Почитал одну интересную статейку, про теорию суперструн. Очень позновательно.
Рекомендую интересующимся многомерностью Вселенной. Всегда поражался и уважал силу ума великих учёных. Вот кто по настоящему КРУТ!!!
______________________________________________________________
В начале 20 века старые научные положения были низвергнуты - Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, в которой предложил новые трактовки пространства, времени и гравитации.
Работы Эйнштейна дали новое направление научному поиску, и многие физики задались вопросом - а может быть гравитация и электромагнетизм связаны?
В 1919 году малоизвестный польский математик Теодор Калуца дал очень странный ответ на этот вопрос. Он ввел в математическое уравнение Эйнштейна дополнительное измерение и получил очень неожиданный результат. Оказалось, что при добавлении еще одного измерения в уравнении Эйнштейна появляется новый дополнительный член.
И этот дополнительный член представляет собой ни что иное, как уравнение Максвелла, полученное в 1860-х годах и описывающее электромагнитное взаимодействие.
Таким образом, Калуца обнаружил, что гравитация и электричество глубоко связаны между собой и вытекают одно из другого. Но при одном условии - в нашем трехмерном пространстве существуют еще одно какое-то дополнительное пространство.
Калуца предположил, что это пространство свернуто, поэтому мы его не видим.
Когда Калуца отослал свою статью с расчетами Альберту Эйнштейну, но мысль о том, что в нашем трехмерном мире могут существовать еще какие-то дополнительные пространства, оказалась чрезмерной даже для Эйнштейна. Только через два года после получения статьи, все хорошенько пересчитав и обдумав, Эйнштейн согласился с Калуцей.
Но, несмотря на то, что идея была прекрасной, последующий анализ гипотезы Калуцы показал, что она находится в противоречии с экспериментальными данными. Простейшее попытки включить в эту теорию электрон приводили к предсказанию такого отношения массы электрона к его заряду, которое существенно отличалось от реально измеренных значений.
Т.к. в то время способов разрешить эту проблему не было, то большинство физиков потеряли интерес к гипотезе многопространнственной Вселенной, предложенной Калуцей.
Действительно, в то время и так хватало новых задач - шло становление квантовой механики, и большинство физиков было поглощено изучением основных законов микромира. Теория направляла эксперимент, а эксеримент подправлял теорию - бурное развитие физики элементарных частиц продолжалось около полувека и вылилось в ядерную бомбу, атомные электростанции и атомные подводные лодки.
Но к началу 1970-ых были в основном закончены разработки стандартной модели физики элементарных частиц, к началу 1980-ых - многие предсказания получили экспериментальное подтверждение.
Было доказано родство трех из четырех известных видов взаимодействий (сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное). Как показали расчеты, сильное, слабое и электро
магнитное взаимодействия в некоторый момент существования Вселенной были одним видом и только позже, по мере остывания вещества Вселенной, по родственному разошлись.
У физиков появилось чувство, что все в основном уже открыто, ответы на большинство важных вопросов уже получены и осталось доработать только некоторые детали и мелочи.
Однако, как это обычно и бывает, впереди замаячила неожиданная проблема. Оказалось, что две важнейшие физические теории (теория относительности и квантовая механика), многократно доказавшие свою состоятельность на практике, никак между собой не состыковываются. Попытки вывести общие уравнения для этих теорий приводили к бессмысленному результату.
Долгое время физики старались не замечать противоречия этих двух современных фундаментальных теорий.
Действительно, физики, изучавшие микроскопические объекты, атомы и ядерные процессы, использовали только уравнения квантовой механики. Физики, работавшие с гигантскими и массивными объектами Вселенной, изучавшие движение планет и светил, процессы, происходящие в звездах и т.п. - использовали уравнения теории относительности.
Но единой теории, объединяющей законы микромира и макромира, не было. Всегда применялась либо одна теория, либо другая.
Однако со временем стали появляться задачи, требующие объединения этих подходов, например, при исследовании процессов в черных дырах или в момент Большого Взрыва, когда огромные массы сжаты до микроскопических размеров. Это экстремальные объекты - они и чудовищно массивны, и крошечно малы.
Физики приняли этот вызов и начали искать то, что можно назвать "всеобщая теория всего".
Первым на эту непроторенную дорогу ступил Альберт Эйнштейн в далекие 1930-ые годы. Он отдал 30 лет своей жизни попытке разработать Единую Теорию Поля, в рамках которой пытался объединить электричество и гравитацию и показаться, что эти два вида взаимодействий представляют собой проявление одного и того же фундаментального принципа.
Эйнштейн опередил свое время. В то время, когда он жил,
Читать далее...