home.social

#квантовая_гравитация — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #квантовая_гравитация, aggregated by home.social.

  1. [Перевод] Квантуется ли гравитация? Эксперименты могут наконец дать ответ на один из главных вопросов физики

    Квантовую физику часто описывают как самую успешную научную теорию в истории. За сто лет своего существования она объяснила всё: от периодической таблицы элементов до того, как светятся звёзды. Но есть одно фундаментальное явление, которое она не может объяснить: гравитация. «Совмещение квантовой механики и гравитации — одна из важнейших нерешённых проблем физики», — говорит Кэтрин Зурек, физик-теоретик из Калифорнийского технологического института (Калтех) в Пасадене. Поколения исследователей пытались создать квантовую теорию гравитации, и их работа привела к появлению сложных математических конструкций, таких как теория струн. Но физики-экспериментаторы не нашли конкретных доказательств ни для одной из них и даже не уверены, как такие доказательства могли бы выглядеть. Сейчас складывается ощущение, что прорыв может произойти в любой момент. За последнее десятилетие многие исследователи стали с большим оптимизмом смотреть на возможность проверки истинной природы гравитации в лабораторных условиях. Учёные предложили соответствующие эксперименты и работают над повышением точности методов, необходимых для их реализации. «Произошёл огромный скачок как в экспериментальных возможностях, так и в нашем теоретическом понимании того, что мы на самом деле узнаём из таких экспериментов», — говорит Маркус Аспельмейер, физик-экспериментатор из Венского университета и пионер этой работы.

    habr.com/ru/articles/1029268/

    #гравитация #квантовая_физика #квантовая_гравитация

  2. Квантовая гравитация: новый взгляд на теорию Большого взрыва

    Основная задача любой науки — это ответить на вопросы, которые в конечном итоге пытаются пояснить, как работает окружающий нас мир. Одним из самых сложных и порой загадочных вопросов является «как все началось?». Как появились первые люди, как появилась Земля, как сформировалась Солнечная система и самый важный из всех — как появилась Вселенная. Основополагающей теорией формирования Вселенной является теория Большого взрыва. Ученые из Университета Уотерлу (Уотерлу, Онтарио, Канада) провели исследование, в котором установили, что в формировании Вселенной важную роль сыграла квантовая гравитация. Что именно установили ученые, и какие доказательства их доводов? Ответы на эти вопросы мы найдем в их докладе.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #квантовая_физика #астрономия #теория_большого_взрыва #вселенная #квантовая_гравитация #теория_относительности #эффективная_теория_поля #моделирование #математика #ультрафиолет

  3. Квантовая гравитация: новый взгляд на теорию Большого взрыва

    Основная задача любой науки — это ответить на вопросы, которые в конечном итоге пытаются пояснить, как работает окружающий нас мир. Одним из самых сложных и порой загадочных вопросов является «как все началось?». Как появились первые люди, как появилась Земля, как сформировалась Солнечная система и самый важный из всех — как появилась Вселенная. Основополагающей теорией формирования Вселенной является теория Большого взрыва. Ученые из Университета Уотерлу (Уотерлу, Онтарио, Канада) провели исследование, в котором установили, что в формировании Вселенной важную роль сыграла квантовая гравитация. Что именно установили ученые, и какие доказательства их доводов? Ответы на эти вопросы мы найдем в их докладе.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #квантовая_физика #астрономия #теория_большого_взрыва #вселенная #квантовая_гравитация #теория_относительности #эффективная_теория_поля #моделирование #математика #ультрафиолет

  4. Квантовая гравитация: новый взгляд на теорию Большого взрыва

    Основная задача любой науки — это ответить на вопросы, которые в конечном итоге пытаются пояснить, как работает окружающий нас мир. Одним из самых сложных и порой загадочных вопросов является «как все началось?». Как появились первые люди, как появилась Земля, как сформировалась Солнечная система и самый важный из всех — как появилась Вселенная. Основополагающей теорией формирования Вселенной является теория Большого взрыва. Ученые из Университета Уотерлу (Уотерлу, Онтарио, Канада) провели исследование, в котором установили, что в формировании Вселенной важную роль сыграла квантовая гравитация. Что именно установили ученые, и какие доказательства их доводов? Ответы на эти вопросы мы найдем в их докладе.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #квантовая_физика #астрономия #теория_большого_взрыва #вселенная #квантовая_гравитация #теория_относительности #эффективная_теория_поля #моделирование #математика #ультрафиолет

