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Spin et Théorie des cordes

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

Différence entre Spin et Théorie des cordes

Spin vs. Théorie des cordes

Le spin est, en physique quantique, une des propriétés internes des particules, au même titre que la masse ou la charge électrique. En physique fondamentale, la théorie des cordes est un cadre théorique dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont représentées par des objets unidimensionnels appelés cordes.

Similitudes entre Spin et Théorie des cordes

Spin et Théorie des cordes ont 17 choses en commun (em Unionpédia): Boson, Charge électrique, Demi-entier, Fermion, Fonction d'onde, Gluon, Gravitation, Graviton, Masse, Mécanique newtonienne, Mécanique quantique, Modèle standard de la physique des particules, Photon, Physique des particules, Quark, Supersymétrie, Théorie quantique des champs.

Boson

En mécanique quantique, un boson est une particule subatomique de spin entier qui obéit à la statistique de Bose-Einstein.

Boson et Spin · Boson et Théorie des cordes · Voir plus »

Charge électrique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui lui permet d'interagir par le biais de champs électromagnétiques.

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Demi-entier

En mathématiques, un demi-entier est un nombre de la forme n + 1/2, où n est un entier relatif.

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Fermion

En physique des particules, un fermion (nom attribué par Paul Dirac d'après Enrico Fermi) est une particule de spin demi-entier (c'est-à-dire 1/2, 3/2, 5/2...). Elle obéit à la statistique de Fermi-Dirac.

Fermion et Spin · Fermion et Théorie des cordes · Voir plus »

Fonction d'onde

imaginaires des fonctions d'onde sont représentées respectivement en bleu et en rouge. Les images C à F correspondent à des états stationnaires de l'énergie, tandis que les figures G et H correspondent à des états non stationnaires. La fonction d'onde est un des concepts fondamentaux de la mécanique quantique.

Fonction d'onde et Spin · Fonction d'onde et Théorie des cordes · Voir plus »

Gluon

En physique, les gluons sont les bosons de jauge responsables de l'interaction forte.

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Gravitation

La gravitation, l'une des quatre interactions fondamentales qui régissent l'Univers, est l' physique responsable de l'attraction des corps massifs.

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Graviton

Le graviton est une particule élémentaire hypothétique qui transmettrait la gravité, prévue dans la plupart des systèmes de gravité quantique.

Graviton et Spin · Graviton et Théorie des cordes · Voir plus »

Masse

En physique, la masse est une grandeur physique positive intrinsèque d'un corps.

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Mécanique newtonienne

La mécanique newtonienne est une branche de la physique.

Mécanique newtonienne et Spin · Mécanique newtonienne et Théorie des cordes · Voir plus »

Mécanique quantique

La mécanique quantique est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique.

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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.

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Photon

Pas de description.

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Physique des particules

La physique des particules ou la physique subatomique est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions.

Physique des particules et Spin · Physique des particules et Théorie des cordes · Voir plus »

Quark

En physique des particules, un quark est une particule élémentaire et un constituant de la matière observable.

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Supersymétrie

La supersymétrie (abrégée en SuSy) est une symétrie supposée de la physique des particules qui postule une relation profonde entre les particules de spin demi-entier (les fermions) qui constituent la matière et les particules de spin entier (les bosons) véhiculant les interactions.

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Théorie quantique des champs

quark-antiquark, puis l'antiquark émet un gluon (représenté par la courbe verte). Ce type de diagramme permet à la fois de représenter approximativement les processus physiques mais également de calculer précisément leurs propriétés, comme la section efficace de collision. La théorie quantique des champs est une approche en physique théorique pour construire des modèles décrivant l'évolution des particules, en particulier leur apparition ou disparition lors des processus d'interaction.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Spin et Théorie des cordes

Spin a 114 relations, tout en Théorie des cordes a 154. Comme ils ont en commun 17, l'indice de Jaccard est 6.34% = 17 / (114 + 154).

Références

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

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