دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Robert E. Marshak
سری:
ISBN (شابک) : 9810210981, 9789810211066
ناشر: World Scientific
سال نشر: 1993
تعداد صفحات: 702
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 76 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Conceptual Foundations of Modern Particle Physics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبانی مفهومی فیزیک ذرات مدرن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
به دلایل علمی، فناوری و سازمانی، پایان جنگ جهانی دوم (در سال 1945) شاهد شتاب سریعی در سرعت کشف و درک در فیزیک هستهای، پرتوهای کیهانی و نظریه میدان کوانتومی بود که با هم باعث تولد فیزیک ذرات مدرن شد. پانزده سال اول (1945-1960) پس از پایان جنگ - "دوره راه اندازی" در فیزیک ذرات مدرن - شاهد یک سری تحولات تجربی و نظری عمده بود که شروع به تعریف خطوط مفهومی کرد (تقارن های داخلی غیر آبلی، یانگ میلز). میدانها، گروه نرمالسازی مجدد، تغییر ناپذیری کایرالیتی، تقارن باریون-لپتون در برهمکنشهای ضعیف، شکست تقارن خود به خودی) نظریه میدان کوانتومی سه برهمکنش اساسی در طبیعت (الکترومغناطیسی، قوی و ضعیف). اما پانزده سال دیگر (1960-1975) - "دوره قهرمانانه" در فیزیک ذرات مدرن - طول کشید تا محتوای فیزیکی آشکار شود و فرمول ریاضی نظریه سنج استاندارد برهمکنش های قوی و الکتروضعیف بین سه نسل کوارک ها و کوارک ها تکمیل شود. لپتون ها دستاوردهای چشمگیر در طول "دوره قهرمانانه" با آنچه "دوره تثبیت و گمانه زنی (1975-1990)" نامیده می شود، دنبال شد، که شامل ادغام تجربی مدل استاندارد (SM) از طریق آزمون های دقیق، تلفیق نظری SM از طریق جستوجوی راهحلهای دقیقتر ریاضی برای معادلات یانگ میلز هیگز، و گشتهای نظری نظری «فراتر از SM». در این چارچوب تاریخی-مفهومی، نویسنده - که خود یک نظریهپرداز ذرات عملی در پنجاه سال گذشته بود - تلاش میکند تا نکات برجسته در تکامل مفهومی فیزیک ذرات مدرن از آغاز اولیه آن تا زمان حاضر. جدای از فصل اول - که یک نمای کلی از کل حوزه را ترسیم می کند - 9 فصل باقی مانده از کتاب بحث های مفصلی را در مورد مفاهیم و اصول عمده ای ارائه می دهد که در طول هر یک از دوره های پانزده ساله که شامل دوره های پانزده ساله است، غالب بوده و به آنها ارز داده شده است. تاریخچه فیزیک ذرات مدرن آن دسته از مفاهیم و اصولی که فقط به صورت پیرامونی به مدل استاندارد کمک میکنند، پوشش کمتری دارند، اما تلاش میشود تا خواننده را در مورد چنین مشارکتهایی (که ممکن است در آینده قابل توجه باشد) آگاه کرده و مراجعی پیشنهاد شود که اطلاعات بیشتری را ارائه میکنند. فصلهای 2 و 3 کتاب طیفی از موضوعات را پوشش میدهند که در طول «دوره راهاندازی» مورد توجه ویژه قرار گرفتند، اگرچه برخی از نتایج در ساختار مدل استاندارد گنجانده نشدند. فصلهای 4-6 هسته اصلی کتاب را تشکیل میدهند و سعی میکنند تا بسیاری از هیجانات مفهومی «دوره قهرمانانه» را بازیابی کنند، زمانی که دینامیک طعم کوانتومی (QFD) و کرومودینامیک کوانتومی (QCD) فرمول قطعی خود را دریافت کردند. [لازم به تاکید است که در سراسر کتاب، انسجام منطقی بر زمانشناسی تاریخی اولویت دارد (به عنوان مثال برخی از آزمونهای دقیق QFD در فصل 6 مورد بحث قرار گرفتهاند)]. فصل 7 بحث نسبتاً کاملی از ناهنجاریهای گیج کایرال در چهار بعد با کاربرد ویژه برای مدل استاندارد ارائه میکند (اگرچه مدلهای یکسان سازی بزرگتر نیز در نظر گرفته میشوند). سه فصل باقی مانده از کتاب (فصل 7-10) مفاهیم و اصولی را در بر می گیرد که عمدتاً در "دوره تثبیت و گمانه زنی" پدید آمدند، اما باز هم، این یک بیانیه تحت اللفظی نیست. فصلهای 8 و 9 در مورد دو جهت اصلی که برای غلبه بر کاستیهای تایید شده مدل استاندارد دنبال شدند، گزارش میدهند: مدلهای یکسان سازی در فصل 8 و تلاش برای توضیح وجود دقیقاً سه نسل از کوارکها و لپتونها، در درجه اول با استفاده از مدلهای پریون. ، در فصل 9. نوآورانه ترین فصل از سه فصل پایانی کتاب، فصل 10 در مورد قوانین حفاظت توپولوژیکی است. این فصل آخر سعی میکند اهمیت راهحلهای توپولوژیکی غیر پیش پاافتاده را در فیزیک ذرات چهار بعدی (فضا-زمان) توضیح دهد (مانند تک قطبیهای هوفت-پلیاکوف، اینستتونها، اسفالرونها، ناهنجاری جهانی SU(2)، اصطلاح وس-زومینو، و غیره) و برای انعکاس برخی از مشکلات ناشی از این تلاش (مانند "مشکل قوی CP" در QCD). به نظر میرسد که کاربردهای توپولوژیکی خوبتر نظریه میدان - تا کنون - در فیزیک ماده متراکم یافت میشود. این کاربردهای فیزیکی موفق (برای پلی استیلن، شار مغناطیسی کوانتیزه شده در ابررسانایی دمای پایین نوع II، و غیره) در فصل 10 مورد بحث قرار گرفته است، به عنوان یک تصویر خوب از وحدت مفهومی فیزیک مدرن.
