Замкнутые времениподобные линии и теория всего

Проблемы теоретической физики, связанные с понятием замкнутых времениподобных линий, характеристика попыток их решения и значимость для современной науки. Перспективы создания электронно-вычислительных машин, моделирование движения частиц в пространстве.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.03.2018
Размер файла 15,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Замкнутые времениподобные линии и теория всего

Гибадуллин А.А.

В работе рассмотрены проблемы теоретической физики, связанные с понятием замкнутых времениподобных линий, различные попытки их решения и их значимость для современной науки. Автором предложен новый подход к объекту исследования.

Ключевые слова: замкнутые времениподобные линии, замкнутые времениподобные траектории, квантовая гравитация, теория всего, теория относительности, физика времени.

Замкнутая времениподобная линия (кривая) - времениподобная кривая, которая возвращается в исходную пространственно-временную точку, имея замкнутый вид. Само понятие появилось как попытка решения уравнений общей теории относительности - уравнений Эйнштейна для гравитационного поля. Поэтому в математической физике такие кривые рассматриваются на Лоренцевом многообразии и соответствуют объектам, движущимся со скоростью меньше скорости света в вакууме. Как известно, для таких объектов не нарушаются причинно-следственные связи: прошлое не может быть следствием будущего, а будущее - причиной прошлого. Замкнутые времениподобные линии являются исключением из этого правила, и сама по себе возможность их существования парадоксальна: объект, двигаясь из прошлого в будущее, попадает опять в прошлое. Здесь мы видим явное противоречие с логикой и причинно-следственными связями [5]. Поэтому замкнутые времениподобные линии могут представлять интерес не только для современной теоретической физики, но и для такой области математики как темпоральная логика, а также для философии.

Решение уравнений общей теории относительности, содержащее такие линии, впервые было опубликовано нидерландским физиком и математиком Виллемом Ван Стокумом. В своей работе он смоделировал гравитационное искривление пространства-времени, созданное распределенными частицами (пылью), вращающейся вокруг оси симметрии [8].

Позднее австрийский математик Курт Гёдель предложил математически верную релятивистскую модель, в которой течение времени может принимать закольцованный вид. По имени автора ее назвали метрикой Гёделя. В ней рассматривается полностью однородное пространство-время с вращательной симметрией вокруг любой своей точки. Материя в нем имеет вид идеальной жидкости без давления [2-с.187]. Подобрав соответствующую систему координат, мы можем любую линию тока вещества принять за ось вращения. Через каждую точку метрики Гёделя проходит замкнутая времениподобная кривая и невозможна всегда возрастающая координата времени. В таком пространстве теоретически возможны путешествия в прошлое [4-с.447].

Скорее всего, как метрика Гёделя, так и решение, предложенное Виллемом Ван Стокумом, не имеют реального физического смысла, поскольку наблюдаемая нами Вселенная не похожа на цилиндрически-симметричную конфигурацию пыли, и координата времени в ней всегда возрастает. Помимо них есть и другие модели пространства-времени, содержащие замкнутые времениподобные линии: цилиндр Минковского, пространство Мизнера, решение Керра, пространство анти-де Ситтера и прочие. физика электронный вычислительный

Важно заметить, что они присутствуют лишь теоретически. Физические тела, двигающиеся по замкнутым времениподобным траекториям, обнаружить экспериментально пока не удалось. И тот факт, что они реально не наблюдаются, и то, что они возникли в качестве попытки решить уравнения, созданные в рамках теории относительности, может свидетельствовать о недостатках самой теории, их породившей.

Существование таких кривых вступает в противоречие с квантовой механикой и одним из ее главных принципов - принципом неопределенности. Это справедливого и для частного вида таких кривых - разомкнутого [open timelike curves-6].

То, что замкнутые времениподобные линии - это точка столкновения двух фундаментальных теорий: общей теории относительности и квантовой механики, означает, что призванная объединить их обе квантовая гравитация обязана затронуть рассматриваемый в данной статье вопрос. В научном сообществе выдвинут ряд гипотез. Гипотеза защищенности хронологии заключается в том, что теория квантовой гравитации, если она будет создана, исключит возможность существования замкнутых времениподобных кривых, ведь в их случае нарушаются причинно-следственные связи. Гипотеза хронологической цензуры - в том, что любая такая кривая пересекает горизонт событий, и, следовательно, принцип причинности не нарушается, поэтому нет никаких препятствий для их существования [5].