  5. Квантовая гравитация: новый взгляд на теорию Большого взрыва

    Основная задача любой науки — это ответить на вопросы, которые в конечном итоге пытаются пояснить, как работает окружающий нас мир. Одним из самых сложных и порой загадочных вопросов является «как все началось?». Как появились первые люди, как появилась Земля, как сформировалась Солнечная система и самый важный из всех — как появилась Вселенная. Основополагающей теорией формирования Вселенной является теория Большого взрыва. Ученые из Университета Уотерлу (Уотерлу, Онтарио, Канада) провели исследование, в котором установили, что в формировании Вселенной важную роль сыграла квантовая гравитация. Что именно установили ученые, и какие доказательства их доводов? Ответы на эти вопросы мы найдем в их докладе.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #квантовая_физика #астрономия #теория_большого_взрыва #вселенная #квантовая_гравитация #теория_относительности #эффективная_теория_поля #моделирование #математика #ультрафиолет

  6. ER=EPR

    Когда в 2013 году Хуан Мальдасена и Леонард Сасскинд сформулировали гипотезу ER=EPR, она звучала почти как поэтическая метафора: "Запутанные частицы соединены червоточиной". Десять лет спустя эта идея перестала быть просто красивой аналогией - появились первые конкретные расчёты, показывающие, как именно квантовая запутанность может порождать геометрию пространства-времени. При этом в русскоязычном пространстве до сих пор мало материалов, которые объясняли бы суть без упрощений до "квантовой магии", но и без погружения в формулы, недоступные неспециалисту. Попробую восполнить этот пробел.

    habr.com/ru/articles/1015820/

    #физика #теория_относительности #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовая_запутанность #квантовая_гравитация #квантовая_информация #единая_теория_поля #наука #научнопопулярное

  7. ER=EPR

    Когда в 2013 году Хуан Мальдасена и Леонард Сасскинд сформулировали гипотезу ER=EPR, она звучала почти как поэтическая метафора: "Запутанные частицы соединены червоточиной". Десять лет спустя эта идея перестала быть просто красивой аналогией - появились первые конкретные расчёты, показывающие, как именно квантовая запутанность может порождать геометрию пространства-времени. При этом в русскоязычном пространстве до сих пор мало материалов, которые объясняли бы суть без упрощений до "квантовой магии", но и без погружения в формулы, недоступные неспециалисту. Попробую восполнить этот пробел.

    habr.com/ru/articles/1015820/

    #физика #теория_относительности #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовая_запутанность #квантовая_гравитация #квантовая_информация #единая_теория_поля #наука #научнопопулярное

  8. ER=EPR

    Когда в 2013 году Хуан Мальдасена и Леонард Сасскинд сформулировали гипотезу ER=EPR, она звучала почти как поэтическая метафора: "Запутанные частицы соединены червоточиной". Десять лет спустя эта идея перестала быть просто красивой аналогией - появились первые конкретные расчёты, показывающие, как именно квантовая запутанность может порождать геометрию пространства-времени. При этом в русскоязычном пространстве до сих пор мало материалов, которые объясняли бы суть без упрощений до "квантовой магии", но и без погружения в формулы, недоступные неспециалисту. Попробую восполнить этот пробел.

    habr.com/ru/articles/1015820/

    #физика #теория_относительности #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовая_запутанность #квантовая_гравитация #квантовая_информация #единая_теория_поля #наука #научнопопулярное

