من قصد دارم سلسه مراتب فیزیک را به ترتیب بنویسم تا متوجه بشین چطور به مدل استاندارد رسیدیم.
1. مکانیک همیلتونی
2.نظریه الکترومغناطیس
3.نسبیت خاص مکانیک کوانتوم
4.الکترو دینامیک کوانتومی که منجر به وحدت سه نیروی بنیادی شد ( الکترومغناطیس هسته ضعیف و هسته ای قوی)
5.با ورود نسبیت عام به داستان وحدت نیروی چهارم گرانش هم پیشبینی شد
6.با استفاده از ابزاری به نام تئوری میدان های کوانتومی (میدان گسسته) نیروی چهارم هم وارد بازی شد و تمام برهمکنش ذرات با استفاده از تبادل ذره ای توجیه شد
7.مدل استاندارد بیان شد و مطالعه ما از جهان هستی خودمان کامل شد
8.با ورود نظریه ریسمان و ام و البته ریاضیات آشوب به قضیه در مورد یک مدل ابر استاندارد یکسری حرف هایی زده می شود!... داستان از اینجا به بعد خیلی مشخص نیست و حرف زدن راجع به آن اشتباه هست.
1. مکانیک همیلتونی
2.نظریه الکترومغناطیس
3.نسبیت خاص مکانیک کوانتوم
4.الکترو دینامیک کوانتومی که منجر به وحدت سه نیروی بنیادی شد ( الکترومغناطیس هسته ضعیف و هسته ای قوی)
5.با ورود نسبیت عام به داستان وحدت نیروی چهارم گرانش هم پیشبینی شد
6.با استفاده از ابزاری به نام تئوری میدان های کوانتومی (میدان گسسته) نیروی چهارم هم وارد بازی شد و تمام برهمکنش ذرات با استفاده از تبادل ذره ای توجیه شد
7.مدل استاندارد بیان شد و مطالعه ما از جهان هستی خودمان کامل شد
8.با ورود نظریه ریسمان و ام و البته ریاضیات آشوب به قضیه در مورد یک مدل ابر استاندارد یکسری حرف هایی زده می شود!... داستان از اینجا به بعد خیلی مشخص نیست و حرف زدن راجع به آن اشتباه هست.
از آنجایی که گروه چند عضو مسلط به زبان ریاضی پیشرفته دارد من چند کتاب تخصصی در انتها قرار می دهم.
مطالعه آنها به همه افراد توصیه نمی شود
مطالعه آنها به همه افراد توصیه نمی شود
Quantum Field Theory Demystified.pdf
3.3 MB
راحت ترین کتابی که برای میدان کوانتومی میشناختم
فیزیک به سبک کلاسیک pinned «بررسی نارساییهای فیزیک کلاسیک و آغازی بر فیزیک کوانتوم چرا که ریاضی زبان فیزیک است، اما از آنجایی که پدیدههای جهان ابتدا وجود داشتهاند، مشاهده و درک شدهاند و سپس برای آنها مبانی ریاضیاتی تعریف شده است، با اندکی تلاش میتوان مباحث مربوطبه فیزیک کلاسیک…»
از منبع خارجی
توضیح در مورد نارسایی موجود در فیزیک کلاسیک و ایده نسبیت خاص👇👇👇
توضیح در مورد نارسایی موجود در فیزیک کلاسیک و ایده نسبیت خاص👇👇👇
Forwarded from NEET UG CBSE BIOLOGY AIIMS MEDICAL
🌀Notes on Special Theory of Relativity:-
Frame of reference:- A system of coordinates whose axes can be suitably chosen is said to be a frame of reference.
Inertial frame:- A frame of reference either at rest or moving with a uniform velocity (zero acceleration) is known as inertial frame.
Non-inertial or accelerated frame:- It is a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or is being rotated with a uniform speed.
Galilean transformation:-
(a) Transformation of position:-
x' = x – vt
y' = y
z' = z
t' = t
Inverse transformation,
x = x'+ vt '
y = y'
z = z'
t = t'
(b) Transformation of distance:-
l ' = l
Here, l = x2-x1 is the length of rod as observed in frame S.
Anything which remains unchanged when observed from the two Galilean frames of reference is known as Galilean invariant.
(c) Transformation of velocity:-
u'= u– v
Inverse transformation:- u = u'+ v
(d) Transformation of acceleration:-
a' = a
Thus, the acceleration of body, as observed by two observers siting in two inertial frames, is same. Hence, acceleration is said to be Galilean invariant.
Law of conservation of momentum:-
It states that the total momentum of an isolated system (no external force) always remains constant.
In S frame:- m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
In S ' frame:- m1u'1 + m2 u'2 = m1 v'1 + m2 v'2
Thus, the law of conservation of momentum is valid in S ' also, indicating that the law is Galilean invariant.
Ether and velocity of light:- c' = c ±v
Postulates of special theory of relativity:-
(a) The laws of physical phenomenon are same when stated in terms of two systems of reference in uniform translator motion relative to each other.
