Depiction of Teoría Cuántica De Campos

La teoría cuántica de campos (también denominada teoría de campos cuánticos, TCC o QFT, sigla en inglés de quantum field theory) es una disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos, como por ejemplo el campo electromagnético.

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Autor
  • Kuhlmann, Meinard (es)
  • Ynduráin, Francisco José (es)
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  • La teoría cuántica de campos (también denominada teoría de campos cuánticos, TCC o QFT, sigla en inglés de quantum field theory) es una disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos, como por ejemplo el campo electromagnético. (es)
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Edición
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Editor
  • Edward N. Zalta (es)
Editorial [12 values]
Enlaceautor
  • Paul Dirac (es)
  • Sidney Coleman (es)
  • Steven Weinberg (es)
  • Yevgeni Lifshits (es)
  • Ynduráin (es)
Fechaacceso
  • 2012-03-12-05:00 (xsd:date)
Fechaarchivo
  • 2012-03-12-05:00 (xsd:date)
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Idioma
  • inglés (es)
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  • Teoría cuántica de campos (es)
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Obra
  • The Stanford Encyclopedia of Philosophy (es)
Posición Tabla
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Serie
  • Curso de física teórica (es)
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Texto
  • Anomalías. La simetría aproximada mencionada arriba impide la desintegración de un pion en fotones. Como es sólo aproximada, se esperaba que la desintegración de hecho tuviera lugar, aunque lentamente; y sin embargo en los años 60 se constató que ocurría 1000 veces más rápido de lo previsto. Esto condujo al descubrimiento de las anomalías, pues la simetría aproximada que prohíbe este proceso en realidad no existe a nivel cuántico. (es)
  • Dispersión de neutrones. La dispersión inelástica de neutrones en un cristal es el resultado de la interacción de un neutrón lanzado contra los átomos en vibración de la red cristalina. En teoría cuántica de campos, el proceso se modeliza de manera más sencilla al introducir los cuantos de las ondas sonoras del cristal, los fonones, entendiéndolo como la absorción o emisión de un fonón por el neutrón. (es)
  • Límite continuo. En la aproximación de límite continuo, una cadena de átomos en vibración se modeliza mediante un campo continuo φ. (es)
  • Modelo de Ising. La renormalización permite examinar sistemas físicos a distintas escalas de energía. En la imagen, los distintos dipolos en el modelo de Ising pueden agruparse de manera efectiva en bloques, que interaccionan entre sí en una versión renormalizada del sistema inicial. (es)
  • Modos normales. Los modos normales de un sistema físico son sus vibraciones colectivas más simples, como las de esta membrana elástica. (es)
  • Partículas y campos, clásicos y cuánticos. Las nociones clásicas de partícula y campo comparadas con su contrapartida cuántica. Una partícula cuántica está deslocalizada: su posición se reparte en una distribución de probabilidad. Un campo cuántico es equivalente a un colectivo de partículas cuánticas. (es)
  • Polarización del vacío. La presencia de una carga eléctrica desnuda polariza el vacío, con lo que los pares virtuales partícula-antipartícula la apantallan, resultando en una carga física finita. (es)
  • Richard Feynman, Shin'ichirō Tomonaga y Julian Schwinger recibieron el premio Nobel de física en 1965 por el desarrollo de la electrodinámica cuántica. (es)
  • Segunda cuantización. Un sistema de dos osciladores cuánticos es equivalente a un sistema con un número variable de partículas de dos clases. (es)
  • Simetrías aproximadas. Suponiendo que las masas de los tres quarks u, d y s son iguales, existe una simetría de sabor que clasifica los bariones ligeros el protón, el neutrón y otros, como el Σ de acuerdo al diagrama superior. Dichos quarks tienen masas diferentes, luego la simetría no es perfecta: estos bariones respetan dicha clasificación pero presentan también diferencias de masa. (es)
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Título [19 values]
Url
  • http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/quantum-field-theory/ (es)
Urlarchivo
  • http://www.webcitation.org/667RYii5Y (es)
Volumen
  • Volumen 4 (es)
  • Volumen 5 (es)
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