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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) p30の図より引用: 『 #11次元・超重力理論 ↓ ↓ ⅡA型 E_8×E_8 #混成型 超弦理論 超弦理論 ↕ ↕ ⅡB型 SO(32) 混成型 超弦理論 超弦理論 ↕ ↕ Ⅰ型 #超弦理論 』
<#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) p25より: 『最も高い #次元 の #超重力理論 は #11次元 時空で構築. #重力理論 の #超対称化 においても どこかで打止めになる. この #11次元・超重力理論 こそ 現時点で最も #対称性 の高い 美しい理論である.』
<#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ158 「M理論と行列模型」(2020森山) p5より引用: 『#11次元・超重力理論 が #超重力理論 を #統合 するように, #11次元 の #M理論 は #超弦理論 を統合する と考えられるようになった。 M理論の #低エネルギー有効理論 が 11次元超重力理論。』
<#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) p4より: 『#超弦理論 は #10次元時空 において 定義されるので, #11次元・超重力理論 は, #次元還元 により, 超弦理論の #低エネルギー有効理論 となる #10次元・超重力理論 の 導出においても重要である。』
<#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) p30の図より引用: 『 #11次元・超重力理論 ↓ ↓ ⅡA型 E_8×E_8 #混成型 超弦理論 超弦理論 ↕ ↕ ⅡB型 SO(32) 混成型 超弦理論 超弦理論 ↕ ↕ Ⅰ型 #超弦理論 』
<#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) p25より: 『最も高い #次元 の #超重力理論 は #11次元 時空で構築. #重力理論 の #超対称化 においても どこかで打止めになる. この #11次元・超重力理論 こそ 現時点で最も #対称性 の高い 美しい理論である.』
<#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ158 「M理論と行列模型」(2020森山) p5より引用: 『#11次元・超重力理論 が #超重力理論 を #統合 するように, #11次元 の #M理論 は #超弦理論 を統合する と考えられるようになった。 M理論の #低エネルギー有効理論 が 11次元超重力理論。』
<#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) p4より: 『#超弦理論 は #10次元時空 において 定義されるので, #11次元・超重力理論 は, #次元還元 により, 超弦理論の #低エネルギー有効理論 となる #10次元・超重力理論 の 導出においても重要である。』