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这种操作虽然难度较高,但并不是完全没有可能。
比如最有代表性的就是爱因斯坦场方程的几个解。
爱因斯坦场方程的第一个严格解叫做史瓦西解,它描述的是黑洞的一种状态,所以也叫做史瓦西黑洞或者史瓦西度规。
史瓦西解的情境是不旋转……也就是j=0与不带电荷,而如果将前者换成旋转状态,则可以优化出克尔解。
如果改变的是不带电荷,则适用情景的则是雷斯勒-诺德斯特洛姆解。
这属于典型的某些基础概念经过变换,适用于不同种情境的物理模型案例。
还有杨老和米尔斯推导的杨-米尔斯场,这个框架本质上也是外尔规范场的一类变种罢了。
所以理论上来说。
汤川耦合经过某些变化适用于另一种框架,其实也是存在一定可能性的。
获得诺贝奖后。
汤川秀树人生的唯一执念便是将汤川耦合的适用范围扩大,让自己在物理学史上的地位得到进一步的提高。
而眼下……
某个可能性似乎遥遥的出现了。
随后汤川秀树整个人深吸一口气,平复下了内心的激动,对小柴昌俊说道:
“小柴桑,有什么办法能够验证你的猜测吗?”
小柴昌俊看了他一眼,说道:
“如果只是数学上的推导……我可以试一试。”
听闻此言。
哗啦——
汤川秀树整个人立马从座位上站了起来,双手紧紧的贴在了大腿两侧,郑重的朝小柴昌俊鞠了个躬:
“小柴桑,拜托你了!”
小柴昌俊闻言同样和汤川秀树回了个礼,毕竟无论年龄还是成就,汤川秀树都算是他的长辈。
接着他很快从桌上拿起笔,开始做起了相关推演:
“汤川桑,我还是第一次尝试将Yukawa耦合与中微子结合,整个过程恐怕还需要您多多指点。”
“根据手征的规范理论,也就是左右手费米子属于不同表示的规范理论,左右手旋量定义为ψR≡1+γ52ψ,ψL≡1-γ52ψψ-R=ψf1+γ52γ0,ψ-L=ψf1-γ52……”
“如果先考虑DiracLagrangian中不依赖于质量的项,可分成左右手部分如下,也就是ψ-Dψ=∑ε,ε′=±ψf1+εγ52γ0D1+ε′γ52ψ=∑ε=ε′=±ψf1+εγ52γ0Dψ=ψ-RDψR+ψ-LDψL……”
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