Никто и никогда даже не пытался изучить свойства любой из
пяти теорий струн при больших значениях констант связи, потому что не было и
намека на то, как поступать вне рамок теории возмущений. Однако в конце 1980‑х
— начале 1990‑х гг. физики начали делать первые, но твердые шаги к описанию
конкретных свойств теорий (в частности, к вычислению отдельных масс и зарядов),
проявляющихся в области физики сильной связи для данной теории, но все же
находящихся в пределах наших вычислительных возможностей. Такие вычисления, с
необходимостью выходившие за рамки теории возмущений, сыграли главную роль во
второй революции суперструн и стали возможными во многом благодаря соображениям
симметрии.
Принципы симметрии дают мощные средства для изучения многих
свойств реального мира. Мы уже упоминали о том, что хорошо подтверждающаяся
уверенность в том, что законы физики не выделяют никакое конкретное место во
Вселенной и никакой конкретный момент времени, позволяет нам предположить, что
законы «
...
Читать дальше »
|
Сотни занимающихся теорией струн теоретиков из многих стран
мира ежегодно съезжаются на конференцию, посвященную обсуждению полученных за
«отчетный» год результатов и оценке перспектив возможных направлений
исследования. В зависимости от достигнутого в данном году прогресса обычно
легко предугадать степень интереса и энтузиазм его участников. В середине 1980‑х
гг., в апогее первой революции в теории суперструн, на семинарах царила
безграничная эйфория. Физиков окрыляла надежда на то, что скоро у них появится
полное понимание теории струн, и она предстанет пред ними в качестве
окончательной теории Вселенной. Сегодня это кажется наивным. Как выяснилось в
следующие годы, для понимания многих глубоких и нетривиальных аспектов теории
струн требуются длительные и напряженные исследования. После того как далеко не
все сразу становилось на свои места, необоснованная первоначальная эйфория
сменилась мертвым сезоном, а многие исследователи впали в уныние. Конференции
по струнам, проводившиеся в
...
Читать дальше »
|
Как и для определения взаимодействия между струнами, для
поиска фундаментальных уравнений теории струн может использоваться теория
возмущений. На самом деле, эти уравнения определяют то, как струны
взаимодействуют между собой, и, наоборот, способ взаимодействия струн определяет
уравнения теории.
В каждой из пяти теорий струн существует уравнение, с
помощью которого можно вычислить значение константы связи в этой теории. Однако
к настоящему времени для всех пяти теорий физикам удалось найти лишь
приближенный вид этого уравнения, полученный в рамках теории возмущений путем
вычисления небольшого числа определенных диаграмм. И во всех пяти теориях
приближенный вид уравнения говорит лишь о том, что если умножить значение
константы связи на нуль, должен получиться нуль. Результат крайне удручающий,
так как любое число при умножении на нуль дает нуль, и уравнению удовлетворяет
любое значение константы связи струны. Поэтому во всех пяти теориях
приближенные уравнения для определения к
...
Читать дальше »
|
Нельзя сказать заранее. Хотя математические формулы, соответствующие
диаграммам, значительно усложняются при увеличении числа петель, теоретикам
удалось установить одно очень важное свойство. Подобно тому, как вероятность
разрыва каната на две части при сильном растяжении и раскачивании определяется
его прочностью, вероятность распада струны с образованием виртуальной пары при
квантовых флуктуациях также определяется некоторым параметром. Этот параметр
называют константой связи струны (как мы вскоре увидим, в каждой из пяти теорий струн
своя константа связи). Это название довольно наглядно: значение константы cвязи
струны определяет, насколько сильно квантовые колебания трех струн (исходной
струны и двух виртуальных струн, на которые она распадается) зависят друг от
друга, т. е. насколько сильно три струны связаны между собой. Вычисления
показывают, что при больших значениях константы связи струны вероятность того,
что квантовые флуктуации приведут к распаду струны (и ее последующ
...
Читать дальше »
|
Физические
процессы в теории струн порождаются фундаментальными взаимодействиями между
колеблющимися струнами. Как обсуждалось в главе 6 (читателям, пропустившим
раздел «Более точный ответ» в главе 6, рекомендуется пролистать его начало.)
, в эти взаимодействия входят распады и слияния струнных петель, подобные тем,
которые изображены на рис. 6.7 и продублированы для удобства читателя на рис.
12.3. Занимающиеся струнами теоретики показали, как схематическому изображению
на рис. 12.3 поставить в соответствие точную математическую формулу,
описывающую влияние каждой из сталкивающихся струн на движение другой. (Эта
формула имеет разный вид в пяти теориях струн, но мы на время будем
пренебрегать такими тонкостями.) Рис. 12.3. Струны взаимодействуют, соединяясь и
разделяясь. Если бы не было квантовой
...
