Logo
Unionpédia
Communication
Disponible sur Google Play
Nouveau! Téléchargez Unionpédia sur votre appareil Android™!
Installer
Accès plus rapide que le navigateur!
 

Renormalisation et Transition de phase

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Renormalisation et Transition de phase

Renormalisation vs. Transition de phase

En théorie quantique des champs (ou QFT), en mécanique statistique des champs, dans la théorie des structures géométriques autosimilaires, une renormalisation est une manière, variable dans sa nature, de prendre la limite du continu quand certaines constructions statistiques et quantiques deviennent indéfinies. Noms exclusifs des transitions de phase en thermodynamique. En physique, une transition de phase est la transformation physique d'un système d'une phase vers une autre, induite par la variation d'un paramètre de contrôle externe (température, champ magnétique...). Une telle transition se produit lorsque ce paramètre externe atteint une valeur seuil (ou valeur « critique »).

Similitudes entre Renormalisation et Transition de phase

Renormalisation et Transition de phase ont 7 choses en commun (em Unionpédia): Continuité (mathématiques), Groupe de renormalisation, Interaction électrofaible, Modèle standard de la physique des particules, Opérateur hamiltonien, Physique, Spin.

Continuité (mathématiques)

En mathématiques, la continuité est une propriété topologique d'une fonction.

Continuité (mathématiques) et Renormalisation · Continuité (mathématiques) et Transition de phase · Voir plus »

Groupe de renormalisation

En physique statistique, le groupe de renormalisation est un ensemble de transformations qui permettent de transformer un hamiltonien en un autre hamiltonien par élimination de degrés de liberté tout en laissant la fonction de partition invariante.

Groupe de renormalisation et Renormalisation · Groupe de renormalisation et Transition de phase · Voir plus »

Interaction électrofaible

L’interaction électrofaible, aussi appelée force électrofaible, est la description unifiée de deux des quatre interactions fondamentales de l'univers, à savoir l'électromagnétisme (appelé électrodynamique quantique dans sa version quantique) et l'interaction faible.

Interaction électrofaible et Renormalisation · Interaction électrofaible et Transition de phase · Voir plus »

Modèle standard de la physique des particules

particules élémentaires avec les trois générations de fermions (trois premières colonnes), les bosons de jauge (quatrième colonne) et le boson de Higgs (cinquième colonne). Le modèle standard de la physique des particules est une théorie qui concerne l'électromagnétisme, les interactions nucléaires faible et forte, et la classification de toutes les particules subatomiques connues.

Modèle standard de la physique des particules et Renormalisation · Modèle standard de la physique des particules et Transition de phase · Voir plus »

Opérateur hamiltonien

L’opérateur de Hamilton, opérateur hamiltonien ou tout simplement hamiltonien est un opérateur mathématique possédant de nombreuses applications dans divers domaines de la physique.

Opérateur hamiltonien et Renormalisation · Opérateur hamiltonien et Transition de phase · Voir plus »

Physique

La physique est la science qui essaie de comprendre, de modéliser et d'expliquer les phénomènes naturels de l'Univers.

Physique et Renormalisation · Physique et Transition de phase · Voir plus »

Spin

Le spin est, en physique quantique, une des propriétés internes des particules, au même titre que la masse ou la charge électrique.

Renormalisation et Spin · Spin et Transition de phase · Voir plus »

La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Renormalisation et Transition de phase

Renormalisation a 94 relations, tout en Transition de phase a 84. Comme ils ont en commun 7, l'indice de Jaccard est 3.93% = 7 / (94 + 84).

Références

Cet article montre la relation entre Renormalisation et Transition de phase. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

Hey! Nous sommes sur Facebook maintenant! »