For scientific, technological and organizational reasons, the end of World War II (in 1945) saw a rapid acceleration in the tempo of discovery and understanding in nuclear physics, cosmic rays and quantum field theory, which together triggered the birth of modern particle physics. The first fifteen years (1945-60) following the war's end — the “Startup Period” in modern particle physics -witnessed a series of major experimental and theoretical developments that began to define the conceptual contours (non-Abelian internal symmetries, Yang-Mills fields, renormalization group, chirality invariance, baryon-lepton symmetry in weak interactions, spontaneous symmetry breaking) of the quantum field theory of three of the basic interactions in nature (electromagnetic, strong and weak). But it took another fifteen years (1960-75) — the “Heroic Period” in modern particle physics — to unravel the physical content and complete the mathematical formulation of the standard gauge theory of the strong and electroweak interactions among the three generations of quarks and leptons. The impressive accomplishments during the “Heroic Period” were followed by what is called the “period of consolidation and speculation (1975-1990)”, which includes the experimental consolidation of the standard model (SM) through precision tests, theoretical consolidation of SM through the search for more rigorous mathematical solutions to the Yang-Mills-Higgs equations, and speculative theoretical excursions “beyond SM”.Within this historical-conceptual framework, the author — himself a practicing particle theorist for the past fifty years — attempts to trace the highlights in the conceptual evolution of modern particle physics from its early beginnings until the present time. Apart from the first chapter — which sketches a broad overview of the entire field — the remaining nine chapters of the book offer detailed discussions of the major concepts and principles that prevailed and were given wide currency during each of the fifteen-year periods that comprise the history of modern particle physics. Those concepts and principles that contributed only peripherally to the standard model are given less coverage but an attempt is made to inform the reader about such contributions (which may turn out to be significant at a future time) and to suggest references that supply more information. Chapters 2 and 3 of the book cover a range of topics that received dedicated attention during the “Startup Period” although some of the results were not incorporated into the structure of the standard model. Chapters 4-6 constitute the core of the book and try to recapture much of the conceptual excitement of the “Heroic Period”, when quantum flavordynamics (QFD) and quantum chromodynamics (QCD) received their definitive formulation. [It should be emphasized that, throughout the book, logical coherence takes precedence over historical chronology (e.g. some of the precision tests of QFD are discussed in Chapter 6)]. Chapter 7 provides a fairly complete discussion of the chiral gauge anomalies in four dimensions with special application to the standard model (although the larger unification models are also considered). The remaining three chapters of the book (Chapters 7-10) cover concepts and principles that originated primarily during the “Period of Consolidation and Speculation” but, again, this is not a literal statement. Chapters 8 and 9 report on two of the main directions that were pursued to overcome acknowledged deficiencies of the standard model: unification models in Chapter 8 and attempts to account for the existence of precisely three generations of quarks and leptons, primarily by means of preon models, in Chapter 9. The most innovative of the final three chapters of the book is Chapter 10 on topological conservation laws. This last chapter tries to explain the significance of topologically non-trivial solutions in four-dimensional (space-time) particle physics (e.g. 't Hooft-Polyakov monopoles, instantons, sphalerons, global SU(2) anomaly, Wess-Zumino term, etc.) and to reflect on some of the problems that have ensued (e.g. the “strong CP problem” in QCD) from this effort. It turns out that the more felicitous topological applications of field theory are found — as of now — in condensed matter physics; these successful physical applications (to polyacetylene, quantized magnetic flux in type-II low temperature superconductivity, etc.) are discussed in Chapter 10, as a good illustration of the conceptual unity of modern physics.