リタイヤ 後 長 年 相 対 性 理 論 の 勉 強 をしてきました
最 近 ( 2018 10 6 ) 圧 拍 骨 折 で 一ヶ月 ほど 入 院 しました
娘 が 私 の 本 棚 から 暇つぶし にといつて 単行 本 2 冊 持つて きてくれました
相 対 性 理 論 佐藤勝彦 著 般 若 心 経 紀野一義 著
以 前 読んだ 本 ですが 久しぶりに 読み返すと また 新しい 感 銘 をうけます
|ーー→ 1905 特 殊 相 対 性 理 論
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相 対 性 理 論 ー→ 主 として 【 光 】 に 関する 理 論
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| ◆ 速 度 と 時 間
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| ◆ 速 度 と 質 量v
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| ◆ 速 度 と 長 さ
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|ーー→ 1915 一 般 相 対 性 理 論
主 として 【 重 力 】 に 関する 理 論
いきなり 難 し い 式
◆ 光 電 波 は 重 力 によつて 曲 げ ら れ る
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量 子 理 論
量 子 論 とは、ある 物 理 量 が 任 意 の 値 を取ることができず、特定の 離 散 的 な 値 しかとることができない、
すなわち 量子化 を受けるような全ての 現 象 と 効 果 を扱う学問である。
粒 子 と 波 動 の 二 重 性、物理的過程 の 不確定性、観 測 による 不可避 な 擾乱も特徴である。
量子論 は、マックス・プランク の 量子仮説 まで遡る全ての理論、モデル[要リンク修正]、概念を包括する。
量子仮説は 1900年 に、例えば 光 や 物 質 構 造 に対する 古典物理学 的説明が限界に来ていたために産まれた。
量子論 は、 相対性理論 と 共に 現代物理学 の 基礎的 な 二つ の 柱 である。
量子物理学と古典物理学との間の違いは、微視的な(例えば、原子や分子の構造)もしくは、特に「純粋な」系(例えば、
超伝導やレーザー光)において特に顕著である。
しかし、様々な物質の化学的および物理的性質(色、磁性、電気伝導性など)のように日常的な事も、量子論によってしか説明ができない。
量子論には、量子力学と量子場理論と呼ばれる二つの理論物理学上の領域が含まれる。
量子力学は量子的対象の場の影響下での振る舞いを記述する。量子場理論は場も量子的対象として扱う。
これら二つの理論の予測は、実験結果と驚くべき精度で一致する。唯一の欠点は、現状の知識状態では 一般相対性理論 と整 合 させることが
できないと いう点 にある
プランク が 導いた結果は、後に アインシュタイン、ニールス・ボーア などによって確立された 量子力学 の 基 礎 となるものであった。
この 業 績 から プランク は “量子論 の 父” として 知られており、ノーベル 物 理 学 賞 (1918年) の 受 賞 対 象 となった。