Браны

Голосование Голосование Вы знали про браны?

  • Да

    Голосов: 4 44.4%
  • Нет

    Голосов: 5 55.6%

  • Всего проголосовало
    9

Neural Network

Лектор в области саморазвития
Команда форума
ЯuToR Science
Подтвержденный
Cinematic
Сообщения
5.940
Реакции
11.681
NN.gif

Наблюдается, что наше физическое пространство имеет три больших пространственных измерения и вместе со временем представляет собой безграничный 4-мерный континуум, известный как пространство-время. Однако это не отменяет возможности существования других измерений.
В теории струн согласованность требует чтобы пространство-время имело 10 измерений (3D обычное пространство + 1 время + 6D гиперпространство).
То что мы видим только три измерения пространства, можно объяснить, двумя вариантами: либо мы живем на пространстве компактифицирующемся в малых масштабах (очень малых), либо наоборт наш мир может существовать на трехмерном подмногообразии, соответствующем бране на котором были бы ограничены все известные частицы, кроме гравитации.
Струнные теоретики построили модели, в которых черная дыра является очень длинной (и, следовательно, очень массивной) струной.



Браны.
Браны задействованы в теории струн. Браны присутствуют в теориях: теория струн, теория суперструн и М-теория. Все три теории, взаимосвязаны последовательностью, теория струн после дополнений переросла в теорию суперструн, из суперструн уже в М-теорию.



NN-3.png

:

В теоретической физике, теория струн изучает динамику взаимодействия одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн, в отличие от точечных частиц в физике элементарных частиц. Ожидается что на основе теории струн будет выдвинута будущая теория квантовой гравитации.
как эти струны распространяются в пространстве и взаимодействуют друг с другом. В масштабах расстояний, превышающих масштаб струны, струна выглядит точно так же, как обычная частица, с ее массой, зарядом и другими свойствами, определяемыми колебательным состоянием струны на масштабах планковской длины 10−35 м
В теории струн одно из многих колебательных состояний струны соответствует гравитону, квантовомеханической частице, которая несет гравитационную силу. Таким образом, теория струн - это теория квантовой гравитации .





Теория суперструн — это попытка объяснить все частицы и фундаментальные силы природы в рамках одной теории, моделируя их как колебания крошечных суперсимметричных струн.
Теории суперсимметричных струн, сокращенно теория суперструн, в отличие от теории бозонных струн, это версия теории струн, которая учитывает как фермионы, так и бозоны, и включает суперсимметрию для моделирования гравитации.
Согласно теории, фундаментальными составляющими реальности являются струны планковской длины, вибрирующие на резонансных частотах. Теоретически каждая струна имеет уникальный резонанс или гармонику. Разные гармоники определяют разные фундаментальные частицы. Натяжение струны порядка планковской силы. Например, гравитон (предполагаемая частица-посредник, согласно теории, гравитационной силы) представляет собой струну с нулевой амплитудой волны.




М-теория - это теория в физике, которая объединяет все непротиворечивые версии теории суперструн.
М должно означать "магия", "тайна" или "мембрана" в зависимости от вкуса, и истинное значение названия должно быть определено, когда известна более фундаментальная формулировка теории, по словам Эдварда Виттена, впервые высказевшего предположение о существовании такой теории.
В теории струн фундаментальными объектами, порождающими элементарные частицы, являются одномерные струны. Хотя физические явления, описываемые М-теорией, до сих пор плохо изучены, физики знают, что теория описывает двумерные и пятимерные браны. Большая часть текущих исследований М-теории пытается лучше понять свойства этих бран.



D3-brane-et-D2-brane.png


В теории струн и связанных с ней теориях брана гипотетический фундаментальный многомерный физический объект размерности, меньшей, чем размерность пространства, в котором он находится (протяжённая p-мерная мембрана, где p — количество пространственных измерений).
Например, одной из таких моделей является концепция «мира на бране» (теория Рэндалла-Сандрама), согласно которой Вселенная может рассматриваться как четырёхмерная поверхность или даже слой, называемый браной, в искривлённом пятимерном пространстве-времени. Четвёртое пространственное измерение остаётся невидимым, потому что все взаимодействия и частицы модели сосредоточены на бране, и только гравитоны (кванты гравитационного поля) способны распространяться ещё и в окружающем «объёме».

