Цитата Брайана Грина

Я твердо убежден, что теория струн — наша главная надежда на достижение прогресса в объединении гравитации и квантовой механики. — © Брайан Грин
Я твердо убежден, что теория струн — наша главная надежда на достижение прогресса в объединении гравитации и квантовой механики.
Одним из главных успехов теории струн является то, что она смогла объединить общую теорию относительности, описывающую гравитацию, и квантовую механику.
Самое главное в теории струн то, что это в высшей степени математическая теория, а математика очень прочно и последовательно держится вместе. Она содержит в своей базовой структуре как квантовую механику, так и теорию гравитации. Это большие новости.
Приходит Эйнштейн и говорит, что пространство и время могут искривляться и искривляться, вот что такое гравитация. Теперь приходит теория струн и говорит: да, гравитация, квантовая механика, электромагнетизм — все вместе в одном пакете, но только если Вселенная имеет больше измерений, чем те, которые мы видим.
Квантовая механика привнесла в физику неожиданную нечеткость из-за квантовой неопределенности, принципа неопределенности Гейзенберга. Теория струн делает это снова, потому что точечная частица заменяется струной, которая более растянута.
Теория струн — наиболее развитая теория, способная последовательно объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Я действительно верю, что Вселенная непротиворечива, и поэтому я верю, что общая теория относительности и квантовая механика должны быть объединены разумным образом.
Во многих отношениях теория струн пытается превзойти мечту Эйнштейна... всеохватывающее описание природы, которое работает на больших расстояниях, где важна гравитация, а также на малых расстояниях, где важна квантовая механика.
Была квантовая механика, теория струн, а потом была самая умопомрачительная граница мира природы, женщины.
Квантовая механика отличается. Его странность очевидна без сравнения. Труднее приучить свой разум к обучению квантовой механике, потому что квантовая механика разрушает наше личное, индивидуальное представление о реальности.
Эйнштейн искал теорию струн. Он не только примиряет общую теорию относительности с квантовой механикой, но также примиряет науку и Библию.
Квантовая механика в ее нынешнем виде была бы идеальной, если бы у нас не было проблемы квантовой гравитации и нескольких других очень глубоких фундаментальных проблем.
Когда область физической теории была расширена, чтобы охватить микроскопические явления посредством создания квантовой механики, концепция сознания снова вышла на первый план. Невозможно было сформулировать законы квантовой механики вполне непротиворечивым образом без обращения к сознанию.
Проблема в том, что замена квантовой механики квантовой теорией поля все еще требует больших усилий.
Конечно, нам не нужна квантовая механика для макроскопических объектов, которые хорошо описываются классической физикой — вот почему квантовая механика кажется такой чуждой нашему повседневному существованию.
«Участник» — неопровержимое новое понятие, данное квантовой механикой. Он поражает «наблюдателя» классической теории, человека, который безопасно стоит за толстой стеклянной стеной и наблюдает за происходящим, не принимая участия. Квантовая механика говорит, что это невозможно... Может ли Вселенная в каком-то смысле быть «порождена» участием тех, кто участвует?
Лучшая теория исходит из теории струн, которая утверждает, что темная материя — это не что иное, как более высокая вибрация струны. В каком-то смысле мы являемся самой низкой октавой вибрирующей струны.
Квантовая теория поля была первоначально разработана для рассмотрения электродинамики сразу после завершения квантовой механики и открытия уравнения Дирака.
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Больше информации...
Понятно!