量子电动力学QED和量子色动力学QCD的组成与区别是什么?对于我们周围的低能世界,量子力学已足够精确,但对于高能世界,相对论效应作用显著,需要更全面的处理办法,量子场论的创立调和了量

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 12:55:40
量子电动力学QED和量子色动力学QCD的组成与区别是什么?对于我们周围的低能世界,量子力学已足够精确,但对于高能世界,相对论效应作用显著,需要更全面的处理办法,量子场论的创立调和了量

量子电动力学QED和量子色动力学QCD的组成与区别是什么?对于我们周围的低能世界,量子力学已足够精确,但对于高能世界,相对论效应作用显著,需要更全面的处理办法,量子场论的创立调和了量
量子电动力学QED和量子色动力学QCD的组成与区别是什么?
对于我们周围的低能世界,量子力学已足够精确,但对于高能世界,相对论效应作用显著,需要更全面的处理办法,量子场论的创立调和了量子力学和狭义相对论的矛盾.量子场论的杰出作用体现在它解释了与物质本质相关的一些最深刻的问题.它解释了为什么存在玻色子和费米子这两类基本粒子,它们的性质与内禀自旋有何关系?

量子电动力学QED和量子色动力学QCD的组成与区别是什么?对于我们周围的低能世界,量子力学已足够精确,但对于高能世界,相对论效应作用显著,需要更全面的处理办法,量子场论的创立调和了量
QED研究的是电磁场的相对论效应,主要也就是电子的相对论效应,自旋是粒子的内禀属性,是粒子的一个自由度,自旋为约化普朗克常量的半整数倍的是费米子,它们是物质世界的基本组成粒子,比如电子和夸克,自旋为约化普朗克常量的整数倍的是玻色子,它们是传递能量和相互作用的基本粒子,比如光子和胶子;QED主要研究的就是电子和光子的相互作用,QCD研究的是能量更高的夸克和胶子的相互作用

不知道