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Enregistrement W3027916978

Explaining Yang Mills Theory and Mass Gap and Proton Mass Based on Mathematical Heuristics

2020· preprint· en· W3027916978 sur OpenAlexaff
S. Suresh

Notice bibliographique

RevueviXra · 2020
Typepreprint
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueHigh-Energy Particle Collisions Research
Établissements canadiensCanadian Society of Intestinal Research
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhysicsQuantum chromodynamicsQuark–gluon plasmaQuantum hydrodynamicsQuarkMass gapQuantum electrodynamicsParticle physicsQuantum mechanicsQuantum
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Hydrodynamic of vortex flows can explain quark gluon plasma fluid flows as an highly idealized liquid which has transition to a hadronic phase to account for nuclear matter components like protons.The mass of quarks are only in a tiny part derived from the Higgs field mechanisms. Strong forces in the atomic nucleus hold together quarks and gluons in the protons as components of nuclear matter. QCD theories are sought to account for the strong fields and hadron mass. There are possible correspondence and analogies with quantum hydrodynamic and its conformal thermodynamics,which might explain the mass gap based on turbulence of vortex flows and its shock wave like energy dissipation leading to a thermodynamics and its momentum or mass derivations. The yang mills theory emerges as an interphase of quantum electrodynamics,vortex hydrodynamics and conformal thermodynamics,so that the nuclear matter and hadronic phase has entropy and information transfers to experience a Higgs like mechanism and phonon modes for self interactions leading to mass and momentum effects. The mathematical models of Hamilton Jacobi equations for positive and negative mass ensembles approximate to a Stochastic NLSE as a Schrodinger expression derivation of Lindblad master equation for heavy quark QCD or QED models. The negative mass like effects can occur in spin orbit coupled high angular momentum idealized fluids at relativistic limits and quantum limits ,explained by GP equations as NLSE approximations for hydrodynamic plasma vortex flows. The hydrodynamics has analogies with QED,and conform to thermodynamics in the entropic limits,and its dissipative turbulence and fluctuations in energy. The Higgs like phonon modes are the result of angular momentum and mass or energy distribution and equilibrium processes described by LG Boltzman equations corresponding to Schrodinger equations in the non linear limits. The self interaction potential can explain mass gap and gluon condensates,and yang mills theory based topological phases with quark hadron transitions and symmetry breaking,that is a combination of the QED,hydrodynamic and thermodynamic energy and mass- momentum transfers,and confining hadronic pressures due to negative mass effects.This paper presents a heuristic model to examine this.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,007
Communication savante0,0020,007
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,037
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,278 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2020
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Résumé présentoui

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