ПравдаИнформ: Напечатать статью

Мультивселенная существует

Дата: 10.12.2015 11:48

Правдинформ

«Лента.Ру» занимается в статье своим любимым делом: внушает нам почтение к западной науке. В статье ничего не упоминается о российских учёных, как будто их нет и никогда не было. Теорию мультивселенных, если она вам нужна, смотрите и читайте в материалах Николая Левашова «Возрождение. Золотой век» , Сайты Николая Викторовича Левашова. Вся "официальная", а она западная, наука, находится в застое и предубеждениях. Русские физики давно уже оперируют более совершенными знаниями, несмотря на то, банковская мафия и карпоратократия постарались установить тотальный контроль над научной информацией , а сатанисты целенаправленно уничтожали русских учёных:

(18.10.2007 и 28.11.2007, «АН») В этих материалах «АН» рассказывали о загадочных убийствах известных российских ученых – физиков, биологов, психологов, специалистов по ядерному разоружению. За 10 лет убиты более 40 ученых. Некоторые жертвы пережили покушения странного рода: у них была стерта память. Как будто бы кто-то прошелся ластиком по клеткам головного мозга…
(9.09.2010, «АН») ...судя по информационным сообщениям, покушения на российских ученых продолжаются. За эти три года убиты еще несколько известных физиков, биологов и авиастроителей. Причем убивают цвет российской науки не только на родине, но и за границей. В Вашингтоне был застрелен известный физик-ядерщик Андрей Горобец, а на острове Мальта убит специалист по международным ядерным проблемам Александр Пикаев. Научный мартиролог продолжает разрастаться.

Оригинал Андрей Борисов , «Лента.Ру» – lenta.ru 10.12.2015 00:43

Назван год создания «теории всего»

Мультивселенная в представлении художника

Мультивселенная в представлении художника

Физик-теоретик Джозеф Полчинский из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре спрогнозировал год завершения создания квантовой теории гравитации. По мнению ученого, это произойдет в 2131 году, а в основу ляжет теория струн, которую подавляющее большинство современных физиков и математиков признают единственным кандидатом на роль «теории всего». Свои соображения Полчинский — лауреат Fundamental Physics Prize, учрежденной российским предпринимателем Юрием Мильнером, изложил в препринте на сайте arXiv.org.

В процессе развития физики исследовали все меньшие масштабы расстояний и все большие масштабы энергий. В начале XX века ученые получили первые представления о явлениях, происходящих на атомных масштабах. К настоящему времени физикам доступны масштабы десять в минус семнадцатой степени сантиметров, отвечающие экспериментам на Большом адронном коллайдере, позволившим открыть бозон Хиггса. Сопоставляя этапы и темпы развития физики в XX-м и начале XXI веков, Полчинский спрогнозировал, что к 2131 году будет окончательно сформулирована квантовая теория гравитации. Для этого ученый рассмотрел эволюцию физики за последние сто с лишним лет и сопоставил достижения человечеством тех или иных масштабов энергий со временем этого события.

В 1899 году немецкий физик Макс Планк ввел в рассмотрение длину, названную его именем, составленную из фундаментальных констант (постоянной Планка, гравитационной постоянной и скорости света в вакууме) и равную десяти в минус тридцать третьей степени сантиметров. В настоящее время эта величина считается недостижимым для современных экспериментов масштабом, на котором действует теория струн. Масштабу десять в минус семнадцатой степени сантиметров на логарифмической шкале отвечает середина расстояния. Соответственно, до создания «теории всего» осталось столько же времени, сколько прошло с момента введения планковской длины в науку — 116 лет.

Последняя, в случае своего успеха, позволит единообразно описать все четыре известных в настоящее время фундаментальных взаимодействия: электромагнитное, слабое, сильное и гравитационное. Первые три взаимодействия успешно описываются Стандартной моделью (СМ) физики частиц, а последнее — общей теорией относительности (ОТО). Объединить СМ и ОТО до сих пор не удается, а решение этой задачи заявлено одной из главных целей теории струн.

