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物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考|PHY408 Classical Field Theory

如果你也在 怎样代写粒子物理Particle Physics PHY408这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。粒子物理Particle Physics或高能物理学是对构成物质和辐射的基本粒子和力量的研究。宇宙中的基本粒子在标准模型中被分为费米子(物质粒子)和玻色子(载力粒子)。费米子有三代,但普通物质只由第一代费米子构成。第一代包括形成质子和中子的上下夸克,以及电子和电子中微子。已知由玻色子介导的三种基本相互作用是电磁力、弱相互作用和强相互作用。

粒子物理Particle Physics夸克不能单独存在,而是形成强子。含有奇数夸克的强子被称为重子,含有偶数夸克的强子被称为介子。两个重子,质子和中子,构成了普通物质的大部分质量。介子是不稳定的,寿命最长的介子只持续了几百分之一微秒的时间。它们发生在由夸克组成的粒子之间的碰撞之后,例如宇宙射线中快速移动的质子和中子。介子也会在回旋加速器或其他粒子加速器中产生。

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物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考|PHY408 Classical Field Theory

物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考|Classical Field Theory

Although in the discussion of the previous section we used mainly the example of a system of point particles moving in space, nothing in the formalism depends on this. We can consider a general dynamical system with $q_{a}(t) a=1, \ldots, N$, the corresponding generalised coordinates. In Chapter 2 we indicated a formal way to take the large $N$ limit and obtain a classical field theory starting from a system defined on the points of a spatial lattice. In this book we shall be interested in Lorentz invariant field theories, so we are led to formulate a classical field theory based on a set of postulates, which extend those we used in the formulation of classical mechanics.

The Minkowski space. The base space of the theory is the four-dimensional Minkowski space $\mathbb{M}^{4}$ with the metric $\eta_{\mu \nu}=\eta^{\mu \nu}=\operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$, which is left invariant by the ten parameter group of the Poincaré transformations. A point in this space will be denoted by $x=\left(x^{0}, x\right)$.

The fields. The dynamical variables are real or complex valued functions of $x$, i.e. $\phi: \mathbb{M}^{4} \rightarrow \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$. Unless otherwise stated, they are taken to be $C^{\infty}$ and to vanish at infinity. In addition, we will assume that the fields $\phi(x)$ may transform nontrivially under a group of transformations, for example Lorentz transformations, whose properties we will study in Chapter 5 .

The set of fields forms an infinite-dimensional functional space $\mathcal{M}$, which is the configuration space of our dynamical system. It is a differentiable manifold, so at every point $\phi$ we can consider the tangent vectors $\partial_{\mu} \phi$. This way we can build the tangent space at each point $\phi$. The union of the tangent spaces for all $\phi$ forms the tangent space of $\mathcal{M}$ and, by analogy with what we did in classical mechanics, we build the space $\mathcal{T}(\mathcal{M})$ as the functional space build out of $\phi$ and $\partial_{\mu} \phi$

物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考|Problems

Problem 3.1 Consider a system of $N$ particles with Lagrangian:
$$
L=\sum_{a=1}^{N} \frac{1}{2} m_{a} \dot{\boldsymbol{q}}{a}^{2}-V\left(\boldsymbol{q}{1}, \ldots, \boldsymbol{q}{N}\right), \boldsymbol{q}{a} \in \mathbb{R}^{3}, a=1, \ldots, N
$$
Using Noether’s theorem prove that:

  1. Invariance of $L$ under translations implies the conservation of the total momentum, eq. (3.10)
  2. Invariance of $L$ under rotations implies the conservation of the total angular momentum, eq. (3.12).

Note that either one of these assumptions concerns in fact the potential $V$ because the kinetic energy part, by construction, is invariant under both translations and rotations.

物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考|PHY408 Classical Field Theory

粒子物理代写

物理代写|粒子物理代写PARTICLE PHYSICS代考|CLASSICAL FIELD THEORY


虽然在上一节的讨论中,我们主要使用了点粒子系统在空间中运动的例子,但形式主义中没有任何东西依赖于此。我们可以考虑一个一般的动力系统
$q_{a}(t) a=1, \ldots, N$ ,对应的广义坐标。在第 2 章中,我们指出了一种获取大 $N$ 从定义在空间格点上的系统开始限制并获得经典场论。在本书中,我们将对洛伦兹 不变场论感兴趣,因此我们会根据一组假设来制定经典场论,这些假设扩展了我们在经典力学公式中使用的假设。
闵可夫斯基空间。该理论的基空间是四维 Minkowski 空间 $\mathbb{M}^{4}$ 与指标 $\eta_{\mu \nu}=\eta^{\mu \nu}=\operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ ,由 Poincaré 变换的十个参数组保持不变。该空间中的一个 点将表示为 $x=\left(x^{0}, x\right)$.
田野。动态变量是实值或复值函数 $x , \mathrm{E} \phi: \mathbb{M}^{4} \rightarrow \mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$. 除非另有说明,否则它们被视为 $C^{\infty}$ 并消失在无穷远。此外,我们将假设字段 $\phi(x)$ 可以在一组变换下 进行非平凡变换,例如洛伦兹变换,我们将在第 5 章研究其性质。
这组字段形成了一个无限维的函数空间 $\mathcal{M}$ ,这是我们动力系统的配置空间。它是一个可微流形,所以在每一点 $\phi$ 我们可以考慮切向量 $\partial_{\mu} \phi$. 这样我们就可以在每个 点建立切线空间 $\phi$. 所有的切线空间的并集 $\phi$ 形成的切线空间 $\mathcal{M}$ 并且,通过类比我们在经典力学中所做的,我们构建了空间 $\mathcal{T}(\mathcal{M})$ 随着功能空间的建立 $\phi$ 和 $\partial_{\mu} \phi$


物理代写|粒子物理代写PARTICLE PHYSICS代考|PROBLEMS


问题 3.1考虑一个系统 $N$ 带有拉格朗日的粒子:
$$
L=\sum_{a=1}^{N} \frac{1}{2} m_{a} \dot{\boldsymbol{q}} a^{2}-V(\boldsymbol{q} 1, \ldots, \boldsymbol{q} N), \boldsymbol{q} a \in \mathbb{R}^{3}, a=1, \ldots, N
$$
使用诺特定理证明:

  1. 不变性 $L$ 平移下意味着总动量的守恒,等式。 $3.10$
  2. 不变性 $L$ 在旋转下意味着总角动量的守恒,等式。 $3.12$.
    请注意,这些假设中的任何一个实际上都涉及潜在的 $V$ 因为动能部分,通过构造,在平移和旋转下都是不变的。
物理代写|粒子物理代写Particle Physics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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