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Covariant Loop Quantum Gravity: An Elementary Introduction to Quantum Gravity and Spinfoam Theory (Cambridge Monographs on Mathematical Physics) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 13. November 2014


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Über das Produkt

A comprehensible introduction to the most fascinating research in theoretical physics: advanced quantum gravity. This book focuses on the physical and conceptual aspects of the problem and includes the background material needed to enter this lively domain of research, making it ideal for researchers and graduate students.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Carlo Rovelli is Professor of Physics at Université d'Aix-Marseille, where he directs the gravity research group. He is one of the founders of loop quantum gravity theory.

Francesca Vidotto works at Radboud Universiteit Nijmegen and initiated the spinfoam approach to cosmology.

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Amazon.com: 4 Rezensionen
8 von 8 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
The middle chapters require you to be quite comfortable with differential forms and alternative formulations of the Einstein-Hil 28. Dezember 2014
Von Nate - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Misses it's goal a bit, it wasn't quite as low level as the authors anticipated. The preface states "assumes only some basic knowledge of general relativity, quantum mechanics and quantum field theory." This is very untrue, you must know considerably more than this. The middle chapters require you to be quite comfortable with differential forms and alternative formulations of the Einstein-Hilbert action.

That being said, if you rewrite that sentence to assume comfort with GR, QFT and differential geometry, this book is the best book hands down for learning covariant LQG.
3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Intuitive and conceptual access to today's active QG research. 28. Dezember 2014
Von Marcus - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
My favorite parts of the book, that I'm currently reading with the greatest pleasure and interest, are Chapters 8, 9, 10, 11 (Classical Limit, Matter, Black Holes, Cosmology). Together with the earlier introductory chapters they give more than just a technical introduction---they provide a context of ideas, insights, motivation, intuitive grasp that helps one access current research! Context that can make a big difference, but which research papers may take for granted and touch on lightly or skip entirely.

The style is lively and entertaining, and has plenty of enlightening graphic illustration. This is a great introduction for anyone who wants to start research in loop quantum gravity, or to follow what's happening in the field.
Five Stars 29. März 2015
Von T. Schumann - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Yes it is a good book. It is difficult for me and must be read slowly.
1 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Ptolemy, epicycles and how Physics is being done today. 17. Februar 2015
Von L. V. - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
These comments are not about the book; are about how Physics is being done today.

The authors are well aware of Ptolemy astronomy and its epicycles.

The Earth centered Ptolemy theory had to use more and more epicycles to cope with
the observational data; his theory became so involved that was practically useless.

Copernicus simplified enormously the theory simply by changing the solar system fixed point
from Earth to Sun.

Well, the epicycles are back: dark matter, dark energy, ad hoc modifications of GR and whatever
is necessary to force agreement betwen theory and experiment.

The Standard Model is in no better situation; its huge number of free parameters allows it to fit
whatever experimental findings bring up.

The neutrino mass is an example of what I am talking about: the GSW theory says neutrinos have no mass;
stellar models and modern observations say neutrinos have a tiny mass. What to do?
It is easy: the GSW neutrinos are a "rotated" version of the "solar" neutrinos. 6 more free parameters to help
to fit the data.

The use of Mathematics in Physics is following the principle: the more the merrier.
The lack of physical insight can not be compensated by the intense use of complex mathematical tools.

Schroedinger's Wave Mechanics is so much easy to understand, compared to others QM formulations ( Heisenberg's, Dirac's
and Feynman's ) because it uses only the kind of math most physicists are used to.

When will appear a new Copernicus ?
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