Брана обобщает понятие точечной частицы на более высокие измерения. Например, точечную частицу можно рассматривать как брану нулевой размерности, в то время как строку (протяженность) можно рассматривать как брану первой размерности. Также можно рассмотреть браны более высокой размерности. В размерности p они называются p -бранами.

Браны — это динамические объекты, которые могут распространяться в пространстве-времени в соответствии с правилами квантовой механики. Они могут иметь массу и другие атрибуты, такие как заряд. Физики часто изучают поля, аналогичные электромагнитному полю, которые существуют в мировом объеме браны.




В теории струн, D-браны, сокращение от мембраны Дирихле, представляют собой класс протяженных объектов, на которых открытые струны могут заканчиваться граничными условиями Дирихле.
D-браны обычно классифицируются по их пространственному измерению, которое обозначается числом, записанным после D.
D0-брана представляет собой одну точку, D1-брана представляет собой линию (иногда называемую "D-струной"), D2-брана представляет собой плоскость, а D25-брана заполняет пространство самой высокой размерности, рассматриваемое в теории бозонных струн. Существуют также инстантонные D(-1)-браны, которые локализованы как в пространстве, так и во времени.

В теории струн струна может быть открытой (образуя отрезок с двумя концами) или замкнутой (образуя замкнутый контур).
D-браны — это важный класс бран, возникающий при рассмотрении открытых струн. Поскольку открытая струна распространяется в пространстве-времени, ее концы должны лежать на D-бране.
Одним из важных моментов в отношении D-бран является то, что динамика мирового объема D-браны описывается калибровочной теорией, своего рода высокосимметричной физической теорией, которая также используется для описания поведения элементарных частиц в стандартной модели физики элементарных частиц.




Основная идея заключается в том, что видимая трехмерная вселенная ограничена браной внутри многомерного пространства, называемого «балком» (также известного как «гиперпространство»).

Некоторые версии космологии бран, основанные на идее большого дополнительного измерения, могут объяснить слабость гравитации по сравнению с другими фундаментальными силами природы, тем самым решая проблему иерархии. В картине браны электромагнитное, слабое и сильное ядерное взаимодействие локализованы на бране, но гравитация не имеет такого ограничения и распространяется по всему пространству-времени, называемому балком. Большая часть силы гравитационного притяжения «просачивается» в объем. Как следствие, сила тяжести должна казаться значительно сильнее на малых (субатомных или, по крайней мере, субмиллиметровых) масштабах, где «утекла» меньшая гравитационная сила. В настоящее время проводятся различные эксперименты, чтобы проверить это. Расширение идеи большого дополнительного измерения с суперсимметрией в объеме кажется многообещающим в решении так называемой проблемы космологической постоянной.
Экпиротическая теория предполагает, что возникновение наблюдаемой Вселенной произошло в результате столкновения двух параллельных бран.

Еще определение

Поскольку теория струн подразумевает, что Вселенная имеет больше измерений, чем мы ожидаем — 26 для теорий бозонных струн и 10 для теорий суперструн, — мы должны найти причину, по которой дополнительные измерения не очевидны. Одна из возможностей состоит в том, что видимая Вселенная на самом деле представляет собой очень большую D-брану, простирающуюся в трех пространственных измерениях. Материальные объекты, состоящие из открытых струн, привязаны к D-бране и не могут двигаться "под прямым углом к реальности", чтобы исследовать Вселенную за пределами браны. Этот сценарий называется космологией браны. Сила тяжести возникает не из-за открытых струн; гравитоны, которые несут гравитационные силы, являются колебательными состояниями замкнутых струн. Поскольку замкнутые струны необязательно присоединять к D-бранам, гравитационные эффекты могут зависеть от дополнительных измерений, ортогональных бране.