  9. ER=EPR

    Когда в 2013 году Хуан Мальдасена и Леонард Сасскинд сформулировали гипотезу ER=EPR, она звучала почти как поэтическая метафора: "Запутанные частицы соединены червоточиной". Десять лет спустя эта идея перестала быть просто красивой аналогией - появились первые конкретные расчёты, показывающие, как именно квантовая запутанность может порождать геометрию пространства-времени. При этом в русскоязычном пространстве до сих пор мало материалов, которые объясняли бы суть без упрощений до "квантовой магии", но и без погружения в формулы, недоступные неспециалисту. Попробую восполнить этот пробел.

    habr.com/ru/articles/1015820/

    #физика #теория_относительности #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовая_запутанность #квантовая_гравитация #квантовая_информация #единая_теория_поля #наука #научнопопулярное

  10. Я вывел формулу «проектора реальности» — и из нее выпал принцип неопределенности

    Программист строит модель, где квантовая механика — проекция скрытого пространства. И получает конкретные формулы вместо философии

    habr.com/ru/articles/994284/

    #физика #квантовая_механика #квантовая_гравитация #python #моделирование #теоретическая_физика

  11. Я вывел формулу «проектора реальности» — и из нее выпал принцип неопределенности

    Программист строит модель, где квантовая механика — проекция скрытого пространства. И получает конкретные формулы вместо философии

    habr.com/ru/articles/994284/

    #физика #квантовая_механика #квантовая_гравитация #python #моделирование #теоретическая_физика

  12. Я вывел формулу «проектора реальности» — и из нее выпал принцип неопределенности

    Программист строит модель, где квантовая механика — проекция скрытого пространства. И получает конкретные формулы вместо философии

    habr.com/ru/articles/994284/

    #физика #квантовая_механика #квантовая_гравитация #python #моделирование #теоретическая_физика

  13. Я вывел формулу «проектора реальности» — и из нее выпал принцип неопределенности

    Программист строит модель, где квантовая механика — проекция скрытого пространства. И получает конкретные формулы вместо философии

    habr.com/ru/articles/994284/

    #физика #квантовая_механика #квантовая_гравитация #python #моделирование #теоретическая_физика

  14. Как мы создали чёрную дыру в лаборатории (и почему это не опасно)

    16 апреля 2019 года в журнале Nature Physics появилась статья, которую некоторые СМИ поспешили назвать "учёные создали чёрную дыру в лаборатории". Паника? Нет. Прорыв? Да. Группа Джеффа Штейнхауэра из Израильского технологического института впервые зафиксировала аналог излучения Хокинга — квантового эффекта, который предсказал Стивен Хокинг в 1974 году, но который невозможно измерить на настоящих чёрных дырах. В этой статье мы разберём, как физики обманули природу, что такое "аналоговая гравитация", и почему это не путь к антигравитации, но может стать основой квантовых технологий будущего.

    habr.com/ru/articles/994182/

    #черные_дыры #эксперименты #бозеэйнштейновский_конденсат #антигравитация #квантовая_гравитация #квантовая_физика #аналоговая_гравитация #квантовые_флуктуации #излучение_хокинга #Nature_Physics

  15. Как мы создали чёрную дыру в лаборатории (и почему это не опасно)

    16 апреля 2019 года в журнале Nature Physics появилась статья, которую некоторые СМИ поспешили назвать "учёные создали чёрную дыру в лаборатории". Паника? Нет. Прорыв? Да. Группа Джеффа Штейнхауэра из Израильского технологического института впервые зафиксировала аналог излучения Хокинга — квантового эффекта, который предсказал Стивен Хокинг в 1974 году, но который невозможно измерить на настоящих чёрных дырах. В этой статье мы разберём, как физики обманули природу, что такое "аналоговая гравитация", и почему это не путь к антигравитации, но может стать основой квантовых технологий будущего.

    habr.com/ru/articles/994182/

    #черные_дыры #эксперименты #бозеэйнштейновский_конденсат #антигравитация #квантовая_гравитация #квантовая_физика #аналоговая_гравитация #квантовые_флуктуации #излучение_хокинга #Nature_Physics

  16. Как мы создали чёрную дыру в лаборатории (и почему это не опасно)

