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杨振宁的杨米尔斯理论提出时间
杨米尔斯理论什么时候学习
扬振宁的最大贡献:搭建标准模型框架
不可逆理论
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双目倒置金相显微镜
芯益讯
1年前
杨振宁用一个比喻描述成就诺奖的宇称不守恒定律 #杨振宁 #诺贝尔奖 #科普
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严伯钧
1周前
杨-密尔斯理论 铭记一位伟大科学家最好的方式,是充分了解他的学术贡献!#杨振宁的贡献有多大
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老谭一席谈
4年前
细说杨振宁“宇称不守恒”,为何破镜不能重圆?定义绝对左和右(6) #宇称不守恒#杨振宁#@抖音小助手
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老马探秘社
1周前
宇宙是个“左撇子”?杨振宁撕开了物理学的铁律! #送TA上精选#太阳系#行星#宇宙探索#天文
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崇阳县融媒体中心
1周前
我一生最重要的工作是?关于杨振宁对物理学的贡献,大家很容易想到宇称不守恒定律,但是其实他还有一项贡献同样也可以获得诺奖,那就是杨米尔斯场方程,这进一步奠定了物理学的基础。所以说杨振宁先生是二十一世纪的顶尖科学家是毫无疑问的!
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藏今古
6天前
杨振宁的宇称不守恒到底是个什么意思? #知识前沿派对
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院士智慧阁
9月前
李政道和我获诺奖的灵感来源于哪里? #杨振宁 #李政道 #宇称不守恒定律
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道可道Science
1年前
什么是宇称不守恒? 宇称不守恒的根源是什么? 诺兰的电影《信条》里,时间倒流的“反物质宇宙”与宇称不守恒 有什么关系?宇称不守恒的终极版本 CPT对称是什么东西?为什么说CPT对称是量子力学和相对论共同的根基?爆肝35篇学术论文,揭秘宇称不守恒的根源 #李政道逝世 #宇称不守恒 #李政道 #李政道对科学界的贡献有多大 #科学高光故事集
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虫虫虫虫哥哥
1周前
宇称不守恒:杨振宁、李政道与诺特定理#知识分享 #每天跟我涨知识 #杨振宁
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王一研究宇宙
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宇宙中的能量不守恒,你信吗?#抖出知识点 #萌知计划 #宇宙 @抖音青少年 #在抖音学习 #抖音学习课代表
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知道星球
1周前
#杨振宁 #诺贝尔奖 #宇称不守恒 #清华大学
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探索宇宙科普录
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宇称不守恒:一个改变了物理革命性的理论,让破镜无法重圆! #科普 #知识 #宇宙 #物理学 #杨振宁
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下了个蛋下的蛋
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杨振宁先生的成就。 宇称不守恒,杨–米尔斯规范场#知识科普
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新闻联合播
6天前
他是站上科学之巅的中国人 35 岁凭 “宇称不守恒定律” 斩获诺贝尔奖,打破西方百年物理认知,更以“杨-米尔斯理论”搭建现代物理学核心框架,支撑起十余项诺奖与菲尔兹奖研究,用非凡的智慧为人类探索宇宙制定新规则。如今,那颗以他命名的 “杨振宁星”,正持续闪耀着跨越时代的科学光芒——缅怀杨老。#杨振宁 #杨振宁的贡献有多大
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懂科技派
1周前
#杨振宁 因“对宇称不守恒定律的研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多发现”,与李政道同获诺贝尔物理学奖
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道可道Science
1周前
什么是宇称不守恒? 宇称不守恒的根源是什么? 纪念杨振宁 诺兰的电影《信条》里,时间倒流的“反物质宇宙”与宇称不守恒 有什么关系?宇称不守恒的终极版本 CPT对称是什么东西?为什么说CPT对称是量子力学和相对论共同的根基?爆肝35篇学术论文,揭秘宇称不守恒的根源 #杨振宁 #杨振宁的贡献有多大 #杨振宁逝世 #知识前沿派对 #宇称不守恒
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羊城晚报
1周前
杨振宁的科学地位有多高?提出宇称不守恒定律颠覆物理学界的认知,创造提出猜想一年后获诺奖的最快得奖记录,提出杨-米尔斯规范场理论为粒子物理标准模型奠基,堪称比肩牛顿爱因斯坦的中国科学家。([原创] 记者:李钢;编辑:赵翊辰、林润祺;审签:李婕舒)#杨振宁
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北京卫视大先生
1年前
悼念著名华人物理学家李政道先生,告诉你究竟什么是“宇称不守恒”定律!#大先生 #什么是宇称不守恒 #原来这就是宇称不守恒
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探索宇宙科普录
6月前
宇称不守恒:改变物理革命的理论,杨振宁奠定历史地位的一战 #科普 #知识分享 #物理学 #杨振宁
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科学探索飞船
1周前
为什么杨振宁认为宇宙存在造物者?难道我们的存在真的是偶然吗? #杨振宁 #杨振宁的科学贡献到底有多大 #探索宇宙 #知识前沿派对
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复兴号角
1周前
诺奖只是起点!杨振宁如何改写物理规则?