Если вы хотите подписаться на обновления статей в разделе,
то напишите об этом в комментариях или подпишитесь на
Neural Network или Aintelligence

Чтобы задать вопрос, предложить тему для публикации или высказать свое мнение,
то для этого создана тема

Высказывайте своё мнение и комментируйте, ваша позиция и оценка — очень важна для нас.

Если вы хотите живого общения с другими членами сообщества,
и при этом получить возможность выиграть криптовалюту на свой кошелёк приглашаем вас в

«Дискуссионный клуб ЯuToR Science»
Тема создана для свободного интеллектуального общения на любые темы!

Наш телеграм канал
и
 
NN.gif

Наблюдается, что наше физическое пространство имеет три больших пространственных измерения и вместе со временем представляет собой безграничный 4-мерный континуум, известный как пространство-время. Однако это не отменяет возможности существования других измерений.
В теории струн согласованность требует чтобы пространство-время имело 10 измерений (3D обычное пространство + 1 время + 6D гиперпространство).
То что мы видим только три измерения пространства, можно объяснить, двумя вариантами: либо мы живем на пространстве компактифицирующемся в малых масштабах (очень малых), либо наоборт наш мир может существовать на трехмерном подмногообразии, соответствующем бране на котором были бы ограничены все известные частицы, кроме гравитации.
Струнные теоретики построили модели, в которых черная дыра является очень длинной (и, следовательно, очень массивной) струной.



Браны.
Браны задействованы в теории струн. Браны присутствуют в теориях: теория струн, теория суперструн и М-теория. Все три теории, взаимосвязаны последовательностью, теория струн после дополнений переросла в теорию суперструн, из суперструн уже в М-теорию.



NN-3.png

:

В теоретической физике, теория струн изучает динамику взаимодействия одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн, в отличие от точечных частиц в физике элементарных частиц. Ожидается что на основе теории струн будет выдвинута будущая теория квантовой гравитации.
как эти струны распространяются в пространстве и взаимодействуют друг с другом. В масштабах расстояний, превышающих масштаб струны, струна выглядит точно так же, как обычная частица, с ее массой, зарядом и другими свойствами, определяемыми колебательным состоянием струны на масштабах планковской длины 10−35 м
В теории струн одно из многих колебательных состояний струны соответствует гравитону, квантовомеханической частице, которая несет гравитационную силу. Таким образом, теория струн - это теория квантовой гравитации .





Теория суперструн — это попытка объяснить все частицы и фундаментальные силы природы в рамках одной теории, моделируя их как колебания крошечных суперсимметричных струн.
Теории суперсимметричных струн, сокращенно теория суперструн, в отличие от теории бозонных струн, это версия теории струн, которая учитывает как фермионы, так и бозоны, и включает суперсимметрию для моделирования гравитации.
Согласно теории, фундаментальными составляющими реальности являются струны планковской длины, вибрирующие на резонансных частотах. Теоретически каждая струна имеет уникальный резонанс или гармонику. Разные гармоники определяют разные фундаментальные частицы. Натяжение струны порядка планковской силы. Например, гравитон (предполагаемая частица-посредник, согласно теории, гравитационной силы) представляет собой струну с нулевой амплитудой волны.




М-теория - это теория в физике, которая объединяет все непротиворечивые версии теории суперструн.
М должно означать "магия", "тайна" или "мембрана" в зависимости от вкуса, и истинное значение названия должно быть определено, когда известна более фундаментальная формулировка теории, по словам Эдварда Виттена, впервые высказевшего предположение о существовании такой теории.
В теории струн фундаментальными объектами, порождающими элементарные частицы, являются одномерные струны. Хотя физические явления, описываемые М-теорией, до сих пор плохо изучены, физики знают, что теория описывает двумерные и пятимерные браны. Большая часть текущих исследований М-теории пытается лучше понять свойства этих бран.



