弦理論,又稱(chēng)弦論,是發(fā)展中理論物理學(xué)的一支,結(jié)合量子力學(xué)和廣義相對(duì)論為萬(wàn)有理論。弦理論用一段段“能量弦線(xiàn)”作最基本單位以說(shuō)明宇宙里所有微觀粒子如電子、夸克、中微子都由這一維的“能量線(xiàn)”所組成;換而言之,弦論主張“弦”以不同的振動(dòng)模式對(duì)應(yīng)到自然界的各種基本粒子。
較早時(shí)期所建立的粒子學(xué)說(shuō)則是認(rèn)為所有物質(zhì)是由零維的點(diǎn)粒子所組成,也是目前廣為接受的物理模型,也很成功的解釋和預(yù)測(cè)相當(dāng)多的物理現(xiàn)象和問(wèn)題,但是此理論所根據(jù)的粒子模型卻遇到一些無(wú)法解釋的問(wèn)題。比較起來(lái),弦理論的基礎(chǔ)是波動(dòng)模型,因此能夠避開(kāi)前一種理論所遇到的問(wèn)題。更深的弦理論學(xué)說(shuō)不只是描述弦狀物體,還包含了點(diǎn)狀、薄膜狀物體,更高維度的空間,甚至平行宇宙。弦理論目前尚未能做出可以實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。
玻色弦理論(英語(yǔ):Bosonic string theory)是最早的弦論版本,約在1960年代晚期發(fā)展。其名稱(chēng)由來(lái)是因?yàn)榱W幼V中僅含有玻色子。
1980年代,在弦論的范疇下發(fā)現(xiàn)了超對(duì)稱(chēng);一個(gè)稱(chēng)作超弦理論(超對(duì)稱(chēng)弦理論)的新版本弦論成為了研究主題。盡管如此,玻色弦理論仍然是了解攝動(dòng)弦理論的有用工具,并且超弦理論中的一些理論困難之處在玻色弦理論中已然現(xiàn)身。
最早期的弦論叫做玻色弦理論,南部陽(yáng)一郎給出了最早的作用量,但是該作用量在場(chǎng)論的框架內(nèi)難以量子化。此后亞歷山大·泊里雅科夫給出了一個(gè)等效的作用量,其幾何含義是把時(shí)空坐標(biāo)視為一個(gè)世界面的標(biāo)量場(chǎng),并且在世界面上滿(mǎn)足廣義相對(duì)論的一般坐標(biāo)變換規(guī)則。除此之外,如果要求這個(gè)作用量同時(shí)滿(mǎn)足在外爾變化下不變,那么自然的會(huì)要求這個(gè)世界面是一個(gè)二維的曲面。
玻色弦理論是最簡(jiǎn)單的一個(gè)弦論的模型,它最重要的物理圖像是認(rèn)為物理粒子不是單純的點(diǎn)粒子,而是由于弦的振動(dòng)產(chǎn)生的激發(fā)態(tài)。顯然它有很大的缺點(diǎn),其一是它只簡(jiǎn)單描述了標(biāo)量玻色子,沒(méi)有將費(fèi)米子引入框架內(nèi);其二沒(méi)有包含一般量子場(chǎng)論中的規(guī)范對(duì)稱(chēng)性;其三是當(dāng)研究它的質(zhì)量譜時(shí)候發(fā)現(xiàn),它的真空態(tài)是一組質(zhì)量平方小于零的不穩(wěn)定快子。所有這些問(wèn)題在推廣到超弦理論后得到了很好的解釋。
知道弦長(zhǎng),弦高和半徑請(qǐng)問(wèn)弓形面積(陰影部分)怎么求?
用扇形面積公式計(jì)算可以
在孔茨所說(shuō)的“管理理論叢林”中,明茨伯格是經(jīng)理角色學(xué)派的創(chuàng)始人。經(jīng)理角色學(xué)派是20世紀(jì)70年代在西方出現(xiàn)的一個(gè)管理學(xué)派,它是以對(duì)經(jīng)理所擔(dān)任的角色分析為中心來(lái)考察經(jīng)理的職務(wù)和工作的。明茨伯格認(rèn)為,對(duì)于管...