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事若求全何所乐、
3年前
杨振宁教授这样比喻宇称不守恒定律,这下应该容易理解了吧?#杨振宁 #宇称不守恒定律
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科学视界
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宇称不守恒是什么?#涨知识 #科普 #萌知计划 #科学
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心智观察所
4年前
什么是宇称不守恒?#李政道 #杨振宁 #物理 #宇称不守恒 #科学家 #知识创作人 @抖音科普
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科学探照灯er
3年前
颠覆常理的宇称不守恒定律是什么?不会左右颠倒的镜子真的存在? #知识 #科学 #物理 #镜子 #宇称不守恒
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未来万家五金机电 老罗
6天前
杨振宁宇称不守恒获得诺贝尔奖,国学易经阴阳不守恒也是宇宙法本源!伏羲氏的发现
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苏生星际客栈
10月前
(1/3)什么是宇称不守恒,为什么是万物的起源,能量守恒的细微偏差#守恒定律 #宇宙知识科普 #量子力学
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探索宇宙科普录
6月前
宇称不守恒:一个改变物理革命的理论,杨振宁奠定历史地位一战 #科普 #知识分享 #宇宙 #硬核科普 #抖音硬核版
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不玩抖音
6天前
一个视频告诉你杨振宁对物理的最大贡献 #科普 #物理 #杨振宁 #热点
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MINIGOOD 迷你郭
3月前
第8集 13个月如何获得诺贝尔奖? ——首先你得是杨振宁! 一篇视频带你了解科学巨匠杨振宁!宇称不守恒是什么?还有与相对论和量子力学并列的规范场论!你一定不能错过!【郭有才MINI郭】#普及知识 #科普 #人物故事 #杨振宁的贡献有多大 #原创视频
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微观宇宙大揭秘
6天前
杨振宁作为20世纪最伟大的物理学家之一,其贡献深刻重塑了人类对自然界的认知。1956年,他与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒理论,打破了科学界奉为圭臬的"宇称守恒"定律,成功破解了困扰物理界的"τ-θ之谜"[__LINK_ICON]。这一发现次年便斩获诺贝尔物理学奖,成为诺奖史上成果发表后获奖最快的案例之一,迫使所有相关科学理论重新审视[__LINK_ICON]。 更具深远影响的是1954年他与米尔斯创立的杨-米尔斯规范场论,这一理论被视作20世纪物理学的概念杰作,为亚原子粒子相互作用提供了核心解释框架[__LINK_ICON]。它奠定了现代规范场理论的基础,支撑起电弱统一理论、量子色动力学等重大突破,被科学界与牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的成果相提并论[__LINK_ICON]。 1967年,他在研究量子多体问题时发现的方程,后与巴克斯特的研究结合形成杨-巴克斯特方程,成为连接物理学与数学的关键桥梁,在非线性科学等领域意义非凡[__LINK_ICON]。此外,他在相变理论、超导体磁通量子化解释等方面的成果,同样具有奠基性价值。 杨振宁以对数学美的追求揭示自然奥秘,其理论不仅推动了物理学发展,更促进了数理学科的交叉融合,成为全人类共同的科学财富[__LINK_ICON]。 #杨振宁 #杨振宁翁帆
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星里雯
1年前
杨振宁为什么获得诺贝尔奖?只因发现镜子中的你和现实不一样#宇称不守恒#探索宇宙#镜像@地球先知
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东方阿力
5天前
如何假装了解杨振宁提出的宇称不守恒和杨-米尔斯方程 缅怀杨振宁老先生!
