』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) p5より: 『#強い相互作用 だけでなく #弱い相互作用 の 理解をするためには #3世代#6種類 以上の #クォーク が必要である という事になった. それが #1973年 に提唱された #小林・益川理論 である.』

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プレスリリース | 超高密度天体を支える相対論的クォーク物質 双対模型によるクォーク・ハドロン・クロスオーバーの記述 #クォーク #中性子星 #ハドロン #東北大理学 #東北大学 📗本件論文 journals.aps.org/prl/abstract/1… 🔻内容🔻 sci.tohoku.ac.jp/news/20240410-… pic.twitter.com/U2k1fdZ0Ao

東北大学理学研究科広報室@sci_koho

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#量子論の参考書> 「場の量子論の拡がり 現代からみた種々相」(サイエンス社2006) p18より: 『#QCD の構造は,それまで知られてきた #場の量子論 に比べ本質的に質を異にする手の込んだ物で,#クォーク あるいは #カラー 自由度の #閉じ込め の機構は最近全貌が明らかになりつつある。』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013国広) p4より 『状態波動関数は 粒子の #入れ替え に対し 符号を変えないので #パウリの排他律 と相容れない. そこで #南部 らにより #クォーク に新しい 属性,自由度として #(#カラー)が付与され…』

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#素粒子と原子核の参考書> 岩波講座 現代の物理学 「素粒子物理」(1992戸塚) 記載内容で情報が古い箇所 p2より: 『#クォーク#5種類 あることがわかっている. #未発見※のものが #1種類 あって 合計 #6種類.』 ※ その後 #1994年#実験 により #トップクォーク#発見 された.

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) 序文より: 『(#温度 を上げていくと) #カイラル対称性 が回復し #ハドロン を構成する #クォーク#グルーオン#解放 された状態の #物質 #クォーク・グルーオンプラズマ (#QGP)が生まれると予想』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「M理論と行列模型」(2020森山) p2より: 『現代物理学によれば #陽子#中性子 の他に 様々な #バリオン が発見され バリオンの #周期表 により クォークという より微細な構造が導かれた. 物質は #クォーク#レプトン により統一される.』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013国広) 前書きより: 『#ハドロン とは ・#陽子#中性子#中間子 など, 「#強い相互作用」をする #粒子 のこと. 現在ではハドロンには #下部構造 があり, #クォーク でできている事が 分かっている.』

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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) p191より 『#1950年代#K中間子 が発見されて以来※ 大多数の研究者の頭の中は (u,d,s) の3種類の #クォーク#ハドロン#スペクトル を 理解する事に占領されていた.』 ※紙版では依頼となっている.

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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) 前書きより引用: 『1つ断っておきたいのは 「#QCD#クォーク#グルーオン#力学 であり, この2つは対等に 同じ比重で論じられるべき」 という点。 クォーク自身の力学を詳述する事は 紙数の都合で困難…』

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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」(サイエンス社2006近藤) saiensu.co.jp/search/?isbn=9… 前書きより 『閉じ込めと質量ギャップの問題では, グルーオンが主役となる。 そのため本書では (#クォーク#グルーオン の)比重が 伝統的な #QCD の本とは逆転している。』

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#量子論の参考書> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門 質量ギャップとクォーク閉じ込めの解決に向けて」 (サイエンス社2006近藤) 前書きより: 『#クォーク 間の #強い力 を 媒介する粒子である #グルーオン は, どちらかというと #QCD では 影武者的存在であった。』

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