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物理学における現象学とは、既知の理論に基づいて定量的な予測を行うことで、理論物理学を実験データに適用する学問である。これは、現実の現象の予測される振る舞いを記述するという点で、哲学における現象学の概念と関連している。現象学は、予測を行うのではなく科学的仮説を検証することを目的とする科学的方法における実験とは対照的である。
現象論は、素粒子物理学の分野でよく用いられ、理論物理学の数学的モデル(量子場理論や時空構造理論など)と高エネルギー粒子実験の結果との間の橋渡しとなる。観測された実験データに対する既存の理論がない場合、凝縮系物理学[ 1 ] [ 2 ]やプラズマ物理学[ 3 ] [ 4 ]などの他の分野でも用いられることがある。
十分に検証され、一般的に受け入れられている標準模型においては、現象論とは、実験に関する詳細な予測を計算することであり、通常は高精度で行われる(例えば、放射補正を含む)。
例としては以下のようなものがあります。
CKM行列は、以下の予測において有用です。
『標準模型を超える物理学』では、現象論が新しいモデルの実験的な帰結、すなわち、その新しい粒子をどのように探索できるか、モデルのパラメータをどのように測定できるか、そしてそのモデルを他の競合するモデルとどのように区別できるかといった点について論じている。
現象論的解析とは、標準模型の特定の領域に、標準模型を超える最も一般的な効果群を追加した場合の実験的結果を研究するものであり、通常は異常結合定数と高次元演算子によってパラメータ化される。この場合、「現象論的」という用語は、科学哲学の意味でより多く用いられている。
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