    16 апреля 2019 года в журнале Nature Physics появилась статья, которую некоторые СМИ поспешили назвать "учёные создали чёрную дыру в лаборатории". Паника? Нет. Прорыв? Да. Группа Джеффа Штейнхауэра из Израильского технологического института впервые зафиксировала аналог излучения Хокинга — квантового эффекта, который предсказал Стивен Хокинг в 1974 году, но который невозможно измерить на настоящих чёрных дырах. В этой статье мы разберём, как физики обманули природу, что такое "аналоговая гравитация", и почему это не путь к антигравитации, но может стать основой квантовых технологий будущего.

    habr.com/ru/articles/994182/

    #черные_дыры #эксперименты #бозеэйнштейновский_конденсат #антигравитация #квантовая_гравитация #квантовая_физика #аналоговая_гравитация #квантовые_флуктуации #излучение_хокинга #Nature_Physics

  17. Как мы создали чёрную дыру в лаборатории (и почему это не опасно)

    16 апреля 2019 года в журнале Nature Physics появилась статья, которую некоторые СМИ поспешили назвать "учёные создали чёрную дыру в лаборатории". Паника? Нет. Прорыв? Да. Группа Джеффа Штейнхауэра из Израильского технологического института впервые зафиксировала аналог излучения Хокинга — квантового эффекта, который предсказал Стивен Хокинг в 1974 году, но который невозможно измерить на настоящих чёрных дырах. В этой статье мы разберём, как физики обманули природу, что такое "аналоговая гравитация", и почему это не путь к антигравитации, но может стать основой квантовых технологий будущего.

    habr.com/ru/articles/994182/

    #черные_дыры #эксперименты #бозеэйнштейновский_конденсат #антигравитация #квантовая_гравитация #квантовая_физика #аналоговая_гравитация #квантовые_флуктуации #излучение_хокинга #Nature_Physics

  18. Общая теория относительности без координат: революция Туллио Редже

    В начале 1960-х годов общая теория относительности переживала период интенсивных поисков новых формулировок. Спустя почти полвека после создания теории Эйнштейна, физики всё острее ощущали ограничения традиционного координатно-тензорного подхода. Именно в этом контексте итальянский физик Туллио Редже (1931–2014) опубликовал в 1961 году статью, которая навсегда изменила наш взгляд на природу пространства-времени. Редже поставил перед собой дерзкий вопрос: можно ли описать гравитацию вообще без использования координат? Его ответ оказался не просто утвердительным – он открыл целое направление исследований, которое спустя десятилетия стало фундаментом для численной релятивистики и квантовой гравитации. Эпоха требовала перемен. С одной стороны, развитие вычислительной техники делало актуальными численные методы решения уравнений Эйнштейна. С другой – попытки построить квантовую теорию гравитации настоятельно требовали новых математических инструментов. Традиционный тензорный формализм, при всей своей элегантности, оказывался слишком громоздким для обеих задач. Работа Редже «General Relativity without Coordinates» , опубликованная в Il Nuovo Cimento, предложила радикально новый подход: заменить гладкое искривлённое многообразие на дискретную структуру из плоских кусков – симплексов . Это было не просто техническое упрощение, а фундаментальное переосмысление того, как можно говорить о геометрии пространства-времени. Разбираемся без мистики

    habr.com/ru/articles/953140/

    #ОТО #гравитация #дискретность #квантовая_гравитация #история_науки

  19. [Перевод] Структурные проблемы в теориях квантовой гравитации

    Теории квантовой гравитации - на сегодняшний день это, пожалуй, самая сложная для понимания и неоднозначная с точки зрения достоверности и проверяемости ветвь современной физики. Это попытка соединить непрерывную общую теорию относительности, описывающую гравитационные поля и волны, с дискретной квантовой физикой, исходя из предположения квантования (существования минимальной единицы) пространства-времени. Представляю вам перевод на русский язык фундаментальной работы 1995 года физика Криса Ишема, не потерявшей актуальность и в наши дни, где он подробно и относительно простым языком анализирует проблемы квантовой гравитации, существующие теории, их достоинства и недостатки. Это прекрасное введение в квантовую гравитацию, в область знаний, которая бросает дерзкий вызов нашей логике и интуиции, нашему интеллекту...

