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#大学の力学の参考書> 「演習詳解 力学 第2版」(2011江沢) 旧版(東京図書版)の序文より: 『#演習#技能#鍛錬 を目的とするが, そのためには #知的刺激 ゆたかな #問題 を 提供しなければならない. #学習 が最も #能率的 に進むのは ##自発的 に 働く場合なのだから!』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(1989九後) p3より: 『粒子の #スペクトル や 相互作用において #対称性 が明白な #Wigner相 に対し, 対称性が #自発的 に破れた 南部-Goldstone相では #粒子状態(#漸近場)はもはや # Gの #既約表現 には対応せず 対称性は明白でなくなる.』

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#熱学や統計力学の参考書> 「現代熱力学 ― 熱機関から散逸構造へ」 (朝倉書店2001プリゴジン) 『#自発的 に進む #不可逆過程#エントロピー生成速度 との関係が はじめから導入されており, この関係を用いることで #熱移動#化学反応 など 自然の #過程 が無理なく理解できる.』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017) p116より: 『#真空期待値#固有値#縮退 がない時 つまり #ブレーン が 互いに離れている時, 真空期待値を #不変 に保つ U(N) #変換行列#対角行列 に限られ, #ゲージ対称性 U(N) は U(1)^N に #自発的 に破れる.』

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#量子論の参考書> 別冊・数理科学 「場の量子論の拡がり 現代からみた種々相」(2006) p7より引用: 『#対称性#自発的 に破れると #ゲージ場#質量#獲得 する #ヒッグス機構#発見 され, #弱い力#強い力#ゲージ理論 を用いることが できるようになった。』

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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) p7より: 『#場の量子論 では #対称性#自発的 に 破れる可能性があることが #1961年#南部陽一郎 によって 提唱された. これにより,色々な #真空 があり 豊富な現象が起こり得る事がわかった.』

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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国広) 序文より: 『#場の理論 としての #QCD#真空 は, #カイラル対称性#自発的 に破れた #秩序状態 であり,その 「#南部・ゴールドストーンボソン」 として #湯川#パイ中間子 が出現する.』

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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橋本) p42より引用: 『大きな #ゲージ対称性 において #ヒッグス機構 を用い, #標準模型 のゲージ対称性まで #対称性#自発的 に破り, 標準模型をすべて #再現 する… というのが #大統一理論 (Grand Unified Theory)の試み.』

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(1989九後) p56より 『#対称性#自発的 に破れた #ゲージ理論#弱・電磁相互作用 (weak-electromagnetic interaction) を記述するのに適用され 非常な成功を収めた. 今日Weinberg-Salam模型 あるいは #標準模型 と呼ばれる この模型を…』

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#大学の力学の参考書> 「演習詳解 力学 第2版」(2011江沢) 旧版(東京図書版)の序文より: 『#演習#技能#鍛錬 を目的とするが, そのためには #知的刺激 ゆたかな #問題 を 提供しなければならない. #学習 が最も #能率的 に進むのは ##自発的 に 働く場合なのだから!』

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#自発的 という事が1番ということですね🤗

マサミ@masami777777

お金が全てではありません🙇🏼‍♀️ ハイテクマシーンを使わなくても 筋肉モリモリ💪🤔

百 りょう (Hyaku Ryou) 🤍出張メンズエステ東京🤍 ❁⃘🤍百万石🤍❁⃘*.@ZHyakuRyo100

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#熱学や統計力学の参考書> 「現代熱力学 ― 熱機関から散逸構造へ」 (朝倉書店2001プリゴジン) 『#自発的 に進む #不可逆過程#エントロピー生成速度 との関係が はじめから導入されており, この関係を用いることで #熱移動#化学反応 など 自然の #過程 が無理なく理解できる.』

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(1989九後) p3より: 『粒子の #スペクトル や 相互作用において #対称性 が明白な #Wigner相 に対し, 対称性が #自発的 に破れた 南部-Goldstone相では #粒子状態(#漸近場)はもはや # Gの #既約表現 には対応せず 対称性は明白でなくなる.』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017) p116より: 『#真空期待値#固有値#縮退 がない時 つまり #ブレーン が 互いに離れている時, 真空期待値を #不変 に保つ U(N) #変換行列#対角行列 に限られ, #ゲージ対称性 U(N) は U(1)^N に #自発的 に破れる.』

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