В аннотации к своей работе Полчинский перечислил две главные проблемы квантовой теории гравитации. Первая связана с чрезвычайной малостью планковской длины. Вторая — с произволом, в результате которого наблюдаемые фундаментальные константы приняли современное значение. По мнению Полчинского, именно теория струн позволит прояснить эти и четыре других вопроса физики элементарных частиц. Среди них — уникальность струнной динамики, выведение законов физики из геометрии пространства-времени, дуальность калибровочных теорий (описывающих поля СМ) и струн и квантовая механика черных дыр.

Малость планковской длины позволяет, по мнению Полчинского, обеспечить необходимое «размазывание» взаимодействий, объясняющее неперенормируемость (невозможность устранения расходимостей) теории гравитации. Так, СМ и описываемые ею три фундаментальных взаимодействия (электромагнитное, слабое и сильное) являются перенормируемыми, тогда как версия квантовой гравитации, получаемая наивным квантованием (то есть по тому же рецепту, что и классическая теория поля), уже во втором порядке теории возмущений[1] оказывается расходящейся.

По мнению Полчинского, на планковских масштабах становятся существенными флуктуации пространства-времени. Они формируют так называемую пространственно-временную пену и обеспечивают наблюдаемую расходимость наивной версии квантовой гравитации. В качестве исторического примера ученый приводит теорию Энрико Ферми[2] , которая качественно хорошо описывала слабое взаимодействие, однако была неперенормируемой.

Только после того как Стивеном Вайнбергом, Шелдоном Глэшоу и Абдусом Саламом была создана[3] перенормируемая электрослабая теория, объединяющая электромагнитное и слабое взаимодействия и вводящая промежуточные электрослабые бозоны, стало ясно, что теория Ферми является низкоэнергетическим приближением другой, более общей модели (в данном случае — электрослабой). Полчинский полагает, что с квантовой гравитацией будет то же самое.

Уникальность динамики теории струн Полчинский связывает с наличием только одного параметра, необходимого для описания природы — так называемой струнной константы. Между тем, по мнению ученого, в настоящее время «теория всего» не имеет какого-либо единообразного принципа (первопринципа), позволяющего ее вывести дедуктивным способом. Для ОТО такое первоначало есть: принцип локальной эквивалентности между гравитационным полем и движением с ускорением. Классический пример этого начала связан с лифтом. При его равноускоренном движении вверх относительно Земли находящийся в нем наблюдатель не в состоянии определить, находится он в более сильном гравитационном поле или перемещается в рукотворном объекте.

В своей статье Полчинский упоминает о важности квантовых флуктуаций для решения уравнений теории струн. Несмотря на то что современные уравнения квантовой теории поля и ОТО хорошо описывают наблюдаемый мир на доступных экспериментальных масштабах, они допускают модификацию, не противоречащую первопринципам этих теорий. Между тем это приводит к ненаблюдаемым на сегодняшний день эффектам, которые являются существенными на планковском масштабе.

К таким модификациям Полчинский относит введение в уравнения квантовой теории поля слагаемых с высшими производными (в настоящее время там присутствуют только квадратичные члены с первыми производными полей) и добавление к уравнениям Эйнштейна в ОТО квадратичных по кривизне пространства-времени слагаемых. Эти добавки приводят к необходимости учета флуктуации пространственно-временной пены, существующей, согласно предсказаниям теории струн, на планковских масштабах.

Роль пространства для теории струн Полчинский объясняет на примере зеркальной симметрии, которая допускает существование различных многообразий Эудженио Калаби[4] и Шинтана Яу[5] , которые, будучи компактифицированными (свернутыми в чрезвычайно малые дополнительные пространственные измерения) из различных пространств, могут приводить к одним и тем же свойствам элементарных частиц. Это (вместе с потенциальной возможностью существования дополнительных пространственных измерений) позволяет предположить, что наблюдаемая физика является проявлением многомерной геометрии пространства-времени и его структуры на планковских масштабах.

Дуальность калибровочных теорий и квантовой гравитации, понимаемая как голография, позволит, по Полчинскому, описать физику частиц и тяготение единообразным способом. Голографический принцип, предложенный[6] в 1993 году нидерландским физиком Герардом Хоофтом[7] , утверждает, что для математического описания какого-либо мира достаточно информации, которая содержится на его внешней границе (балке): представление об объекте большей размерности в этом случае можно получить из голограмм, имеющих меньшую размерность.