    habr.com/ru/articles/968772/

    #квантовая_гравитация #квантовая_физика #общая_теория_относительности #история_физики #классика

  20. Планковский масштаб: от математического курьёза к горизонту познания

    Планковская длина – число столь малое, что его трудно вообразить. Если соотнести масштабы «Планковская длина – атом» симметрично, то атом к объекту относится так же, как к атому: получается размер порядка (здесь ​ – это радиус Бора (длина ), то есть около тысячи астрономических единиц – масштаб внешнего Оортова облака. Это на семнадцать с лишним порядков меньше всего, что мы сегодня можем зондировать напрямую с помощью ускорителей. И всё же именно эта ничтожная величина, по-видимому, отмечает фундаментальный предел измеримости – место, где наши классические представления о пространстве и времени перестают работать, а квантовая механика и гравитация неизбежно встречаются. Но эта ничтожно малая величина может оказаться самым фундаментальным масштабом во Вселенной – масштабом, на котором рушатся наши привычные представления о пространстве и времени, масштабом, где квантовая механика и гравитация, эти два столпа современной физики, должны наконец встретиться. Удивительно, что путь этой константы от математического курьёза до ключевой величины квантовой гравитации занял более столетия и прошёл через трагические судьбы, забытые открытия и неожиданные прозрения. Разбираемся без мистики

    habr.com/ru/articles/957820/

    #История_науки #теоретическая_физика #Советская_физика_1930х #Матвей_Бронштейн #Планковские_единицы #планковская_длина #Квантовая_гравитация #пространствовремя

  21. Смотрим на Общую Теорию Относительности изнутри

    Представьте себе: обычный клерк в патентном бюро перебирает бумаги и вдруг бросает вызов самой Вселенной. Без телескопов, без лабораторий — только ручка, бумага и дерзкая мысль. Так начинается история Альберта Эйнштейна, человека, который решил переписать законы природы. Вместо того чтобы считать гравитацию силой, он увидел её как изгиб пространства-времени. Массивные объекты гнут реальность вокруг себя, а всё остальное катится по этим кривым. Звучит как фантастика? Но именно это объяснило орбиту Меркурия, предсказало чёрные дыры и волны в самой ткани космоса.

    habr.com/ru/articles/940456/

    #общая_теория_относительности #альберт_эйнштейн #марсель_гроссманн #стивен_хокинг #роджер_пенроуз #хаббл #пространствовремя #кривизна_пространства #уравнения_эйнштейна #квантовая_гравитация

  22. Квантовая гравитация, горизонты и тёмный сектор

    Когда я начинал первую статью — ту самую «Теория всего. From Zero to Hero» — мотивация была простая: физика — это не набор разрозненных курсов (квантовая механика, теория поля, теория струн, космология), а единый язык, который пока плохо организован на интуитивном уровне. Я не пытаюсь «создать новую физику», а лишь систематизирую понятийный аппарат вокруг цельного восприятия теоретической физики и облегчить читателю путь к пониманию самых сложных областей человеческого знания. Эта, четвёртая статья цикла, посвящена тому, ради чего всё и затевалось: гравитация, горизонты, квантовая информация и космология. Сначала я аккуратно разбираю классическую сторону: как из принципа эквивалентности рождается идея, что гравитация — это не сила, а кривизна пространства-времени; что такое метрика, геодезические и уравнения Эйнштейна; как в этой картине появляются горизонты — чёрных дыр, горизонты Риндлера для ускоренных наблюдателей и космологические горизонты. Затем поверх этой геометрии поднимается квантовая теория поля: эффект Унру (почему ускоренный наблюдатель видит вакуум «тёплым»), излучение Хокинга и энтропия Бекенштейна–Хокинга, четыре закона термодинамики чёрных дыр. На этом фоне я формулирую информационный парадокс и подключаю голографическую дуальность AdS/CFT: чёрная дыра в AdS ↔ тёплое состояние унитарной CFT на границе. Вводятся формулы Рю–Такэяги и квантово-экстремальных поверхностей (RT/QES), которые делают идею «информация на поверхности» буквально истинной и дают правильную кривую Пейджа для энтропии излучения. В финале статья поднимается до космологии: FRW-модели и уравнения Фридмана, тёмная материя и тёмная энергия в общем языке «QFT + информация + гравитация», теоремы Пенроуза–Хокинга о сингулярностях и сценарии, которые пытаются обойти классические «бесконечности» (bounce, fuzzballs, causal set, струны). Текст написан в том же стиле, что и предыдущие части: без лишней формальной казуистики, но с максимальной аккуратностью и уважением к читателю с физмат-бэкграундом. Вперёд, к горизонтам!