D3-brane-et-D2-brane.png


В теории струн и связанных с ней теориях брана гипотетический фундаментальный многомерный физический объект размерности, меньшей, чем размерность пространства, в котором он находится (протяжённая p-мерная мембрана, где p — количество пространственных измерений).
Например, одной из таких моделей является концепция «мира на бране» (теория Рэндалла-Сандрама), согласно которой Вселенная может рассматриваться как четырёхмерная поверхность или даже слой, называемый браной, в искривлённом пятимерном пространстве-времени. Четвёртое пространственное измерение остаётся невидимым, потому что все взаимодействия и частицы модели сосредоточены на бране, и только гравитоны (кванты гравитационного поля) способны распространяться ещё и в окружающем «объёме».

Брана обобщает понятие точечной частицы на более высокие измерения. Например, точечную частицу можно рассматривать как брану нулевой размерности, в то время как строку (протяженность) можно рассматривать как брану первой размерности. Также можно рассмотреть браны более высокой размерности. В размерности p они называются p -бранами.

Браны — это динамические объекты, которые могут распространяться в пространстве-времени в соответствии с правилами квантовой механики. Они могут иметь массу и другие атрибуты, такие как заряд. Физики часто изучают поля, аналогичные электромагнитному полю, которые существуют в мировом объеме браны.




В теории струн, D-браны, сокращение от мембраны Дирихле, представляют собой класс протяженных объектов, на которых открытые струны могут заканчиваться граничными условиями Дирихле.
D-браны обычно классифицируются по их пространственному измерению, которое обозначается числом, записанным после D.
D0-брана представляет собой одну точку, D1-брана представляет собой линию (иногда называемую "D-струной"), D2-брана представляет собой плоскость, а D25-брана заполняет пространство самой высокой размерности, рассматриваемое в теории бозонных струн. Существуют также инстантонные D(-1)-браны, которые локализованы как в пространстве, так и во времени.

В теории струн струна может быть открытой (образуя отрезок с двумя концами) или замкнутой (образуя замкнутый контур).
D-браны — это важный класс бран, возникающий при рассмотрении открытых струн. Поскольку открытая струна распространяется в пространстве-времени, ее концы должны лежать на D-бране.
Одним из важных моментов в отношении D-бран является то, что динамика мирового объема D-браны описывается калибровочной теорией, своего рода высокосимметричной физической теорией, которая также используется для описания поведения элементарных частиц в стандартной модели физики элементарных частиц.




Основная идея заключается в том, что видимая трехмерная вселенная ограничена браной внутри многомерного пространства, называемого «балком» (также известного как «гиперпространство»).

Некоторые версии космологии бран, основанные на идее большого дополнительного измерения, могут объяснить слабость гравитации по сравнению с другими фундаментальными силами природы, тем самым решая проблему иерархии. В картине браны электромагнитное, слабое и сильное ядерное взаимодействие локализованы на бране, но гравитация не имеет такого ограничения и распространяется по всему пространству-времени, называемому балком. Большая часть силы гравитационного притяжения «просачивается» в объем. Как следствие, сила тяжести должна казаться значительно сильнее на малых (субатомных или, по крайней мере, субмиллиметровых) масштабах, где «утекла» меньшая гравитационная сила. В настоящее время проводятся различные эксперименты, чтобы проверить это. Расширение идеи большого дополнительного измерения с суперсимметрией в объеме кажется многообещающим в решении так называемой проблемы космологической постоянной.
Экпиротическая теория предполагает, что возникновение наблюдаемой Вселенной произошло в результате столкновения двух параллельных бран.

Еще определение

Поскольку теория струн подразумевает, что Вселенная имеет больше измерений, чем мы ожидаем — 26 для теорий бозонных струн и 10 для теорий суперструн, — мы должны найти причину, по которой дополнительные измерения не очевидны. Одна из возможностей состоит в том, что видимая Вселенная на самом деле представляет собой очень большую D-брану, простирающуюся в трех пространственных измерениях. Материальные объекты, состоящие из открытых струн, привязаны к D-бране и не могут двигаться "под прямым углом к реальности", чтобы исследовать Вселенную за пределами браны. Этот сценарий называется космологией браны. Сила тяжести возникает не из-за открытых струн; гравитоны, которые несут гравитационные силы, являются колебательными состояниями замкнутых струн. Поскольку замкнутые струны необязательно присоединять к D-бранам, гравитационные эффекты могут зависеть от дополнительных измерений, ортогональных бране.