Эксперимент с метаматериалами подтвердил гипотезу защищенности хронологии. При моделировании движения частицы, имеющей массу, в пространстве-времени с размерностью 2+1 обнаружились ограничения, препятствующие круговому движению в пространстве для частицы с времениподобной траекторией. Если принять геометрию наблюдаемой Вселенной за пространство Минковского с размерностью 3+1, то эти ограничения должны быть справедливы и в ней. Либо Вселенная описывается другой геометрией, либо в ней невозможны замкнутые времениподобные траектории частиц. [7]

В научно-популярной литературе идея замкнутых времениподобных линий воплощается в «машине времени» - фантастическом устройстве, позволяющем перемещаться в прошлое. Тема таких машин и неизбежных при путешествиях во времени парадоксов нередко встречается в художественной литературе и фильмах. С замкнутыми времениподобными кривыми связаны и перспективы создания электронно-вычислительных машин, способных осуществлять вычисления и отправлять их результаты в прошлое, вследствие чего скорость выполнения операций возрастает, становясь практически неограниченной, что позволяет экономить ресурсы вычислительной машины. Возможность обращения к прошлому способна также исключить для электронно-вычислительных машин необходимость в больших объемах памяти. Разумеется, если будет доказано, что существование замкнутых времениподобных линий невозможно, то все эти мечты останутся лишь фантастикой.

К замкнутым времениподобным кривым имеет отношение и вопрос о природе времени, его течения, направленности, анизотропии и возможной асимметричности. На него не способны ответить ни теория относительности, ни квантовая механика [1-с.215]. Несмотря на то, что в математической физике используется пространственный подход к временной координате, течение из прошлого в будущее отличает время от пространства. Пытаясь разрешить этот вопрос, физика обязательно сталкивается с проблемой замкнутых времениподобных кривых, ведь для них различие между прошлым и будущим не столь принципиально. В общей теории относительности это различие не постулируется, поэтому замкнутые времениподобные линии возникают именно в ней.

Аксиомы времени как порядкового отношения, если их добавить в теорию относительности, способны поставить точку в этом вопросе. Этим путем и пошел автор, построив теорию всего, в которой ключевую роль играет время [3]. Его работа показала невозможность замкнутых линий в пространстве-времени, не только времениподобных, но и пространственноподобных. За основу берутся аксиомы порядкового отношения, справедливые для множества вещественных чисел, и применяются к отношению прошлое-будущее на времени. Пространство представляется в виде множества таких времен (если использовать теоретико-множественный подход), порожденное их обменностью. В связи с этим время остается анизотропным, а пространство принимает изотропный вид.

Можно сделать заключение, что замкнутые времениподобные кривые представляют собой одну из проблем, затрагивающих основы теоретической физики. Они связаны с загадками теории относительности, квантовой механики, построением квантовой гравитации и теории всего.

Литература

1. Чернин А.Д. «Физика времени». М., Наука, 1987 - 224 с.

2. Хокинг C., Эллис Дж. «Крупномасштабная структура пространства-времени». М., Мир, 1977 - 425 с.

3. Gibadullin A. (2015), "Gibadullin's Theory of Everything", viXra:1509.0117.

4. Gцdel, K. (1949). «An example of a new type of cosmological solution of Einstein's field equations of gravitation». Rev. Mod. Phys. 21: 447-450. DOI:10.1103/RevModPhys.21.447.

5. Monroe, H. (2008). «Are Causality Violations Undesirable?». Foundations of Physics 38: 1065-1069. DOI:10.1007/s10701-008-9254-9. arXiv:gr-qc/0609054.

6. J. L. Pienaar, et al. "Open Timelike Curves Violate Heisenberg's Uncertainty Principle." PRL 110, 060501 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.060501.

7. Igor I. Smolyaninov, Yu-Ju Hung (2011), "Modeling of Time with Metamaterials", arXiv:1104.0561.

8. van Stockum, Willem Jacob (1936). «The Gravitational Field of a Distribution of Particles Rotating about an Axis of Symmetry». Proceedings of the Royal Society of Edinburgh.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие "единой теории полей", анализ известных типов взаимодействий, направлений их объединения. Суть основных положений и достижений современной физики. Особенности физики элементарных частиц. Теории электрослабого взаимодействия, "всего", суперструн.

    курсовая работа [636,9 K], добавлен 23.07.2010

  • Метод совпадений и антисовпадений как один из экспериментальных методов ядерной физики и физики элементарных частиц. Регистрация частиц и квантов с заданной между ними корреляцией в пространстве и во времени. Способы повышения временного разрешения.

    контрольная работа [295,2 K], добавлен 15.01.2014

  • Изложение физических основ классической механики, элементы теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электростатика и электромагнетизм, теория колебаний и волн, основы квантовой физики, физики атомного ядра, элементарных частиц.

    учебное пособие [7,9 M], добавлен 03.04.2010

  • Квантовая теория поля как теоретическая основа современной фундаментальной физики, предмет и методы ее изучения, существующие несовпадения и вопросы, попытки их разрешения на Бостонской дискуссии. Сущность "Теорий Всего Сущего" ученых Дойча и Шилова.