    habr.com/ru/articles/966890/

    #квантовая_гравитация #чёрные_дыры #голографический_принцип #энтропия_перепутывания #эффект_Хокинга #эффект_Унру #тёмная_материя #тёмная_энергия #сингулярности

  23. Квантовая гравитация, горизонты и тёмный сектор

    Когда я начинал первую статью — ту самую «Теория всего. From Zero to Hero» — мотивация была простая: физика — это не набор разрозненных курсов (квантовая механика, теория поля, теория струн, космология), а единый язык, который пока плохо организован на интуитивном уровне. Я не пытаюсь «создать новую физику», а лишь систематизирую понятийный аппарат вокруг цельного восприятия теоретической физики и облегчить читателю путь к пониманию самых сложных областей человеческого знания. Эта, четвёртая статья цикла, посвящена тому, ради чего всё и затевалось: гравитация, горизонты, квантовая информация и космология. Сначала я аккуратно разбираю классическую сторону: как из принципа эквивалентности рождается идея, что гравитация — это не сила, а кривизна пространства-времени; что такое метрика, геодезические и уравнения Эйнштейна; как в этой картине появляются горизонты — чёрных дыр, горизонты Риндлера для ускоренных наблюдателей и космологические горизонты. Затем поверх этой геометрии поднимается квантовая теория поля: эффект Унру (почему ускоренный наблюдатель видит вакуум «тёплым»), излучение Хокинга и энтропия Бекенштейна–Хокинга, четыре закона термодинамики чёрных дыр. На этом фоне я формулирую информационный парадокс и подключаю голографическую дуальность AdS/CFT: чёрная дыра в AdS ↔ тёплое состояние унитарной CFT на границе. Вводятся формулы Рю–Такэяги и квантово-экстремальных поверхностей (RT/QES), которые делают идею «информация на поверхности» буквально истинной и дают правильную кривую Пейджа для энтропии излучения. В финале статья поднимается до космологии: FRW-модели и уравнения Фридмана, тёмная материя и тёмная энергия в общем языке «QFT + информация + гравитация», теоремы Пенроуза–Хокинга о сингулярностях и сценарии, которые пытаются обойти классические «бесконечности» (bounce, fuzzballs, causal set, струны). Текст написан в том же стиле, что и предыдущие части: без лишней формальной казуистики, но с максимальной аккуратностью и уважением к читателю с физмат-бэкграундом. Вперёд, к горизонтам!

    habr.com/ru/articles/966890/

    #квантовая_гравитация #чёрные_дыры #голографический_принцип #энтропия_перепутывания #эффект_Хокинга #эффект_Унру #тёмная_материя #тёмная_энергия #сингулярности