弦長(zhǎng)23.4米,弦中心到弧頂2米,求個(gè)弧長(zhǎng),
弦長(zhǎng)23.4米,弦中心到弧頂2米,求個(gè)弧長(zhǎng)23.85m, 23.4*23.4+16/3*2*2=568.88開(kāi)平方(根號(hào)) 式中 根號(hào) 弦長(zhǎng)*弦長(zhǎng)+16/3(公式值)*高*高
雖然玻色弦理論有許多吸引人的特質(zhì),其在成為物理模型理論有兩大缺陷:
其只預(yù)測(cè)玻色子的存在,然而許多物理粒子為費(fèi)米子。
其預(yù)測(cè)了一種具有虛數(shù)質(zhì)量的弦模式,暗示了此理論在快子凝聚過(guò)程會(huì)有不穩(wěn)定性。
弦理論
快子
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H形截面上弦平面張弦梁結(jié)構(gòu)具有制作方便、便于節(jié)點(diǎn)連接的優(yōu)點(diǎn),但由于H鋼截面構(gòu)件具有平面外剛度較小的特點(diǎn),對(duì)平面外的缺陷非常敏感,在施工過(guò)程中若對(duì)此沒(méi)有采取有效措施,結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生平面外失穩(wěn),以至無(wú)法施工。通過(guò)有限元方法三維整體建模,對(duì)張弦梁施工過(guò)程中的預(yù)應(yīng)力張拉和工作階段的全過(guò)程進(jìn)行模擬及分析,研究該平面體系由于側(cè)向支撐造成的空間效應(yīng),經(jīng)反復(fù)比較提出可行的施工方案,指出應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng),保證了結(jié)構(gòu)的安全施工,可供類(lèi)似工程參考。
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云中自見(jiàn)五色弦—建筑與環(huán)境的和諧
弦理論下的耦合常數(shù)有明顯的不同點(diǎn),弦耦合常數(shù)一方面意味著決定一根弦分裂的能力,另一方面則意味著弦理論的每一個(gè)微擾敘述和一個(gè)弦耦合常數(shù)有關(guān),可是這些耦合常數(shù)不是事先定義、可調(diào)整及共適性的常數(shù),而是動(dòng)態(tài)的標(biāo)量場(chǎng),會(huì)依位置和時(shí)間改善,而其數(shù)值需動(dòng)態(tài)決定。
玻色分布,全同和獨(dú)立的玻色子系統(tǒng)中粒子的最概然分布。
玻色子是 自旋為整數(shù)( 即自旋為n*h/2π,h是普朗克常量)的粒子,如光子,W粒子,Z粒子,He 4原子,全同玻色子系統(tǒng)中粒子不可分辨,每一量子態(tài)容納的粒子數(shù)可以是任意正整數(shù)個(gè)。對(duì)于粒子數(shù)、體積和總能量確定的玻色子系統(tǒng),當(dāng)溫度為T(mén)時(shí) ,處在能量為的量子態(tài)上的平均粒子數(shù)為
式中,k是玻耳茲曼常量,μ是化學(xué)勢(shì)。在高溫和低密度條件下,玻色分布過(guò)渡到經(jīng)典的麥克斯韋-玻耳茲曼分布。當(dāng)化學(xué)勢(shì)μ=0時(shí),基態(tài)分布發(fā)散,因此大量粒子會(huì)跑到基態(tài)去,形成玻色-愛(ài)因斯坦凝聚。
玻璃形成理論是指由于玻璃結(jié)構(gòu)理論尚未定論,加上玻璃系統(tǒng)的夏雜性和形成過(guò)程的特殊性,雖有許多學(xué)者從熱力學(xué)、功力學(xué)和結(jié)晶化學(xué)等方面討論玻璃形成規(guī)律,但尚未形成統(tǒng)一和完善理論 。