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攀言
1周前
杨振宁的贡献不仅仅是诺贝尔物理学奖,“杨-米尔斯理论”让他实现了封神!杨振宁逝世,缅怀 #杨振宁的贡献有多大 #杨振宁 #知识科普 #创作人计划
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梁擘渊
5天前
吴健雄:中国的居里夫人”、物理界的“第一女性,她帮助杨振宁、李政道验证宇宙不守恒#吴健雄 #物理 #宇称不守恒 #诺贝尔奖 #内容启发搜索
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科学探索星舰
3月前
谁定义了宇宙的状态?答案让所有人沉默… #熵增定律 #助眠 #纪录片 #宇宙 #自然奇境科普季
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搜狐科技
11月前
杨振宁用开汽车描述宇称不守恒定律,曾凭此与李政道获得诺奖 #杨振宁 #物理 #宇称不守恒 #李政道 #诺贝尔奖
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黑山
6天前
杨振宁的宇称不守恒#智慧认知 #智慧 #智慧人生
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信行于波
5天前
杨振宁与李政道他们证明了宇宙没有绝对的“左右”之分#涨知识 #科普 #科技 #科学
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浪花二朵朵
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#科学研究 #杨振宁 #宇称不守恒
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严伯钧
5月前
牛顿错了! #物理 #六级物理 #科普 #牛顿 #抖音花式讲书大赛
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梁擘渊
5天前
吴健雄:中国的居里夫人”、物理界的“第一女性,她帮助杨振宁、李政道验证宇宙不守恒#吴健雄 #物理 #宇称不守恒 #诺贝尔奖 #内容启发搜索
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浮世叁千问
4月前
一口气理解宇宙可能的 4 个真相! 你最认可哪一个?#科普 #宇宙真相 #人生建议去撒野 #交换世界计划 #知识前沿派对
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好奇心会社
4月前
世界上最弹的东西是什么? #科普 #物理 #实验 #科学 #数学
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科学探索星舰
4月前
一切从何而来?宇宙的起源颠覆认知! #探索宇宙 #助眠 #纪录片 #无中生有 #解压
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四川观察
1年前
当地时间8月4日,#诺贝尔物理学奖得主李政道逝世,享年98岁。曾与杨振宁一起提出宇称不守恒定律,共获诺贝尔物理学奖和爱因斯坦科学奖。
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化冰
6天前
中微子核聚变才是宇宙不守恒定律主导者,
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快乐的太阳花🌸
6天前
#传奇人物 ##科学家#杨振宁,这位1957年以华人身份荣获诺贝尔物理学奖的杰出科学家,其贡献不仅限于学术成就本身。他提出的宇称不守恒定律,颠覆了物理学界的传统观念,为现代物理学的发展奠定了基础。然而,这位被誉为“物理长河的摆渡人”的科学家,在晚年选择回国任教,却引发了广泛争议。尽管他在统计力学、粒子物理等领域做出了重大贡献,甚至被评选为人类千年以来最伟大的20位物理学家之一,但他的回归之路并不平坦,遭遇了无数诋毁与谩骂。杨振宁的故事告诉我们,真正的科学贡献不应仅仅停留在学术论文和奖项上,更在于对社会和国家发展的深远影响
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科学领航者
2月前
为何所有生命终有走到尽头的一天?宇宙的最终归宿又究竟是什么? #探索宇宙 #天文 #助眠 #宇宙 #宇宙的终极是什么
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老许秘聊
3月前
“宇宙谁设计的” #科普#宇宙#探秘#探索宇宙#视觉盛宴
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Dirac之海
