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外尔手一挥,呈现在杨振宁而外尔眼前的是U(1)对称群的变换。
此变换为数学抽象内容,仅有对数学内容功力深厚之人方能看到,外人看到的一团变换的乱麻一般。
“美不美!”
外尔对杨振宁笑道。
杨振宁当然知道其中的奥秘了,在西南联大时,学士论文的题目选的就是《群论和多原子分子的振动》,他的老师吴大猷就借此引导他从群论开始关注物理学的对称性问题。
所以,年纪轻轻的他,就对对称的问题有很大兴趣。
杨振宁对外尔说道:“你的意思是?这是符合电磁变化的吗?”
说罢,他从中看到了麦克斯韦方程组中描绘的图像,如此的具体而清晰。
外尔对杨振宁说道:“U(1)群整体规范对称性对应电荷守恒,但是,一旦我把这个整体对称性推广到局域,我就可以直接得到整个电磁理论。”
杨振宁在想:“如果我在强力、弱力里通过把某种规范对称性从整体推广到局域,是不是也可以得到关于强力、弱力的理论呢?”
外尔笑道,看来你有更大的野心,我想看看你的想法。
杨振宁带上诺特定理心法,鼓足内力,发出一个劲力,眼前呈现了同位旋的变化图像SU(2),是特殊幺正群,里面的数字2提醒我们这是两个物体(如质子和中子)相互变换来确定的。
毕竟弱作用暂时没有特殊守恒规律。
外尔说:“没错,你没有敢放出弱作用力,你知道弱作用力没有守恒性。
但你放出的同位旋也仅仅在强相互作用下守恒,这还不见得在其他作用下守恒呢。”
把一个东西从U(1)群推广到SU(2)群难度太大,外尔止步了。
U(1)群的问题之所以比较简单,是因为跟U(1)群对应的电磁理论它本身就具有局域规范对称性。
也就是说,当我们的麦克斯韦同学写下麦克斯韦方程组的时候,他就已经把U(1)群的局域规范对称性写到这方程里去了,虽然他自己没有意识到。
熟悉电磁理论的人都知道其实我们有两套表述电磁场的体系,一套就是我们初中就开始学习的场强体系,还有一套势体系,也就是电磁势这些东西,从这个角度很容易就能看出它的规范不变性。
外尔对杨振宁说:“SU(2)这里一切都是空白,没有电磁势这样的东西。
简单说,物理学中可能都不见得有这样的东西,这是纯数学。”
杨振宁说:“那就试着推广一下,也许能套用。”
外尔摇摇头说:“我把U(1)群的整体规范对称性推广到了局域,因为U(1)群,1×1矩阵,是阿贝尔群,所以这个过程很简单;杨振宁试图把SU(2)群的整体规范对称也推广到局域,但SU(2)群,2×2矩阵,是非阿贝尔群,这个就麻烦了。
你的第二个问题就是非阿贝尔。”
杨振宁脑子盘旋着,强作用力的同位旋不见得在其他作用可以用……弱作用力没有对称性……SU(2)是个非阿贝尔的东西。
会不会这三个问题一起解决掉!
米尔斯对杨振宁一个助力,突然二人再一个猛劲,眼前呈现出SU(2)群的图景,把局域规范对称的思想从阿贝尔群推广到了更一般的非阿贝尔群,阿贝尔群的电磁理论成了它的一个特例,从而使得这种精妙的规范对称可以在电磁理论之外的天地大展拳脚,也使得他一直坚持的“对称决定相互作用”
有了落脚之地。
米尔斯对杨振宁说:“在这个框架里,我们怎么只看到光子这样的玻色子?难道其他的还没有发现?”
米尔斯觉得自己找到了基本粒子的元素周期表。
从强力和弱电理论里预言那么多还未被发现的粒子。
杨振宁细细一看:“不是同位旋决定强子作用的。”
米尔斯说:“海森堡提出同位旋只不过是中子和质子质量大致相等,但是有精细的差别。
这恐怕也是其他物理学家望而却步的原因了。
很多人都寄希望于这是电磁污染,但情况不是那个样子的。”
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