【俗说量子】什么是宇称不守恒?(第21期)

合集 · 俗说量子 (25)

  1. 11:14
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  2. 9:51
    2. 终究还是粒子 Particl
  3. 10:18
    3. 原子内部 Inside an Atom
  4. 8:54
    4. 神奇的全同粒子 Identical Particles
  5. 11:17
    5. 神秘的自旋 Spin
  6. 10:37
    6. 从“矩阵力学”到“不确定性原理”
  7. 9:38
    7. 物质波 Matter Waves
  8. 9:54
    8. 薛定谔方程
  9. 10:28
    9. 物理学全明星阵容
  10. 9:51
    10. 量子隧穿
  11. 10:47
    11. 反物质 Antimatter
  12. 9:30
    12. 波函数坍缩
  13. 10:18
    13. 量子纠缠
  14. 8:35
    14. 为啥不能超光速通信?
  15. 12:49
    15. 薛定谔的猫
  16. 9:30
    16. 平行宇宙存在吗?
  17. 8:27
    17. 量子场论 QFT
  18. 12:36
    18. 延迟选择实验
  19. 7:49
    19. 贝尔不等式
  20. 8:06
    20. 杨-米尔斯理论 Yang-Mills theory
  21. 8:29
    21. 什么是宇称不守恒?(第21期)
  22. 9:59
    22. 电弱统一与强相互作用
  23. 8:52
    23. 幽灵粒子——中微子
  24. 10:04
    24. 标准模型(完结篇)
  25. 9:46
    25. 番外篇:奥本海默
Description
杨李提出宇称不守恒,对称性跌下物理神坛

Comments

爱喝茶的安然 2022-07-29

人菜瘾大!就是我[笑哭][笑哭][笑哭]

♥ 1053 ↩ 34

超级赛亚炮灰 2022-07-29

诺特定理表达了连续对称性和守恒定律的一一对应。 其中几个常见的: 1、时间平移对称性,你在任何时候做实验,得到的结果必然相同,它对应着能量守恒,为什么它对应能量守恒呢?举个例子,假如今天的引力常数是一个值,明天的引力常数变大了,那么明天比今天我同样举起一块石头用得能量就要多一些,这就意味着凭空的多出了能量,能量就不守恒了。所以,能量要守恒,就必须遵守时间平移对称性,它们是一一对应的。 2、空间平移对称性,你做一个实验,无论在那里做,结果都一样,它对应着动量守恒。 3、空间旋转对称性,举个例子,你往任何方向扔篮球,得到的物理规律是一样的,它对应着角动量守恒。 4、镜像对称性,就像你往镜子方向扔篮球,镜子外和镜子内的物理规律相同,它对应着宇称守恒。什么是宇称守恒呢?比如说,我们用波函数去描述粒子,如果这个波函数是偶函数,那它一直都会是偶函数,是奇函数,那它一直都会是奇函数,并不会改变,这就是宇称守恒。 强力,电磁力,引力都是宇称守恒的,只有弱力宇称不守恒。 杨振宁和李政道的这个理论,被吴健雄女士验证了,她在极低温条件下用强磁场把钴-60原子核自旋方向极化,而观察钴-60原子核β衰变放出的电子的出射方向。他们发现绝大多数电子的出射方向都和钴-60原子核的自旋方向相反。这个实验结果证实了弱相互作用中的对称不守恒。 还有其它许许多多的,比如轻子数守恒,电荷守恒,重子数守恒,同位旋守恒,CP联合变换守恒,CPT联合变换守恒,色量子数守恒….等等。

♥ 1069 ↩ 36

上同调与下北泽 2022-07-29

我提醒一下,弱相互作用中宇称不守恒是一个基本实验事实,目前没有任何其它原理能导出来(当然有一些猜想,比如轴子之类的)。具体来说,在构建标准模型的电弱统一部分(称为Glashow-Weinberg-Slam model)时,我们规定左手费米子的协变导数包含SU(2)的生成元,而右手费米子的协变导数只有U(1)。这样,W玻色子(SU(2)规范场的线性组合)就只与左手征耦合在一起,而右手不与W玻色子耦合。由于空间导演会调换左右手,所以在空间反演后这个理论变成了只有右手征与W玻色子耦合的理论,这样就不是“我们的世界”的物理理论了,也就是说至少我们看到的这个世界中,弱相互作用没有空间反演对称性。

