电子自旋没有经典对应。原因是,一旦有一个“几何”对象,局部坐标就是互相交换的量,所以不可能产生完全反交换的经典变量(Fermi 变量的经典对应)。在流形上适当地加上反交换的结构,可以产生“超对称”理论的经典对应,因为既有交换变量又有反交换变量。如何产生纯粹反交换的经典对应也许在后面会列出
自旋01 电子自旋没有经典对应。原因是,一旦有一个“几何”对象,局部坐标就是互相交换的量,所以不可能产生完全反交换的经典变量(F
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自旋01 关洪01 电子自旋没有经典对应。超对称几何结构
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11/10/2011 postreply
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电子自旋纯粹是一种量子特征,它没有对应的经典物理量,不能由经典物理量获得其算符。电子自旋虽具有角动量的力学特征,但不能像轨道角动
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11/10/2011 postreply
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自旋01 高維度的物體具有方向性:电子自旋没有经典对应。原因是,一旦有一个“几何”对象,局部坐标就是互相交换的量,所以不可能产生
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11/30/2011 postreply
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N-S 方程01 N-S01 宏观模型是把气体当作连续介质,关于它的描述是以流动参数,如速度、密度、压力和温度在空间和时间的变化
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11/30/2011 postreply
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"远隔粒子关联类空分离":任一宇宙所受的度作用力都来自其类空空间,但作用点在类光空间。度作用力是引起宇宙内的类时空间的量子效应的
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12/02/2011 postreply
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根据量子运动的麦克斯韦速度分布律,粒子间必有不同速度的相对运动,根据相对论,同时性被破坏。因此,量子问题,不是简单的单一时钟的系
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12/02/2011 postreply
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math01 非线性数学期望及其在金融中的应用
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math01 非线性数学期望-Choquet期望 古典概型样本空间的选取时,着眼点 就是要使样本点出于对称.在概率的计算中也常常
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12/02/2011 postreply
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math01 一个倒向随机微分方程实际上可以视为一种路径依赖的偏微分方程
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