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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(培風館1989九後) p36より引用: 『#光子#重力子(graviton)は (もちろん #ゲージ場 として 記述されるものだが) それぞれ #ベクトル#テンソル 対称性の #自発的破れ に伴う #NGボソン として 理解できることが知られている。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p7より 『#重力子(#グラビトン)という #ゲージボソン の存在が 示唆されているが, #相互作用 が余りにも小さく その存在が確認されて いないばかりでなく, #重力 の性質一般も よく調べられていないのが現状』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p3より: 『「#弦理論#ハドロン#物理 を説明する上で 障害となっていた #スピン 2の #零質量 粒子」は 実は #重力子 なのではないか? という提案がなされ #重力#発散 なく #量子化 する模型として見直され…』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p3より: 『現在の #素粒子#標準模型#重力の量子論 を含まない. #重力 を伝播する #重力子#零質量#スピン 2の粒子で, #紫外発散#繰り込み 不可能性のため 通常の #場の量子論 では #量子化 できない.』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「M理論と行列模型」(2020森山) p28より: 『閉じた # から #スピン 2の #零質量#振動モード が発見され #重力子 と同定。 開いた弦から スピン1の零質量の 振動モードが発見され 3つの #相互作用 を引き起こす #ゲージボソン と同定。』

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#相対論や宇宙物理学の参考書> 「共形場理論を基礎にもつ 量子重力理論と宇宙論」(2016浜田) p3より: 『すべての #重力場 モードを #摂動的 に扱う方法では, #漸近場 として好ましくない #ゲージ不変#ゴースト粒子 が現れてしまう。 #質量 をもった #負計量#重力子 の問題。』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「M理論と行列模型」(2020森山) p4より引用: 『#超弦理論#低エネルギー において, 高い #励起 を持つ # よりも #零質量#重力子 が 主要な寄与を与えるので, #超重力理論 は超弦理論の #低エネルギー有効理論 として役立つ。』

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ブラックホールの「事象の地平線」の内側は光でも脱出できないけど、内部の重力子(グラビトン)はどうやって脱出して重力を生成しているのだろう?? #素粒子 #重力子 #グラビトン #ブラックホール #量子力学

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(培風館1989九後) p36より引用: 『#光子#重力子(graviton)は (もちろん #ゲージ場 として 記述されるものだが) それぞれ #ベクトル#テンソル 対称性の #自発的破れ に伴う #NGボソン として 理解できることが知られている。』

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p7より 『#重力子(#グラビトン)という #ゲージボソン の存在が 示唆されているが, #相互作用 が余りにも小さく その存在が確認されて いないばかりでなく, #重力 の性質一般も よく調べられていないのが現状』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p3より: 『「#弦理論#ハドロン#物理 を説明する上で 障害となっていた #スピン 2の #零質量 粒子」は 実は #重力子 なのではないか? という提案がなされ #重力#発散 なく #量子化 する模型として見直され…』

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p3より: 『現在の #素粒子#標準模型#重力の量子論 を含まない. #重力 を伝播する #重力子#零質量#スピン 2の粒子で, #紫外発散#繰り込み 不可能性のため 通常の #場の量子論 では #量子化 できない.』

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