(b) The velocity of light in vacuum is constant, independent not only of the direction of propagation but also of the relative velocity of the source and the observer.
Lorentz transformation equations:-
x' = [x - vt]/√[1- v2/c2]
y'= y
z'= z
t' = [t – [(v/c 2) x]]/√[1- v2/c2]
Lorentz inverse transformation equations:-
x= [x' + vt] /√[1- v2/c2]
y = y'
z= z'
t= [t' + [(v/c 2) x']]/√[1- v2/c2]
Length contraction:-
l = l0√[1- v2/c2]
So, l<l0
Here, l0 is the proper or original length in S frame and l is the relativistic length in S' frame.
Time Dilation:-
??t = ??t0/√ [1-v2/c2]
So, ?t > ??t0
Here, ??t0 is the proper or original time in S frame and ?t is the relativistic time in S' frame.
?Thus, the time interval as observed by the moving observer appears to be lengthened.
Frequency:- If f 0 is the natural frequency of a process in frame S, then the frequency f as observed from S ' given by,
f = f0√[1- v2/c2]
Relativistic velocity addition theorem:-
ux' = [ux – v]/[1- [(v/c2)ux]]
uy' = [uy√[1- v2/c2]]/[1- [(v/c2)ux]]
uz' = [uz√[1- v2/c2]]/[1- [(v/c2)ux]]
Relativistic variation of mass:-
m= m0/√[1-v2/c2]
Rest mass energy:-
E0 = m0c2
Total energy (Mass-Energy Equivalence):-
E= mc2 = [m0/√[1-v2/c2]] c2
Kinetic energy:-
EK= E - E0 = (m - m0) c2
Here c is the speed of light, m0 is the rest mass and m is the relativistic mass.
Relativistic momentum:-
p= mv
= [m0/√[1-v2/c2]] v
Frame of reference:- A system of coordinates whose axes can be suitably chosen is said to be a frame of reference.
Inertial frame:- A frame of reference either at rest or moving with a uniform velocity (zero acceleration) is known as inertial frame.
Non-inertial or accelerated frame:- It is a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or is being rotated with a uniform speed.
Galilean transformation:-
(a) Transformation of position:-
x' = x – vt
y' = y
z' = z
t' = t
Inverse transformation,
x = x'+ vt '
y = y'
z = z'
t = t'
(b) Transformation of distance:-
l ' = l
Here, l = x2-x1 is the length of rod as observed in frame S.
Anything which remains unchanged when observed from the two Galilean frames of reference is known as Galilean invariant.
(c) Transformation of velocity:-
u'= u– v
Inverse transformation:- u = u'+ v
(d) Transformation of acceleration:-
a' = a
Thus, the acceleration of body, as observed by two observers siting in two inertial frames, is same. Hence, acceleration is said to be Galilean invariant.
Law of conservation of momentum:-
It states that the total momentum of an isolated system (no external force) always remains constant.
In S frame:- m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
In S ' frame:- m1u'1 + m2 u'2 = m1 v'1 + m2 v'2
Thus, the law of conservation of momentum is valid in S ' also, indicating that the law is Galilean invariant.
Ether and velocity of light:- c' = c ±v
Postulates of special theory of relativity:-
(a) The laws of physical phenomenon are same when stated in terms of two systems of reference in uniform translator motion relative to each other.
(b) The velocity of light in vacuum is constant, independent not only of the direction of propagation but also of the relative velocity of the source and the observer.
Lorentz transformation equations:-
x' = [x - vt]/√[1- v2/c2]
y'= y
z'= z
t' = [t – [(v/c 2) x]]/√[1- v2/c2]
Lorentz inverse transformation equations:-
x= [x' + vt] /√[1- v2/c2]
y = y'
z= z'
t= [t' + [(v/c 2) x']]/√[1- v2/c2]
Length contraction:-
l = l0√[1- v2/c2]
So, l<l0
Here, l0 is the proper or original length in S frame and l is the relativistic length in S' frame.
Time Dilation:-
??t = ??t0/√ [1-v2/c2]
So, ?t > ??t0
Here, ??t0 is the proper or original time in S frame and ?t is the relativistic time in S' frame.
?Thus, the time interval as observed by the moving observer appears to be lengthened.
Frequency:- If f 0 is the natural frequency of a process in frame S, then the frequency f as observed from S ' given by,
f = f0√[1- v2/c2]
Relativistic velocity addition theorem:-
ux' = [ux – v]/[1- [(v/c2)ux]]
uy' = [uy√[1- v2/c2]]/[1- [(v/c2)ux]]
uz' = [uz√[1- v2/c2]]/[1- [(v/c2)ux]]
Relativistic variation of mass:-
m= m0/√[1-v2/c2]
Rest mass energy:-
E0 = m0c2
Total energy (Mass-Energy Equivalence):-
E= mc2 = [m0/√[1-v2/c2]] c2
Kinetic energy:-
EK= E - E0 = (m - m0) c2
Here c is the speed of light, m0 is the rest mass and m is the relativistic mass.