Если вы хотите подписаться на обновления статей в разделе,
то напишите об этом в комментариях или подпишитесь на
Neural Network или Aintelligence

Чтобы задать вопрос, предложить тему для публикации или высказать свое мнение,
то для этого создана тема

Высказывайте своё мнение и комментируйте, ваша позиция и оценка — очень важна для нас.

Если вы хотите живого общения с другими членами сообщества,
и при этом получить возможность выиграть криптовалюту на свой кошелёк приглашаем вас в

«Дискуссионный клуб ЯuToR Science»
Тема создана для свободного интеллектуального общения на любые темы!

Наш телеграм канал
и
Первая теория, которую узнал и задумался, что наш мир не такой уж и материальный как нам рассказывали в школе)
 
В теории струн, которая является разделом теоретической физики, браны представляют собой объекты, обладающие различными размерностями в пространстве. Термин "бран" происходит от слова "мембрана". Браны могут иметь разные размерности, и "D-браны" характеризуются определенным количеством измерений в пространстве.

Идея состоит в том, что помимо традиционных трех измерений пространства, какие-то дополнительные измерения могут быть свернуты или скрыты. D-браны предоставляют средство представления и учета этих дополнительных размерностей.

Эта концепция позволяет теории струн объединить гравитацию с другими фундаментальными силами природы и представляет собой одну из попыток создания единой теории, объединяющей все фундаментальные взаимодействия в нашей вселенной. Однако струнная теория и теория бран остаются объектами активных исследований, и дополнительные детали и уточнения могут появиться с течением времени.




Как же это все сложно, само представление вызывает интерес и трепет! Удивительно))
 
В теории струн, которая является разделом теоретической физики, браны представляют собой объекты, обладающие различными размерностями в пространстве. Термин "бран" происходит от слова "мембрана". Браны могут иметь разные размерности, и "D-браны" характеризуются определенным количеством измерений в пространстве.

Идея состоит в том, что помимо традиционных трех измерений пространства, какие-то дополнительные измерения могут быть свернуты или скрыты. D-браны предоставляют средство представления и учета этих дополнительных размерностей.

Эта концепция позволяет теории струн объединить гравитацию с другими фундаментальными силами природы и представляет собой одну из попыток создания единой теории, объединяющей все фундаментальные взаимодействия в нашей вселенной. Однако струнная теория и теория бран остаются объектами активных исследований, и дополнительные детали и уточнения могут появиться с течением времени.




Как же это все сложно, само представление вызывает интерес и трепет! Удивительно))
Это самое главное, вопрос откуда все появилось и как все устроено на генетическом уровне трепет вызывает)
 
NN.gif

Наблюдается, что наше физическое пространство имеет три больших пространственных измерения и вместе со временем представляет собой безграничный 4-мерный континуум, известный как пространство-время. Однако это не отменяет возможности существования других измерений.
В теории струн согласованность требует чтобы пространство-время имело 10 измерений (3D обычное пространство + 1 время + 6D гиперпространство).
То что мы видим только три измерения пространства, можно объяснить, двумя вариантами: либо мы живем на пространстве компактифицирующемся в малых масштабах (очень малых), либо наоборт наш мир может существовать на трехмерном подмногообразии, соответствующем бране на котором были бы ограничены все известные частицы, кроме гравитации.
Струнные теоретики построили модели, в которых черная дыра является очень длинной (и, следовательно, очень массивной) струной.



Браны.
Браны задействованы в теории струн. Браны присутствуют в теориях: теория струн, теория суперструн и М-теория. Все три теории, взаимосвязаны последовательностью, теория струн после дополнений переросла в теорию суперструн, из суперструн уже в М-теорию.