Читать дальше »
|
Классический пример использования теории возмущений дает
изучение движения Земли в Солнечной системе. На таких больших пространственных
масштабах можно учитывать только гравитационное взаимодействие, однако, если не
делать дополнительных приближений, возникающие уравнения будут крайне сложны.
Вспомним, что и по Ньютону, и по Эйнштейну все тела оказывают гравитационное
воздействие на все другие тела, так что попытка точной формулировки сразу
приводит к математически неразрешимой задаче о «гравитационном перетягивании
каната» Землей, Солнцем, другими планетами и, если по‑честному, всеми другими
небесными телами. Как нетрудно сообразить, определить точное движение Земли с
учетом всех влияний невозможно. На самом деле, уже в случае трех небесных тел
уравнения становятся настолько сложными, что никто не сумел полностью решить
их.
Тем не менее в рамках теории возмущений можно предсказать
движение Земли в Солнечной системе с высочайшей точностью. Огромная масса
Солнца по сравнению с
...
Читать дальше »
|
Ограничения методов, с помощью которых физики пытались
анализировать теорию струн, связаны с использованием теории возмущений. Теория
возмущений — меткое название приближенной процедуры, в которой сначала пытаются
найти грубый ответ, а затем поэтапно уточняют его с учетом все большего числа
подробностей, опущенных на предыдущих этапах. Теория возмущений играет важную
роль во многих областях науки; она являлась существенным элементом в понимания
теории струн, и, как мы сейчас покажем, прочно входит в круг житейских явлений.
Предположим, что в один прекрасный день машина вашего
знакомого начинает барахлить, и он обращается в мастерскую, чтобы ее проверить.
Осмотрев машину, механик говорит, что дело плохо. Нужен новый блок двигателя, и
обычно ремонт в таких случаях обходится примерно в $900 (включая стоимость
деталей). Это примерная оценка, а более точная стоимость выяснится в ходе
ремонта. Проходит несколько дней, и, проведя дополнительные проверки, механик
сообщает более точную
...
Читать дальше »
|
Важнейший результат, полученный в ходе второй революции в
теории суперструн, показан на рис. 12.1 и 12.2. На рис. 12.1 изображена
ситуация до того, как стало возможным (частично) выйти за рамки приближенных
методов, традиционно используемых физиками для исследований в теории струн.
Однако, как показано на рис. 12.2, в свете последних результатов видно, что
подобно лучикам морской звезды все теории струн рассматриваются сейчас как
части единого целого. (К концу этой главы, на самом деле, станет ясно, что даже
и шестая теория — шестой лучик звезды — будет вписана в это объединение.) Рис. 12.1. Многие годы физики, работавшие с пятью
теориями струн, думали, что они исследукп совершенно различные теории.
|
В долгих поисках единой теории Эйнштейн размышлял о том,
«мог ли Бог сотворить мир другим, оставляет ли какую‑то свободу требование
логической простоты»1). Это замечание Эйнштейна предвосхищает точку зрения,
которой сегодня придерживаются многие физики: если у нас есть окончательная
теория природы, то одним из самых убедительных аргументов в пользу ее
конкретной структуры является то, что теория не могла бы быть другой.
Окончательная теория должна иметь тот вид, который она имеет, потому что она
дает уникальную формулировку, в рамках которой можно объяснить Вселенную, не
натыкаясь на внутренние или логические противоречия. В подобной теории должно
постулироваться, что все вокруг устроено именно так потому, что оно должно быть
устроено именно так. Любое сколь угодно малое расхождение приводит к теории,
которая, подобно фразе «это предложение является ложным», содержит в себе
семена своей собственной несостоятельности.
Установление такой неизбежности в структуре Вселенной
потреб
...
Читать дальше »
|
Мы добились большого успеха в понимании того, как могут
происходить разрывы пространства без катастрофических физических последствий.
Но что на самом деле происходит при таких разрывах? Какие следствия разрыва
могут быть наблюдаемыми? Мы видели, что многие свойства окружающего нас мира
зависят от конкретной структуры свернутых измерений. Поэтому естественно
предположить, что радикальное изменение пространства Калаби‑Яу при
преобразовании, показанном на рис. 11.5, будет иметь серьезные физические
последствия. Однако на самом деле на двумерных иллюстрациях, которыми мы
пользуемся для того, чтобы представить себе пространства, картина происходящего
в действительности преобразования несколько усложнена. Если бы нам удалось наглядно
изобразить шестимерную геометрию, мы бы увидели, что структура пространства
действительно рвется, но не так уж сильно. Повреждения больше похожи на изящные
следы, оставляемые молью на пальто, чем на результат резкого приседания в
брюках, из которых вы давно выро
...
Читать дальше »
|
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 16 » |