    контрольная работа [29,6 K], добавлен 23.11.2009

  • "Теория струн" или "теория всего" как одно из самых динамично развивающихся направлений современной физики. Сущность и специфика данной теории, ее экспериментальная проверка. Союз общей теории относительности и квантовой механики в "теории струн".

    практическая работа [13,4 K], добавлен 28.11.2014

  • Развитие представления о пространстве и времени. Парадигма научной фантастики. Принцип относительности и законы сохранения. Абсолютность скорости света. Парадокс замкнутых мировых линий. Замедление хода времени в зависимости от скорости движения.

    реферат [21,5 K], добавлен 10.05.2009

  • Ускорители заряженных частиц — устройства для получения заряженных частиц больших энергий, один из основных инструментов современной физики. Проектирование и испытание предшественников адронного коллайдера, поиск возможности увеличения мощности систем.

    реферат [685,8 K], добавлен 01.12.2010

  • Исследование концепции динамической структуры атома в пространстве. Изучение структуры атома и атомного ядра. Описания динамики движения тел в реальном пространстве потенциальных сфер. Анализ спирального движения квантовых частиц в свободном пространстве.

    реферат [2,4 M], добавлен 29.05.2013

  • Математическая модель и решение задачи очистки технических жидкостей от твердых частиц в роторной круговой центрифуге. Система дифференциальных уравнений, описывающих моделирование процесса движения твердой частицы. Физические характеристики жидкости.

    презентация [139,6 K], добавлен 18.10.2015

  • Динамика частиц, захваченных геомагнитным полем, ее роль в механизме динамики космического изучения в околоземном пространстве. Геометрия радиационных поясов Земли. Ускорение частиц космического излучения. Происхождение галактических космических лучей.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.06.2015

  • Предмет и структура физики. Роль тепловых машин в жизни человека. Основные этапы истории развития физики. Связь современной физики с техникой и другими естественными науками. Основные части теплового двигателя и расчет коэффициента его полезного действия.

    реферат [751,3 K], добавлен 14.01.2010

  • Сущность физики как науки о формах движения материи и их взаимных превращениях. Теснейшая связь физики с другими отраслями естествознания, ее методы исследований. Основные величины, используемые в механике, молекулярной физике, термодинамике и оптике.

    лекция [339,3 K], добавлен 28.06.2013

  • Фундаментальные физические взаимодействия. Гравитация. Электромагнетизм. Слабое взаимодействие. Проблема единства физики. Классификация элементарных частиц. Характеристики субатомных частиц. Лептоны. Адроны. Частицы - переносчики взаимодействий.

    дипломная работа [29,1 K], добавлен 05.02.2003

  • Модели нагрузки линии электропередачи. Причины возникновение продольной несимметрии в электрических сетях. Емкость трехфазной линии. Индуктивность двухпроводной линии. Моделирование режимов работы четырехпроводной системы. Протекание тока в земле.

    презентация [1,8 M], добавлен 10.07.2015

  • Расчет воздушной линии электропередачи, обеспечение условия прочности провода. Внешние нагрузки на провод. Понятие о критическом пролете, подвеска провода. Опоры воздушных линий электропередачи. Фермы как опоры для высоковольтных линий электропередачи.

    дипломная работа [481,8 K], добавлен 27.07.2010

  • Численное решение уравнений движения планет и их спутников по орбите. Влияние возмущений на характер орбиты. Возмущения в пространстве скоростей. Радиальные, тангенциальные возмущения. Законы движения Кеплера и Ньютона. Влияние "солнечного ветра".

    курсовая работа [486,0 K], добавлен 22.07.2011

  • Использование событийного моделирование в описании поведения большого количества модельных частиц. Классификация потенциалов взаимодействия, быстродействие алгоритмов. Решение задач фильтрации, конденсации, фазовых переходов, поведения мультиагентов.

    учебное пособие [883,9 K], добавлен 13.02.2011

  • Понятие броуновского движения как теплового движения мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе. Траектория движения частиц. Разработка Эйнштейном и Смолуховским первой количественной теории броуновского движения. Опыт исследователя Броуна.

    презентация [83,5 K], добавлен 27.10.2014

  • Состав воздушных линий электропередач: провода, траверсы, изоляторы, арматура, опоры, разрядники, заземление, волоконно-оптические линии. Классификация линий электропередач по роду тока, назначению и напряжению. Расположение проводов на воздушной линии.

    презентация [188,3 K], добавлен 02.09.2013

  • История развития квантовой теории. Квантово-полевая картина мира. Основные принципы квантово-механического описания. Принцип наблюдаемости, наглядность квантово-механических явлений. Соотношение неопределенностей. Принцип дополнительности Н. Бора.

    реферат [654,4 K], добавлен 22.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.