[강연] 세상을 설명하는 양자이론 : 표준모형과 그 너머_by 박성찬 / 2023 가을 카오스강연 'INCREDIBLE QUANTUM' 8강

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  • Опубликовано: 7 ноя 2023
  • 🔸2023 가을 카오스강연 'INCREDIBLE QUANTUM' 8강🔸
    🔹강연 | 세상을 설명하는 양자이론 : 표준모형과 그 너머
    🔹연사 | 박성찬 교수 (연세대 물리학과)
    세상을 가득 채운 궁극의 실체는 양자장(Quantum Field)이다.
    양자장은 끊임없이 생성되고 소멸되면서 만물의 형상과 성질을 만들어낸다.
    21세기 인류가 발견한 가장 정확한 양자 물리학 이론인 표준모형에
    이르기까지 험난했던 여정과 표준모형이 말해주는
    우리 세상의 진짜 모습을 소개하고, 그 너머에 존재하는 근원 물리학의
    어렴풋한 모습을 이야기한다.
    ✔️강연 자료는 카오스재단 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다 :)
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  • НаукаНаука

Комментарии • 28

  • @KAOSscience
    @KAOSscience  8 месяцев назад +2

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  • @sepibara
    @sepibara 17 дней назад

    훌륭한 강의를 무료로 볼수있게 해주신 카오스재단과 교수님께 감사합니다

  • @twingto
    @twingto 8 месяцев назад +5

    물리 영상이 재밌어서 자주 보는 편인데, 정말 원탑수준으로 흥미진진하고 재밌는 강의였네요, 수고하셨습니다!

  • @kayoungban9872
    @kayoungban9872 8 месяцев назад +5

    기대돼요! 😆

    • @axect1116
      @axect1116 8 месяцев назад +2

      두근두근..!

    • @Achim2da
      @Achim2da 8 месяцев назад +2

      대학원생처럼 말씀하시네요~ 멋저요🤗🤗

    • @saboten-it6zd
      @saboten-it6zd 8 месяцев назад +1

      너무재밌어요~~

  • @user-mm3gw2vd8l
    @user-mm3gw2vd8l 8 месяцев назад +1

    환절기 건강 주의하시길................

  • @hyunchuloh4267
    @hyunchuloh4267 8 месяцев назад +1

    수준높은 강의를 이렇게 공짜로 감사..

  • @user-tn9by6qk1u
    @user-tn9by6qk1u 8 месяцев назад +3

    난 100년후 냉동인간에서 깨어나면, 양밀스 질량간극 문제가 어떻게 해결 되었나 알아볼것이다.

  • @trueseeker9385
    @trueseeker9385 8 месяцев назад

    안녕하세요.

  • @morsesteve2284
    @morsesteve2284 8 месяцев назад +1

    양자장이란게 미시세계를 정합적으로 설명하기 위한 수학적 대상인가요? 아니면 검증된 실체인가요??

  • @nageman5190
    @nageman5190 2 месяца назад

    제가 학생때 선생님 만났으면 지금은 물리학자가 됐을듯 합니다

  • @Ebright33
    @Ebright33 7 месяцев назад

    1:02:47
    1:09:45
    1:21:17

  • @candleproducer
    @candleproducer 8 месяцев назад +1

    뉴턴의 운동법칙,글구 상대성원리 그리고 양자역학
    이게 주식판때기에 적용하믄 직빵이네요.
    혹시 교수님은 생각해 보셨는지 모르겠네요 ㅎ
    물론 상상도 못해봤겠쥬^^

  • @whirlwhirlfly
    @whirlwhirlfly 8 месяцев назад +1

    현재 양자장론으로는 u,d,c,s,t,b 쿼크들을 통합할 수가 없겠죠. 통합하려하면 최소한 한 개 이상은 과거나 미래에 존재해야 하므로 시간 이동을 도입해야 하니까요.

  • @user-ig7nj1xb5r
    @user-ig7nj1xb5r 8 месяцев назад +1

    요동하면서 물질이 만들어지면 사라지더라도 광자가 나올텐데 에너지 보존법칙은 어떻게 되나요?

    • @Chemi_Cross
      @Chemi_Cross 8 месяцев назад

      그 에너지가 광자로 변환되고 그게 다시 에너지로 변환되고 돌고도는거 아니에용??