Relativistic momentum:-
p= mv
= [m0/√[1-v2/c2]] v
این پیام همیشه در دسترس هست تا شما را با یک جستجوی ساده مستقیما به پست هایی که درگذشته آپلود شدند ببرد.(مرتبا ویرایش می شود)
1.سلام به همه شما
2.آیا میتونیم طول یک جسم رو بطور کاملاً دقیق اندازه بگیریم؟
3.چرا زیست شناسی پیشرفت کرد؟
4.چند کتاب کاربردی
5.یک فیزیکدان چگونه ساز میخرد؟
6.هانری پوانکاره
7.لکه پواسون
8.بطری کلاین
9.ژیروسکوپ
10.دقیقا همین را سرچ کنین(😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐)
11.آموزش فیزیک در ایران
12.شاید براتون سوال باشه به چه کسی فیزیکدان میگن
13.زیست شناسی مولکولی
14.قضیه آخر فرما
15.جوجه گوشتی
16.فلسفه ریاضیات
17.نظریه گروه. جهانی پر از تقارن.
18.سخن بزرگان1
19.#شیمی
20.آنالیز مختلط
21.یادم هست کلاس هشتم بودیم( پیام های زیر این پست مهم هستند!)
22.من قصد دارم سلسه مراتب فیزیک را به ترتیب بنویسم تا متوجه بشین چطور به مدل استاندارد رسیدیم.
23.توضیح در مورد نارسایی موجود در فیزیک کلاسیک و ایده نسبیت خاص
24.فیزیک به بن بست رسیده!
25.این توابع پریودی دوره نوسان خیلی خاصی دارن!
26.معضل بزرگ امروز
27.بنظر شما حد اکس به سمت صفر این تابع چند است؟!
28.معرفی یک مسابقه جهانی
29.Chaos theory
30.تاثیر گذار ترین فرد قرن بیستم
31.هندسه دیفرانسیل
32.چرا در دنده عقب رفتن ماشین راحت تر فرمان می گیرد؟
33.#آزمایش
34.جزوه کاربردی برای قانون گاوس
35.پاد ماده
36.فرضیه بازگشت خدا
37.#مکانیک_کلاسیک
1.سلام به همه شما
2.آیا میتونیم طول یک جسم رو بطور کاملاً دقیق اندازه بگیریم؟
3.چرا زیست شناسی پیشرفت کرد؟
4.چند کتاب کاربردی
5.یک فیزیکدان چگونه ساز میخرد؟
6.هانری پوانکاره
7.لکه پواسون
8.بطری کلاین
9.ژیروسکوپ
10.دقیقا همین را سرچ کنین(😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐)
11.آموزش فیزیک در ایران
12.شاید براتون سوال باشه به چه کسی فیزیکدان میگن
13.زیست شناسی مولکولی
14.قضیه آخر فرما
15.جوجه گوشتی
16.فلسفه ریاضیات
17.نظریه گروه. جهانی پر از تقارن.
18.سخن بزرگان1
19.#شیمی
20.آنالیز مختلط
21.یادم هست کلاس هشتم بودیم( پیام های زیر این پست مهم هستند!)
22.من قصد دارم سلسه مراتب فیزیک را به ترتیب بنویسم تا متوجه بشین چطور به مدل استاندارد رسیدیم.
23.توضیح در مورد نارسایی موجود در فیزیک کلاسیک و ایده نسبیت خاص
24.فیزیک به بن بست رسیده!
25.این توابع پریودی دوره نوسان خیلی خاصی دارن!
26.معضل بزرگ امروز
27.بنظر شما حد اکس به سمت صفر این تابع چند است؟!
28.معرفی یک مسابقه جهانی
29.Chaos theory
30.تاثیر گذار ترین فرد قرن بیستم
31.هندسه دیفرانسیل
32.چرا در دنده عقب رفتن ماشین راحت تر فرمان می گیرد؟
33.#آزمایش
34.جزوه کاربردی برای قانون گاوس
35.پاد ماده
36.فرضیه بازگشت خدا
37.#مکانیک_کلاسیک
فیزیک به سبک کلاسیک pinned «این پیام همیشه در دسترس هست تا شما را با یک جستجوی ساده مستقیما به پست هایی که درگذشته آپلود شدند ببرد.(مرتبا ویرایش می شود) 1.سلام به همه شما 2.آیا میتونیم طول یک جسم رو بطور کاملاً دقیق اندازه بگیریم؟ 3.چرا زیست شناسی پیشرفت کرد؟ 4.چند کتاب کاربردی 5.یک…»
خیلی ها فکر می کنند که این توابع دارای قله های مساوی هستن.
خواستم اول با شکل بهتون نشون بدم که این توابع پریودی دوره نوسان خیلی خاصی دارن!
و تا فردا روش رسم و آزمون مشتق و سری فوریه را براتون میفرستم.
خواستم اول با شکل بهتون نشون بدم که این توابع پریودی دوره نوسان خیلی خاصی دارن!
و تا فردا روش رسم و آزمون مشتق و سری فوریه را براتون میفرستم.