NN-3.png

:

В теоретической физике, теория струн изучает динамику взаимодействия одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн, в отличие от точечных частиц в физике элементарных частиц. Ожидается что на основе теории струн будет выдвинута будущая теория квантовой гравитации.
как эти струны распространяются в пространстве и взаимодействуют друг с другом. В масштабах расстояний, превышающих масштаб струны, струна выглядит точно так же, как обычная частица, с ее массой, зарядом и другими свойствами, определяемыми колебательным состоянием струны на масштабах планковской длины 10−35 м
В теории струн одно из многих колебательных состояний струны соответствует гравитону, квантовомеханической частице, которая несет гравитационную силу. Таким образом, теория струн - это теория квантовой гравитации .





Теория суперструн — это попытка объяснить все частицы и фундаментальные силы природы в рамках одной теории, моделируя их как колебания крошечных суперсимметричных струн.
Теории суперсимметричных струн, сокращенно теория суперструн, в отличие от теории бозонных струн, это версия теории струн, которая учитывает как фермионы, так и бозоны, и включает суперсимметрию для моделирования гравитации.
Согласно теории, фундаментальными составляющими реальности являются струны планковской длины, вибрирующие на резонансных частотах. Теоретически каждая струна имеет уникальный резонанс или гармонику. Разные гармоники определяют разные фундаментальные частицы. Натяжение струны порядка планковской силы. Например, гравитон (предполагаемая частица-посредник, согласно теории, гравитационной силы) представляет собой струну с нулевой амплитудой волны.




М-теория - это теория в физике, которая объединяет все непротиворечивые версии теории суперструн.
М должно означать "магия", "тайна" или "мембрана" в зависимости от вкуса, и истинное значение названия должно быть определено, когда известна более фундаментальная формулировка теории, по словам Эдварда Виттена, впервые высказевшего предположение о существовании такой теории.
В теории струн фундаментальными объектами, порождающими элементарные частицы, являются одномерные струны. Хотя физические явления, описываемые М-теорией, до сих пор плохо изучены, физики знают, что теория описывает двумерные и пятимерные браны. Большая часть текущих исследований М-теории пытается лучше понять свойства этих бран.



D3-brane-et-D2-brane.png


В теории струн и связанных с ней теориях брана гипотетический фундаментальный многомерный физический объект размерности, меньшей, чем размерность пространства, в котором он находится (протяжённая p-мерная мембрана, где p — количество пространственных измерений).
Например, одной из таких моделей является концепция «мира на бране» (теория Рэндалла-Сандрама), согласно которой Вселенная может рассматриваться как четырёхмерная поверхность или даже слой, называемый браной, в искривлённом пятимерном пространстве-времени. Четвёртое пространственное измерение остаётся невидимым, потому что все взаимодействия и частицы модели сосредоточены на бране, и только гравитоны (кванты гравитационного поля) способны распространяться ещё и в окружающем «объёме».

Брана обобщает понятие точечной частицы на более высокие измерения. Например, точечную частицу можно рассматривать как брану нулевой размерности, в то время как строку (протяженность) можно рассматривать как брану первой размерности. Также можно рассмотреть браны более высокой размерности. В размерности p они называются p -бранами.

Браны — это динамические объекты, которые могут распространяться в пространстве-времени в соответствии с правилами квантовой механики. Они могут иметь массу и другие атрибуты, такие как заряд. Физики часто изучают поля, аналогичные электромагнитному полю, которые существуют в мировом объеме браны.




В теории струн, D-браны, сокращение от мембраны Дирихле, представляют собой класс протяженных объектов, на которых открытые струны могут заканчиваться граничными условиями Дирихле.
D-браны обычно классифицируются по их пространственному измерению, которое обозначается числом, записанным после D.
D0-брана представляет собой одну точку, D1-брана представляет собой линию (иногда называемую "D-струной"), D2-брана представляет собой плоскость, а D25-брана заполняет пространство самой высокой размерности, рассматриваемое в теории бозонных струн. Существуют также инстантонные D(-1)-браны, которые локализованы как в пространстве, так и во времени.

В теории струн струна может быть открытой (образуя отрезок с двумя концами) или замкнутой (образуя замкнутый контур).
D-браны — это важный класс бран, возникающий при рассмотрении открытых струн. Поскольку открытая струна распространяется в пространстве-времени, ее концы должны лежать на D-бране.
Одним из важных моментов в отношении D-бран является то, что динамика мирового объема D-браны описывается калибровочной теорией, своего рода высокосимметричной физической теорией, которая также используется для описания поведения элементарных частиц в стандартной модели физики элементарных частиц.




