Найти в Дзене

Квантовая механика в 5D-модели

Квантовую механику никто не понимает. Это одна из самых успешный теорий в физике, она раз за разом предсказывает правильные результаты, но "как и почему все это работает" - не понимает никто. Ричард Фейнман однажды заметил: "Если вам кажется, что вы понимаете квантовую механику, значит, вы ее не понимаете". Эйнштейн, как известно, считал квантовую механику неполной теорией: он полагал, что в ней не хватает какого-то важного звена, которое позволило бы нам, наконец, понять, "как все это работает". И, как мне представляется, этим "недостающим звеном" может стать только добавление к нашему привычному 4-мерному пространству-времени дополнительного измерения. Сама эта идея, конечно, для физики не является новой. Вскоре после появления ОТО Теодор Калуца записал уравнение Гильберта-Эйнштейна для 5-мерного пространства, и в результате получил те же уравнения для гравитации плюс уравнения для электромагнитного поля. То есть объединил гравитационное и электромагнитное поле. Это так вдохновил
Оглавление

Квантовую механику никто не понимает. Это одна из самых успешный теорий в физике, она раз за разом предсказывает правильные результаты, но "как и почему все это работает" - не понимает никто.

Ричард Фейнман однажды заметил: "Если вам кажется, что вы понимаете квантовую механику, значит, вы ее не понимаете". Эйнштейн, как известно, считал квантовую механику неполной теорией: он полагал, что в ней не хватает какого-то важного звена, которое позволило бы нам, наконец, понять, "как все это работает".

И, как мне представляется, этим "недостающим звеном" может стать только добавление к нашему привычному 4-мерному пространству-времени дополнительного измерения.

Дополнительные измерения

Сама эта идея, конечно, для физики не является новой. Вскоре после появления ОТО Теодор Калуца записал уравнение Гильберта-Эйнштейна для 5-мерного пространства, и в результате получил те же уравнения для гравитации плюс уравнения для электромагнитного поля. То есть объединил гравитационное и электромагнитное поле.

Это так вдохновило Эйнштейна, что он потом всю оставшуюся жизнь пытался объединить все известные поля в одно. Но безуспешно. Сделать это физике не удалось до сих пор: ОТО и квантовая механика и сегодня остаются двумя успешными теориями, которые, однако, никак не связаны между собой, и иногда дают совершенно разные предсказания (кое-где оказывается правой ОТО, кое-где - квантовая механика).

Почему идея о дополнительном 5-м измерении в теории Калуцы-Клейна оказалась не слишком удачной? Я полагаю, потому, что в 5-мерном пространстве Калуцы смысл пятого дополнительного измерения был понят неправильно. Позднее стало ясно, что это дополнительное измерение какое-то особенное - оно было периодическим (цилиндрическим), но оно понималось как свернутое пространственное измерение.

В теории струн - которую многие считают самым перспективным направлением для объединения ОТО и квантовой механики (я так не считаю) - уже 11 измерений. Но только одно из них - время. Обычное наше линейное время.

Квантовые системы в 5D-пространстве-времени

В моей 5D-модели, помимо привычного нам 3D-пространства и привычного нам линейного времени T, есть дополнительное пятое измерение S. Оно, как и у Калуцы, периодическое (цилиндрическое), но оно задает еще одно время - S-время.

И это время задается особым физическим процессом - колебанием всей Вселенной (гравитационного поля) в этом S-измерении. А вместе с ним происходят колебания всей остальной материи, всего вещества. Вещество не обладает своей собственной энергией - вся его энергия является энергией этих колебаний, преобразованной в другие виды энергии.

Каким же образом происходит это преобразование колебаний гравитационного поля в S-измерении в энергию вещества? Через квантовые частицы, конечно! Через фотоны, электроны и прочие квантовые микрочастицы! Они, в отличие от макросистем, существуют в 5D-пространстве-времени, и эти маленькие, но славные ребята, в отличие от нас, прекрасно "чувствуют" эти колебания гравитационного поля в S-измерении. И не просто чувствуют, а только тем и занимаются, что, не покладая рук, преобразуют эту энергию колебаний гравитационного поля в другие виды энергии - в свою собственную энергию, колеблясь вместе с гравитационным полем. А поскольку из этих микрочастиц, как из кирпичиков, строятся более сложные формы материи - атомы, молекулы и вещество, то вся энергия вещества (включая энергию звезд и планет) есть только преобразованная в другие формы энергия колебаний гравитационного поля в S-измерении.

Так вот, на мой взгляд, все эти странности квантовой механики возникают именно из того, что квантовые частицы существуют не в 4-мерном пространстве-времени, а в 5D-пространстве-времени, и при этом для них, помимо привычного нам линейного времени T, существует еще одно время S, которое задается их колебаниями в S-измерении. И поэтому когда мы пытаемся описать поведение квантовых частиц в 4-мерном пространстве-времени - мы неизбежно сталкиваемся со всеми этими странностями, парадоксами и даже "абсурдностью" квантовой механики.

Но квантовая механика не является абсурдной. Просто она пытается описать в 4-х измерениях объекты и процессы, которые существуют и происходят в 5D-пространстве-времени. И если мы опишем поведение квантовых систем через модель 5D-пространства-времени - ничего особенно странного в поведении квантовых систем уже не будет.

И тогда станет ясно, что волновая функция - это функция преобразования периодического S-времени в линейное время T. А "волны вероятности" этой функции - это чисто релятивистский эффект, похожий на эффекты в СТО, только не в 4-мерном пространстве-времени Минковского, а в 5D-пространстве-времени.