Pętle, węzły, teorie zderzeniowe i grawitacja kwantowa

Ocena:   (4,8 na 5)

Pętle, węzły, teorie zderzeniowe i grawitacja kwantowa (Rodolfo Gambini)

Opinie czytelników

Podsumowanie:

Książka stanowi kompleksowe wprowadzenie do wczesnych badań w poszukiwaniu teorii kwantowej grawitacji, podkreślając znaczenie teorii cechowania i pętli Wilsona. Obejmuje złożone tematy, takie jak reprezentacja pętli i jej implikacje dla elektrodynamiki kwantowej i ogólnej teorii względności. Chociaż oferuje cenne spostrzeżenia, pokazuje również trudności i ograniczenia związane z tą dziedziną.

Zalety:

Dobre wprowadzenie do wczesnych badań nad kwantową grawitacją.
Podkreśla ważne koncepcje, takie jak teorie cechowania i pętle Wilsona.
Omawia złożone tematy, takie jak reprezentacja pętli, w uporządkowany sposób.
Oferuje wgląd w nieperturbacyjną kwantową teorię pola.
Łączy różne teorie, takie jak ogólna teoria względności i elektrodynamika.

Wady:

Brak porozumienia w kwestii konceptualnych podstaw kwantowej grawitacji może frustrować czytelników.
Złożoność materiału może być wyzwaniem dla osób niezaznajomionych z zaawansowaną matematyką.
Niektórym sekcjom brakuje głębi, zwłaszcza w odniesieniu do implikacji reprezentacji pętli i jej przewidywań.
Trudności w zastosowaniu omawianych teorii mogą sprawić, że niektórzy czytelnicy nie będą usatysfakcjonowani.

(na podstawie 1 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum Gravity

Zawartość książki:

Niniejszy tom stanowi samodzielne wprowadzenie do zastosowań reprezentacji pętli i powiązanego tematu teorii węzłów w fizyce cząstek elementarnych i grawitacji kwantowej. Tematy te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ zapewniają jednolitą arenę do badania niezmienniczej kwantyzacji teorii Yanga-Millsa i grawitacji oraz sugerują obiecujące podejście do ostatecznej unifikacji czterech podstawowych sił.

Książka rozpoczyna się od szczegółowego przeglądu teorii reprezentacji pętli, a następnie opisuje reprezentacje pętli w teorii Maxwella, teoriach Yang-Millsa, a także techniki kratowe. Następnie omówiono zastosowania w grawitacji kwantowej, a w kolejnych rozdziałach rozważono teorie węzłów, teorie warkoczy i rozszerzone reprezentacje pętli w grawitacji kwantowej.

Ostatni rozdział ocenia obecny status teorii i wskazuje możliwe kierunki przyszłych badań. Tytuł ten, wydany po raz pierwszy w 1996 roku, został wznowiony jako publikacja Open Access na Cambridge Core.

Dodatkowe informacje o książce:

ISBN:9781009290197
Autor:
Wydawca:
Język:angielski
Oprawa:Twarda oprawa
Rok wydania:2023
Liczba stron:340

Zakup:

Obecnie dostępne, na stanie.

Inne książki autora:

Atomy i osoby: Poszukiwanie spójnego spojrzenia na perspektywę fizyczną i humanistyczną - Atoms and...
Czym jest świadomość? Czy istnieje wolna...
Atomy i osoby: Poszukiwanie spójnego spojrzenia na perspektywę fizyczną i humanistyczną - Atoms and Persons: The Search for a Consistent View of the Physical and Humanistic Perspectives
Pętle, węzły, teorie zderzeniowe i grawitacja kwantowa - Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum...
Niniejszy tom stanowi samodzielne wprowadzenie do...
Pętle, węzły, teorie zderzeniowe i grawitacja kwantowa - Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum Gravity
Pętle, węzły, teorie zderzenia i grawitacja kwantowa - Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum...
Niniejszy tom stanowi samodzielne wprowadzenie do...
Pętle, węzły, teorie zderzenia i grawitacja kwantowa - Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum Gravity
Gościnny wszechświat: Etyka i duchowość w świetle najnowszych odkryć naukowych - A Hospitable...
Książka ta dowodzi, że nowe osiągnięcia w naukach...
Gościnny wszechświat: Etyka i duchowość w świetle najnowszych odkryć naukowych - A Hospitable Universe: Addressing Ethical and Spiritual Concerns in Light of Recent Scientific Discoveries

Prace autora wydały następujące wydawnictwa:

© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)