Основная идея заключается в том, что видимая трехмерная вселенная ограничена браной внутри многомерного пространства, называемого «балком» (также известного как «гиперпространство»).

Некоторые версии космологии бран, основанные на идее большого дополнительного измерения, могут объяснить слабость гравитации по сравнению с другими фундаментальными силами природы, тем самым решая проблему иерархии. В картине браны электромагнитное, слабое и сильное ядерное взаимодействие локализованы на бране, но гравитация не имеет такого ограничения и распространяется по всему пространству-времени, называемому балком. Большая часть силы гравитационного притяжения «просачивается» в объем. Как следствие, сила тяжести должна казаться значительно сильнее на малых (субатомных или, по крайней мере, субмиллиметровых) масштабах, где «утекла» меньшая гравитационная сила. В настоящее время проводятся различные эксперименты, чтобы проверить это. Расширение идеи большого дополнительного измерения с суперсимметрией в объеме кажется многообещающим в решении так называемой проблемы космологической постоянной.
Экпиротическая теория предполагает, что возникновение наблюдаемой Вселенной произошло в результате столкновения двух параллельных бран.

Еще определение

Поскольку теория струн подразумевает, что Вселенная имеет больше измерений, чем мы ожидаем — 26 для теорий бозонных струн и 10 для теорий суперструн, — мы должны найти причину, по которой дополнительные измерения не очевидны. Одна из возможностей состоит в том, что видимая Вселенная на самом деле представляет собой очень большую D-брану, простирающуюся в трех пространственных измерениях. Материальные объекты, состоящие из открытых струн, привязаны к D-бране и не могут двигаться "под прямым углом к реальности", чтобы исследовать Вселенную за пределами браны. Этот сценарий называется космологией браны. Сила тяжести возникает не из-за открытых струн; гравитоны, которые несут гравитационные силы, являются колебательными состояниями замкнутых струн. Поскольку замкнутые струны необязательно присоединять к D-бранам, гравитационные эффекты могут зависеть от дополнительных измерений, ортогональных бране.



Если вы хотите подписаться на обновления статей в разделе,
то напишите об этом в комментариях или подпишитесь на
Neural Network или Aintelligence

Чтобы задать вопрос, предложить тему для публикации или высказать свое мнение,
то для этого создана тема

Высказывайте своё мнение и комментируйте, ваша позиция и оценка — очень важна для нас.

Если вы хотите живого общения с другими членами сообщества,
и при этом получить возможность выиграть криптовалюту на свой кошелёк приглашаем вас в

«Дискуссионный клуб ЯuToR Science»
Тема создана для свободного интеллектуального общения на любые темы!

Наш телеграм канал
и
Как же я мало знаю про квантовую физику.Спасибо за статью.
 
Как же я мало знаю про квантовую физику.Спасибо за статью.
Я когда услышал про квантовую физику, склонен был верить эзотерике, от пословиц до гороскопа. И как то на какой то лекции, какого то ученого, не смогу сказать точно, мне пришло осознание что квантовая физика и есть эзотерика реальности! Эти явления кажутся настолько нереальными, что иногда их связывают с эзотерикой или мистикой. Однако, в отличие от эзотерических учений, квантовая физика строго базируется на научных экспериментах и математических теориях. Ее принципы подтверждены множеством экспериментов и лежат в основе многих современных технологий.

Квантовая физика – это область науки, изучающая поведение материи и энергии на микроскопическом уровне, включая атомы и субатомные частицы. Она основывается на принципах квантовой механики, которые описывают необычные и иногда контринтуитивные явления, такие как принцип неопределенности Гейзенберга, квантовая запутанность и суперпозиция. Квантовая физика оказала огромное влияние на многие области науки и технологий, включая разработку полупроводников, лазеров и квантовых компьютеров.
 
Новостей никаких нет про браны.
Видимо учёные не нашли не чего, пока видимо.
 
