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1.
本文对具有严格基态解的格点规范哈密顿量,给合变分法和Monte Carlo方法,在182格点上,计算了2+1维SU(2)规范群的正二十面体分立点群的胶球质量,在0<1/g2范围内,得到与SU(2)群的解析变分法[3]一致的结果.验证了质量隙的标度行为是am=2.3g2.  相似文献   
2.
本文用格点规范理论中的强耦合展开方法,计算K介子│ΔS│=1非轻子衰变的弱相互作用矩阵元,并与实验进行了比较.我们的结果显示了ΔI=1/2增强.  相似文献   
3.
We study an array of graphene nano sheets that form a two-dimensional S=1/2 Kagome spin lattice used for quantum computation.The edge states of the graphene nano sheets are used to form quantum dots to confine electrons and perform the computation.We propose two schemes of bang-bang control to combat decoherence and realize gate operations on this array of quantum dots.It is shown that both schemes contain a great amount of information for quantum computation.The corresponding gate operations are also proposed.  相似文献   
4.
法拉第电磁感应定律统一描写了两种不同的物理现象:(1)曲面内磁通变化在构成曲面边界的闭合曲线上存在感应电动势;(2)在磁场中运动的曲线上存在动生电动势。虽然都知道这两个现象背后的基本规律均为麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式,但是对现象(2)有不同的解释。本文从电荷轨道约束的角度讨论动生电动势的意义。对运动电荷的轨道进行约束需要对电荷施加一定的约束力。若预定轨道依赖于时间,约束力会对电荷作功,从而导致动生电动势,磁场在其中起着传递约束力的作用。我们通常不知道约束力的准确表达式。动生电动势的主要用处是让我们在分析电荷沿预定轨道运动的能量变化时无需求助于约束力,而这严格来说仅适用于准静态过程。电动势概念从准静态过程到迅变过程的推广并不唯一。本文把电动势一般地定义为:在单位正电荷瞬间走过某预定轨道的虚过程中外界对该电荷所作的虚功。这个定义同时适用于感应电动势和动生电动势,预定轨道曲线可以具有任意形状(开或闭合)并随时间变化。  相似文献   
5.
本文用格点规范理论中的强耦合展开方法,计算K介子|△S|=1非轻子衰变的弱相互作用矩阵元,并与实验进行了比较.我们的结果显示了△I=1/2增强.  相似文献   
6.
本文用格点规范理论的强耦合展开方法,计算|△S|=2的弱作用矩阵元.由此得到的K_L-K_S质量差是和介子质量谱的强耦合展开计算结果相容的,并且与实验结果接近.  相似文献   
7.
本文构造了希尔伯特空间在单参数李群作用下的UniversalInvariant,并给出了一些平方可积函数空间中的例子.  相似文献   
8.
本文对两种具有严格基态解的格点哈密顿量,采用变分法计算了2+1维SU(2)规范模型的弦张力.  相似文献   
9.
本文提出一种确定规范场真空波函数的尝试方法.所得之波函数能有效地描述缓变组态.  相似文献   
10.
李志兵 《中国物理 C》1990,14(9):859-861
在树图近似下计算了任意维正规点阵的naive费米子凝聚,没有发现手征自发破缺.  相似文献   
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