♥ 557 ↩ 12

Linforexe110 2022-08-01

简单来讲,当时他们为了向假象的外星文明说明我们这的左右怎么区分,杨振宁突然想到宇称是不是在强相互作用力下守恒,但在弱相互作用力下不守恒,于是在接近绝对零度的地方做一个实验,用几个电子,让他们转起来,然后电子飞出去了,说明宇称在弱相互作用下不守恒,也就可以向外星文明说明:你们可以做一个这样的实验,然后电子飞出去的地方就是我们的左边。

♥ 265 ↩ 21

两个昵称 2022-07-29

看到茂的模更新,就来看看Linvo更新了没。[OK]

♥ 249 ↩ 19

蝶恋----君莫悲 2022-07-29

\tao^+的衰变公式写错了,应该是\pi^+ \pi^+ \pi^-

♥ 134 ↩ 2

楠灬桐 2022-07-29

遇事不决,量子力学,所以我…… 以最快速度点赞再看[赞了]

♥ 189 ↩ 3

PointPoint点点 2022-07-29

up,up,没太懂宇称不守恒,您视频展示的图,一个原子左旋,一个原子右旋,它们发射的电子方向不就应该不同吗[喜极而泣],毕竟它们不是真正的照镜子,是两个不同的原子[喜极而泣]

♥ 80 ↩ 22

安槿Forever 2022-07-29

最近在看流体力学,有个疑问。在低雷诺数下,流体在圆管道中做定常的层流运动,如果管道中存在沿管道旋转对称的障碍,流体的流线也是旋转对称的。增大雷诺数,流体会向湍流过渡,失去旋转对称性,那么使流体运动失去旋转对称性的原因是因为受到了不对称的扰动,还是别的什么因素?

♥ 89 ↩ 18

老Why 2022-07-29

虽然有些听不懂,但是要留下我努力学习的证据

♥ 64 ↩ 5

胖子飞啊飞 2022-07-29

关于观察者效应突然想到一个问题:假设在地球外太空设置一个用发射电子做的双缝干涉实验仪,地球人只观察双缝后挡板的干涉条纹,不直接观察电子路径。然后处于4.3光年外的比邻星系人用一个超强的观察仪,可以观察实验仪中的每一个电子实际穿过哪条缝。那么当比邻星系人启动观察仪后,地球这边是马上看到干涉条纹消失,还是要4.3年后才看到干涉条纹消失?

♥ 63 ↩ 9

IggyTyan 2022-07-29

守不守恒我不好说,但纠缠是真的[妙啊]

♥ 73

山水相知01 2022-08-02

深入浅出、通俗易懂,让人回忆起当年看霍金科普的时光。现在想想对大多数人而言相对论、量子力学毫无用处,但满足了人性的求知欲,更重要的是,深入了解物理法则的过程让我们充分认识的自身的无知与渺小,进而燃起对生活的热情。[奋斗]

♥ 43 ↩ 2

深夜吃花生 2025-10-18

今天杨振宁逝世,一个时代结束了,回来温习一下

♥ 40

几白大 2022-07-29

自从关注了该UP,让本就低物欲的我更加佛系了。宇宙如此神秘浩瀚,让我对周遭的生活产生了虚无感。有跟我一样感觉的吗?

♥ 67 ↩ 27

三只核糖体 2022-07-30

科学界有些研究结果诺贝尔奖都配不上它,杨米尔斯方程就是这样的存在。

♥ 38 ↩ 4

尼德基尔布堡 2022-07-29

我又斗胆来看量子系列了[doge][doge]

♥ 26 ↩ 1

江南女子最多情 2022-07-29

外行的我想问一句:"弱相互作用下宇称不守恒"是"一定不守恒"还是"不一定守恒"?

♥ 32 ↩ 6

213232 2022-07-30

总结:他说的是中文[微笑][微笑][微笑]

♥ 21