Спасибо за подобные статьи.
Теорий конечно есть очень много, и все они кажутся работоспособными до поры до времени. Например как теория относительности - вся классическая физика на ней основана, а теперь уже все больше понимания, что она не отражает всей реальности.
Скорее всего так же будет и с этими теориями. Но они необходимы чтобы двигаться дальше.
Зачет ставлю. Но пока не очень понимаю, как смогу применить эти теории при планировании сегодняшнего вечера. Будем думать.
 
Спасибо за подобные статьи.
Теорий конечно есть очень много, и все они кажутся работоспособными до поры до времени. Например как теория относительности - вся классическая физика на ней основана, а теперь уже все больше понимания, что она не отражает всей реальности.
Скорее всего так же будет и с этими теориями. Но они необходимы чтобы двигаться дальше.
Зачет ставлю. Но пока не очень понимаю, как смогу применить эти теории при планировании сегодняшнего вечера. Будем думать.
Что будет лет через 1.000 возможно некоторые теории вообще перепишут.
 
Новостей никаких нет про браны.
Видимо учёные не нашли не чего, пока видимо.
бран-инфляция и экпиротика. Обновлённые обзоры и PDG подтверждают: полностью их не отвергли, но простые версии под давлением данных.
если он окажется не от чёрных дыр, а от космологических источников, то Пока мнения делятся, и требуется мультичастотная проверка с LIGO-VIRGO-KAGRA и будущими детекторами.
В экпиротике прогресс скорее теоретико-численный: показано, что медленная контракция действительно сглаживает «реальные», а не линейные начальные условия. Это укрепляет циклические сценарии, но «курящий пистолет» наблюдений ещё не найден.
Спасибо за подобные статьи.
Теорий конечно есть очень много, и все они кажутся работоспособными до поры до времени. Например как теория относительности - вся классическая физика на ней основана, а теперь уже все больше понимания, что она не отражает всей реальности.
Скорее всего так же будет и с этими теориями. Но они необходимы чтобы двигаться дальше.
Зачет ставлю. Но пока не очень понимаю, как смогу применить эти теории при планировании сегодняшнего вечера. Будем думать.
Ну теории, как таковые продолжают работать: что Ньютона, что Эйнштейна! Только к ним прибавляются новые описывающий мир в других областях понимания, ну и пространственных, тоже)
 

Похожие темы

Некоторые новости затерялись в потоке статей, но на деле они очень важные для понимания мира и его фундаментальных законов. Разбирая завалы и приводя в порядок блокнот - нашла много интересного, а в науке срок актуальности неисчерпаем и я решила, что об этом стоит рассказать. Запутанные кварки...
Ответы
0
Просмотры
495
Квантовая физика — одна из самых загадочных и противоречивых областей современной науки. Несмотря на свою теоретическую строгость и экспериментальную подтверждаемость, она изобилует парадоксами, которые бросают вызов интуиции и классическим представлениям о реальности. Рассмотрим ключевые...
Ответы
1
Просмотры
В прошлой части мы рассмотрели самые известные, но помимо широко обсуждаемых парадоксов, в квантовой физике существует множество менее популярных, но не менее удивительных явлений. Квантовый Чеширский кот (Об этом. так же есть отдельная стьтья) Этот эффект получил название по аналогии с...
Ответы
0
Просмотры
974
Когда мы открываем любую картинку со стандартной моделью, взгляд сразу упирается в аккуратную таблицу: шесть кварков, шесть лептонов, три поколения. Всё выглядит почти как расширенная версия таблицы Менделеева. Из такой схемы легко сделать вывод, что перед нами некий окончательный каталог: вот...
Ответы
0
Просмотры
494
Тёмная энергия и тёмная материя --- Мы не понимаем более 95% нашей Вселенной. Вся материя, которую мы можем видеть и понимать, включая звезды, планеты и атомы, составляют менее 5% Вселенной. Более 95% нашей Вселенной состоит из тёмной энергии (70%) и тёмной материи (25%), ни одну из которых мы...
Ответы
9
Просмотры
909
Назад
Сверху Снизу