В настоящее время чтобы описать поведение Вселенной, действуют 2 фундаментальные теории – Общая Теория Относительности и Квантовая Механика. Но почему-то создали новую теорию. Ответ в сегодняшней статье.
Общие сведения
Великий английский учёный Исаак Ньютон открыл закон Всемирного тяготения в 17 веке. В результате которого стало известно, что все космические объекты или любые тела притягиваются друг к другу с одной и той же гравитационной постоянной.
До середины 19 века рассматривались отдельно электрические и магнитные явления. Однако шотландский физик Джеймс Максвелл объединил их. Доказал, что не могут как электрические явления быть без магнитных полей, так и магнитные без электрических, создав направление электродинамики.
Эйнштейн сделал следующий шаг. Он считал, что вся Вселенная должна подчиняться одному определённому закону. Сначала казалось, что ему удалось объединить гравитацию, открытую Ньютоном и электромагнетизм, создав Общую Теорию Относительности (ОТО) в 1916.
Предполагаемые частички гравитации (гравитоны), электрические и магнитные распространяются со скоростью света в вакууме, общее сходство. Только постепенно начали выявляться различия между электромагнетизмом и гравитацией. Пример, электромагнитные силы больше гравитационных в 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 раз.
Хоть и кажется, что Земля мощно притягивает, силы гравитации мизерные. ОТО прекрасно работает на больших масштабах, но на атомарном категорически отказывается.
Квантовый мир
Небольшая анимация одного из примеров расхождений квантового и обычного миров.
PS: Земля конечно же не сходит с орбиты
В 1920-х годах на смену Эйнштейну пришло молодое поколение физиков во главе с датским учёным Нильсом Бором. Как учёный, Бор осмелился заглянуть в науку так глубоко, опередив во взглядах даже любого фантаста фантазёра. Он был одним из создателей квантовой механики, где квантовый мир (одна миллиардная метра) существует в виде случайностей.
Например, прийти в кафе и заказать зелёный чай. На что официант ответит: "Постараюсь". Официант принесёт, к примеру, чёрный чай. Вероятность того, что официант в квантовом мире принесёт зелёный чай не 100%. Сколько возможных вероятностей, столько родится и параллельных вселенных.
Эйнштейна такой казус раздражал. Тем более понималось, что протоны и нейтроны удерживаются внутри ядер атомов не электромагнитными силами, а какими-то более мощными неизвестными.
В добавлении, немецкий учёный Карл Шварцшильд математически предсказал в 1916 существование чёрных дыр с бесконечно малой точкой в центре, сингулярность. Получается, чёрная дыра представляет собой сверхмассивный объект (для ОТО) и сверхмалую точку сингулярности (для квантовой механики).
Здравый смысл подсказывает, чёрная дыра должна подчиняться какому-то объединяющему ОТО и квантовую механику закону. До самой смерти Эйнштейн пытался соединить 2 теории. Создать так называемую "Теорию всего", так и не добился результата.
Отчего и зародилась теория струн в 1970-х годах. Несколько раз улучшалась и продолжает развиваться по сей день. Чего добились в теории струн, тема отдельной статьи.
Понравилась статья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь информацией в социальных сетях. Дальше будет интереснее!