6天前
宇称不守恒 宇称不守恒定律是指在弱相互作用中,互为镜像的物质的运动不对称,由李政道与杨振宁于1956年提出,并由吴健雄通过钴60实验首次验证。 理论背景与提出 在1956年之前,科学界普遍认为宇称守恒是普遍成立的,即一个粒子的镜像与其本身性质完全相同。但θ和τ两种介子的衰变方式不同(θ衰变为两个π介子,τ衰变为三个π介子),尽管它们的自旋、质量、寿命等性质完全相同,这引发了物理学界的困惑。 李政道和杨振宁深入研究后大胆断言,τ和θ实际上是同一种粒子(后来被称为K介子),但在弱相互作用下,它们的运动规律不同,即宇称不守恒 实验验证 吴健雄团队通过钴60的β衰变实验,在极低温(0.01K)环境下,观测到电子发射方向的不对称性,从而证实了弱相互作用中的宇称不守恒。实验中,两套互为镜像的钴60装置在不同自旋方向下,放射出的电子数有很大差异,且电子放射方向不对称 物理意义与影响 宇称不守恒的发现极大地改变了人们对物质世界对称性的基本观念,促使物理学界全面检验基本守恒定律,推动了弱作用理论的发展,并促进了电弱统一理论的建立。 这一发现不仅深刻影响了粒子物理,还推动了对电荷(C)、宇称(P)、时间(T)联合对称性的研究,为解释宇宙中物质多于反物质的现象提供了关键线索#名人 #物理#前沿知识派对 #vlog十亿流量扶持计划 #创作灵感#dou小助手 @DOU+上热门@DOU+小助手
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道一王小七
4月前
无形的决定有形的,能量决定三维世界的一切! 听清华哲学教授教你如何守护好自己的能量!#能量守恒定律#天道运行法则#知行合一
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物理拾贝
4月前
守恒与对称矛盾统一
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探索宇宙科普录
2周前
一场颠覆认知的物理革命:宇称不守恒如何塑造了我们的世界? #科普 #知识分享 #抖音硬核版 #天文科普
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知无涯
6天前
3分钟看懂杨振宁的“封神”成就:用通俗语言解读“杨-米尔斯规范场论”为何能与麦克斯韦方程、相对论比肩,以及“宇称不守恒”如何改写物理学界对对称性的认知,搭配理论发展时间线动画辅助理解。#高能名场面 #一代人的回忆 #人生哲学 #青春励志
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谦淡礼正(发现 记录)
1周前
杨振宁先生是科学巨匠,他在物理学上的成就有划时代的意义。他与李政道共同提出的“宇称不守恒定律”,颠覆了物理学的基本观念,共同荣获诺贝尔奖;而他与米尔斯创立的“杨-米尔斯规范场理论”,更是奠定了整个粒子物理“标准模型”的理论基石,成为统一自然界基本力的框架,这是足以比肩牛顿和爱因斯坦的伟大工作。晚年,他怀揣赤子之心全职回归祖国,以高瞻远瞩的视野推动中国理论物理研究、倾力提携后辈、主持建设一流科研机构,并将自己的毕生积蓄奉献给中国的科教事业,为祖国科学的复兴殚精竭虑,作出了无可替代的贡献。#杨振宁
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兰草秋波
1周前
缅怀杨振宁先生:【宇称不守恒】定律永在人间#杨振宁 #知识分享
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AI新说
3周前
杨振宁的物理大厦 杨振宁是中国最伟大物理学家之一,诺贝尔奖获得者. 但你知道他获得诺贝尔奖的宇称不守恒理论, 在物理学, 远远没有他的另一个贡献大, 你知道是什么吗? #杨振宁 #宇称不守恒 #物理 #科普 #量子力学
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大力力✨
6天前
他的诺贝尔奖,只是科学生涯的“起步奖”。 杨-米尔斯规范场论,奠定当代物理学的基石,重塑人类对宇宙基本力的认知。 科学巨匠,千古流芳。缅怀杨振宁先生。 #杨振宁 #物理巨匠 #宇称不守恒#规范场论#这才是我们该追的星
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混沌与秩序
1周前
#以此纪念您杨振宁先生 世人不知道你对对物理学大厦的贡献有多大,也许要很多年以后大家才知道你是中国人民的瑰宝。深切悼念杨振宁先生。#科学#宇称不守恒 #全球 #杨米尔斯规范场论 #热
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最新发布时间:2025-10-21 07:11
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