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Elettrodinamica quantistica e Self-energia

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Elettrodinamica quantistica e Self-energia

Elettrodinamica quantistica vs. Self-energia

L'elettrodinamica quantistica (o QED, dall'inglese Quantum Electro-Dynamics) è la teoria quantistica del campo elettromagnetico. Nella teoria quantistica dei campi, la self-energia di una particella (o auto-energia, dall'inglese self-energy) rappresenta il contributo all'energia della particella stessa dovuto all'interazione fra la particella e il resto del sistema.

Analogie tra Elettrodinamica quantistica e Self-energia

Elettrodinamica quantistica e Self-energia hanno 15 punti in comune (in Unionpedia): Bosone vettore, Campo elettromagnetico, Diagramma di Feynman, Diffusione ottica, Elettrone, Equazione di Schrödinger, Fotone, Massa (fisica), Matrice S, Operatore hamiltoniano, Particella (fisica), Polarizzazione del vuoto, Propagatore, Rinormalizzazione, Teoria quantistica dei campi.

Bosone vettore

I bosoni vettori sono bosoni caratterizzati da valore di parità negativa e numero quantico di spin pari a 1.

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Campo elettromagnetico

In fisica il campo elettromagnetico è un campo tensoriale responsabile dell'interazione elettromagnetica, una delle quattro interazioni fondamentali.

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Diagramma di Feynman

Nella teoria quantistica dei campi il diagramma di Feynman, inventato da Richard Feynman negli anni quaranta, è un grafo arricchito che visualizza un termine della serie perturbativa dell'ampiezza di scattering per un processo definito dagli stati iniziali e finali.

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Diffusione ottica

In fisica la diffusione ottica (o dispersione), scattering in inglese, si riferisce a un'ampia classe di fenomeni di interazione radiazione-materia in cui onde o particelle vengono deflesse (ovvero cambiano traiettoria) a causa della collisione con altre particelle o onde (dal punto di vista quantistico).

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Elettrone

L'elettrone è una particella subatomica con carica elettrica negativa che si ritiene essere una particella elementare.

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Equazione di Schrödinger

In meccanica quantistica l'equazione di Schrödinger è un'equazione fondamentale che determina l'evoluzione temporale dello stato di un sistema, ad esempio di una particella, di un atomo o di una molecola.

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Fotone

Il fotone è il quanto del campo elettromagnetico.

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Massa (fisica)

In fisica classica, la massa (dal greco: μᾶζα, máza, torta d'orzo, grumo di pasta) è una grandezza fisica dei corpi materiali, cioè una loro proprietà, che ne determina il comportamento dinamico quando sono soggetti all'influenza di forze esterne.

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Matrice S

In meccanica quantistica e nelle teorie di campo la matrice S è l'insieme di tutte le ampiezze delle transizioni possibili fra stati iniziali e stati finali dei processi di scattering.

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Operatore hamiltoniano

In meccanica quantistica l'operatore hamiltoniano è l'operatore associato all'energia totale di un sistema fisico.

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Particella (fisica)

In fisica una particella è un costituente microscopico della materia.

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Polarizzazione del vuoto

In teoria quantistica dei campi, ed in particolare in elettrodinamica quantistica, la polarizzazione del vuoto descrive un processo nel quale un campo elettromagnetico di fondo produce coppie di elettroni e positroni virtuali che cambiano la distribuzione di cariche e correnti che hanno generato il campo elettromagnetico originale.

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Propagatore

In meccanica quantistica e in teoria quantistica dei campi, il propagatore fornisce l'ampiezza di probabilità che una particella viaggi da un luogo ad un altro in un dato tempo, ovvero anche con una certa energia e momento.

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Rinormalizzazione

Nella teoria quantistica dei campi, nella meccanica statistica e nella teoria delle strutture geometriche auto-similari, la rinormalizzazione è un insieme di tecniche per trattare gli infiniti che emergono nel calcolo delle quantità fisiche.

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Teoria quantistica dei campi

La teoria quantistica dei campi (in inglese Quantum field theory o QFT) è lo sviluppo della meccanica quantistica che applica la teoria al concetto fisico di campo.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Elettrodinamica quantistica e Self-energia

Elettrodinamica quantistica ha 99 relazioni, mentre Self-energia ha 27. Come hanno in comune 15, l'indice di Jaccard è 11.90% = 15 / (99 + 27).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Elettrodinamica quantistica e Self-energia. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare:

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