Применительно к теории струн принцип воплотился в идее AdS/CFT-соответствия, на которое в 1998 году указал[8] американский физик-теоретик аргентинского происхождения Хуан Малдасена[9] . В этой гипотезе эквивалентность описания физики в специальных пространствах приводит к существованию между их наблюдаемыми однозначных связей — дуальностей. Математически это проявляется в наличии соотношения, позволяющего рассчитать параметры взаимодействий частиц (или струн) одной из теорий, если известны таковые для другой.

Прогресс в понимании физики черных дыр Полчинский связывает с тем, что в 1996 году в рамках теории струн Эндрю Строминджер[10] и Кумрун Вафа[11]продемонстрировали[12] вывод выражения для энтропии черных дыр, впервые полученное[13] термодинамическим способом израильским физиком Якобом Бекенштейном[14] в 1973 году. Их вывод указывает на то, что при испарении черных дыр сохраняется унитарность квантовой механики (связанная с непротиворечивой интерпретацией вероятности), что ранее подвергалось сомнению[15] британским ученым Стивеном Хокингом.

Произвол в значениях наблюдаемых фундаментальных констант, по мнению Полчинского, хотя и является серьезной трудностью «теории всего», тем не менее может прояснить некоторые универсальные особенности природы (в частности, существование Мультивселенной). В качестве главного признака, теоретически указывающего на существование параллельных миров, ученый назвал ненулевое значение космологической постоянной[16] (лямбда-члена в уравнениях Эйнштейна). По мнению ученого, подавляющее большинство теорий струн включают в себя Мультивселенную. В этих же моделях присутствуют ненулевая космологическая постоянная. То есть, согласно Полчинскому, одно без другого быть не может. Более того, применив байесовский вывод[17] , физик оценил вероятность существования Мультивселенной в 94 процента (этому отвечает статистическая значимость[18] в два стандартных отклонения).

«Вы можете не согласиться с моими 94 процентами оценки, но нет никакого рационального аргумента в пользу того, что Мультивселенная не существует, или того, что это маловероятно», — пишет Полчинский. Ученый оптимистично настроен в отношении перспектив формулировки квантовой гравитации (в рамках теории струн), продолжает работать в этом направлении и не исключает, что построение «теории всего» завершится досрочно — раньше спрогнозированного им 2131 года.

Андрей Борисов




Ссылки

[1]

Теория возмущений — Википедия

ru.wikipedia.org/wiki/Теория_возмущений

[2]

The Nobel Prize in Physics 1938

www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1938/

[3]

The Nobel Prize in Physics 1979

www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/

[4]

The Mathematics Genealogy Project - Eugenio Calabi

www.genealogy.ams.org/id.php?id=8111

[5]

The Mathematics Genealogy Project - Shing-Tung Yau

www.genealogy.ams.org/id.php?id=18758

[6]

[gr-qc/9305008] Canonical Quantization of Gravitating Point Particles in 2+1 Dimensions

arxiv.org/abs/gr-qc/9305008

[7]

Gerardus 't Hooft - Facts

www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1999/thooft-facts.html

[8]

[hep-th/9711200v3] The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity

arxiv.org/abs/hep-th/9711200v3

[9]

Home Page

www.sns.ias.edu/~malda/

[10]

Faculty: ANDREW STROMINGER | Harvard University Department of Physics

www.physics.harvard.edu/people/facpages/strominger

[11]

Faculty: CUMRUN VAFA | Harvard University Department of Physics

www.physics.harvard.edu/people/facpages/vafa

[12]

[hep-th/9601029] Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy

arxiv.org/abs/hep-th/9601029

[13]

Phys. Rev. D 7, 2333 (1973) - Black Holes and Entropy

journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.7.2333

[14]

מקבלי פרס ישראל בשנת תשס"הפרופ' יעקב בקנשטיין - קורות חיים

cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/Tashsah/Bekenstein/BekensteinKorotHaim.htm

[15]

Stephen Hawking’s latest physics pronouncements inspire wide attention

scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/news/10.1063/PT.5.8137

[16]

Космологическая постоянная — Википедия

ru.wikipedia.org/wiki/Космологическая_постоянная

[17]

Байесовский вывод — Википедия

ru.wikipedia.org/wiki/Байесовский_вывод

[18]

Статистическая значимость — Википедия

ru.wikipedia.org/wiki/Статистическая_значимость

ПравдаИнформ
https://trueinform.ru