    • @user-ig7nj1xb5r
      @user-ig7nj1xb5r 8 месяцев назад

      @@Chemi_Cross 첨에 요동만 있었으니 좀 이상합니다.

    • @Chemi_Cross
      @Chemi_Cross 8 месяцев назад

      @@user-ig7nj1xb5r 태초에 있던 요동이 어디서 왔냐고 물으시는게 맞는지 모르겠네요.. 이 질문이 맞다면 어쨋든 첫 원인이 태초에 존재해야 했던게 필연적이라는게 되는거고.. 그게 아니고 그냥 진공에서 요동중에 물질이 생성되면 그에 반하는 입자가 생겨서 상쇄되는걸로 알구 있어서,, 입자가 생기면 그와 반대량을 가진 반입자가 생겨서 보존이 되는걸루 알구잇음니다,,

    • @user-ig7nj1xb5r
      @user-ig7nj1xb5r 8 месяцев назад

      @@Chemi_Cross 에너지 량의 관점에서 첨에 에너지 없음 - 임계치 넘는 양자요동 - 입자/반입자 생성 - 쌍소멸로 광자 ( 에너지 있음) 이게 이해가 안되요.

    • @Chemi_Cross
      @Chemi_Cross 8 месяцев назад

      @@user-ig7nj1xb5r그러게요.. 아무것도 '없던' 곳에서 뭔가가 요동치고 그래서 무언가가 생기고 다시 그게 에너지 라는것으로 바뀐다는게요.. 물리적인 현상에 대한 질문을 하신거지만 철학적인 대답밖에는 없지 않을까 싶습니다.. 그 근원이 어디서부터냐는 이 강의의 중심인 '양자장'조차도 답을 해줄 수 없으니까요..애초에 빅뱅이 시작된 후부터를 서술하는게 지금의 과학이기 때문에.. 에너지가 처음부터 원래 있었다고 가정하고 설명하는 거니까요.. 그런데 진공에서는 에너지가 진짜 없는게 아니라 미세한 곳에서는 에너지가 있다고 설명하기는 하지만요,,

  • @whirlwhirlfly
    @whirlwhirlfly 8 месяцев назад +1

    힉스 메커니즘의 자발적 대칭성 깨짐은 몇 가지 문제가 있죠. 엔트로피를 거스르는 문제, 시간의 양자화, 앞서 말한 쿼크들의 다른 시간 존재 문제 등.
    대칭성은 엔트로피 증가를 설명하는 원리인데, 즉 계가 완전히 대칭적이면 엔트로피가 최대가 되어 완전히 안정적인 확률 상태가 되죠. 힉스 메커니즘은 그 높은 확률을 뚫고 나오므로 엔트로피를 거스르게 됩니다.
    힉스 메커니즘은 필연적으로 시간의 양자 도약을 일으켜서 양자화시키는데, 이 자체가 문제라기보다는 상대성 이론과 충돌하는 시작점이 여깁니다. 상대성 이론의 시간은 휘어지는 값으로 파동처럼 느껴지죠.
    쿼크들의 세대 문제는 말하자면 과거나 미래에 존재한다는 뜻이죠.

    • @morsesteve2284
      @morsesteve2284 8 месяцев назад

      거시적인 수준에서 엔트로피 법칙이 성립하지 미시세계의 최소상호작용 수준에서는 엔트로피라는 개념자체가 성립안하지 않나요?

    • @whirlwhirlfly
      @whirlwhirlfly 8 месяцев назад

      @@morsesteve2284 반반이라고 할까요...... 힉스장이 광자를 내보낼 때는 대칭성을 회복하려는 반발력이라고 해석할 수 있죠. 힘이란 것이 대칭성 깨짐 자체에서 나온다기보다는 그를 다시 회복하려는 복원력으로 이해하고 있습니다. 그것이 엔트로피로 설명될 수 있겠죠.

  • @hardyh.2035
    @hardyh.2035 8 месяцев назад +2

    성함이 표준모에요?

    • @justice0319
      @justice0319 8 месяцев назад

      와 드립. 멉니까

  • @kimnerget
    @kimnerget 6 месяцев назад

    잘난척하지마라 존나 어려운말하면서 똑똑한척하고있어