理論物理学とは? わかりやすく解説

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りろん‐ぶつりがく【理論物理学】


理論物理学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/31 04:35 UTC 版)

理論物理学(りろんぶつりがく、英語: theoretical physics)は、物理学において、理論的な模型や理論的仮定(主に数学的な仮定)を基に理論を構築し、既知の実験事実(観測や観察の結果)や、自然現象などを説明し、かつ未知の現象に対しても予想する物理理論を扱う分野のこと。実験物理学と対比して使われる言葉。




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理論物理学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 05:10 UTC 版)

ミラー対称性 (弦理論)」の記事における「理論物理学」の解説

数え上げ幾何学への応用加えてミラー対称性弦理論での計算実行基本的なツールである。位相的弦理論A-モデルでは、グロモフ・ウィッテン不変量呼ばれる無限個の数値により、計算することは極めて難しいが、物理的に興味のある量を表現できる一方B-モデルでは計算古典的な積分還元することができ、非常に容易になる理論家たちは、ミラー対称性適用することで、A-モデルでの難し計算を、等価であるが技術的にはやさしいB-モデル上の計算移し替えができるようになった。従って、現在ではこれらの計算は、弦理論様々な物理的過程確率決定することに使われている。ミラー対称性は他の双対性結合されて、一方理論別の異な理論等価計算移し替えるこの方法で別な理論計算外出しすることにより、理論家たちは双対性使わずには計算不可であった多くの量の計算が可能となった弦理論以外では、ミラー対称性基本粒子記述するために、物理学者が使う形式である場の量子論の一側面理解することに使われる例えば、ミラー対称性ゲージ理論性質理解することに使われるゲージ理論は、基本粒子標準模型中に現れ、高度に対称性をもった物理理論である。そのような理論は、近接した背景伝播する弦から発生しミラー対称性はこれらの理論計算をすることに有用な道具である。実際、このアプローチは、ネーサン・サイバーグ(Nathan Seiberg)やエドワート・ウィッテンにより研究され4次元時空中の重要なゲージ理論計算実行使われドナルドソン不変量脈絡での数学良く似ているミラー対称性一般化として、3次元ミラー対称性英語版)(3D mirror symmetry)と呼ばれるミラー対称性もあって、3次元時空の中の場の量子論ペア関係付ける

※この「理論物理学」の解説は、「ミラー対称性 (弦理論)」の解説の一部です。
「理論物理学」を含む「ミラー対称性 (弦理論)」の記事については、「ミラー対称性 (弦理論)」の概要を参照ください。

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