  24. Квантовая гравитация, горизонты и тёмный сектор

    Когда я начинал первую статью — ту самую «Теория всего. From Zero to Hero» — мотивация была простая: физика — это не набор разрозненных курсов (квантовая механика, теория поля, теория струн, космология), а единый язык, который пока плохо организован на интуитивном уровне. Я не пытаюсь «создать новую физику», а лишь систематизирую понятийный аппарат вокруг цельного восприятия теоретической физики и облегчить читателю путь к пониманию самых сложных областей человеческого знания. Эта, четвёртая статья цикла, посвящена тому, ради чего всё и затевалось: гравитация, горизонты, квантовая информация и космология. Сначала я аккуратно разбираю классическую сторону: как из принципа эквивалентности рождается идея, что гравитация — это не сила, а кривизна пространства-времени; что такое метрика, геодезические и уравнения Эйнштейна; как в этой картине появляются горизонты — чёрных дыр, горизонты Риндлера для ускоренных наблюдателей и космологические горизонты. Затем поверх этой геометрии поднимается квантовая теория поля: эффект Унру (почему ускоренный наблюдатель видит вакуум «тёплым»), излучение Хокинга и энтропия Бекенштейна–Хокинга, четыре закона термодинамики чёрных дыр. На этом фоне я формулирую информационный парадокс и подключаю голографическую дуальность AdS/CFT: чёрная дыра в AdS ↔ тёплое состояние унитарной CFT на границе. Вводятся формулы Рю–Такэяги и квантово-экстремальных поверхностей (RT/QES), которые делают идею «информация на поверхности» буквально истинной и дают правильную кривую Пейджа для энтропии излучения. В финале статья поднимается до космологии: FRW-модели и уравнения Фридмана, тёмная материя и тёмная энергия в общем языке «QFT + информация + гравитация», теоремы Пенроуза–Хокинга о сингулярностях и сценарии, которые пытаются обойти классические «бесконечности» (bounce, fuzzballs, causal set, струны). Текст написан в том же стиле, что и предыдущие части: без лишней формальной казуистики, но с максимальной аккуратностью и уважением к читателю с физмат-бэкграундом. Вперёд, к горизонтам!

    habr.com/ru/articles/966890/

    #квантовая_гравитация #чёрные_дыры #голографический_принцип #энтропия_перепутывания #эффект_Хокинга #эффект_Унру #тёмная_материя #тёмная_энергия #сингулярности

  25. Квантовая гравитация, горизонты и тёмный сектор

    Когда я начинал первую статью — ту самую «Теория всего. From Zero to Hero» — мотивация была простая: физика — это не набор разрозненных курсов (квантовая механика, теория поля, теория струн, космология), а единый язык, который пока плохо организован на интуитивном уровне. Я не пытаюсь «создать новую физику», а лишь систематизирую понятийный аппарат вокруг цельного восприятия теоретической физики и облегчить читателю путь к пониманию самых сложных областей человеческого знания. Эта, четвёртая статья цикла, посвящена тому, ради чего всё и затевалось: гравитация, горизонты, квантовая информация и космология. Сначала я аккуратно разбираю классическую сторону: как из принципа эквивалентности рождается идея, что гравитация — это не сила, а кривизна пространства-времени; что такое метрика, геодезические и уравнения Эйнштейна; как в этой картине появляются горизонты — чёрных дыр, горизонты Риндлера для ускоренных наблюдателей и космологические горизонты. Затем поверх этой геометрии поднимается квантовая теория поля: эффект Унру (почему ускоренный наблюдатель видит вакуум «тёплым»), излучение Хокинга и энтропия Бекенштейна–Хокинга, четыре закона термодинамики чёрных дыр. На этом фоне я формулирую информационный парадокс и подключаю голографическую дуальность AdS/CFT: чёрная дыра в AdS ↔ тёплое состояние унитарной CFT на границе. Вводятся формулы Рю–Такэяги и квантово-экстремальных поверхностей (RT/QES), которые делают идею «информация на поверхности» буквально истинной и дают правильную кривую Пейджа для энтропии излучения. В финале статья поднимается до космологии: FRW-модели и уравнения Фридмана, тёмная материя и тёмная энергия в общем языке «QFT + информация + гравитация», теоремы Пенроуза–Хокинга о сингулярностях и сценарии, которые пытаются обойти классические «бесконечности» (bounce, fuzzballs, causal set, струны). Текст написан в том же стиле, что и предыдущие части: без лишней формальной казуистики, но с максимальной аккуратностью и уважением к читателю с физмат-бэкграундом. Вперёд, к горизонтам!

    habr.com/ru/articles/966890/

    #квантовая_гравитация #чёрные_дыры #голографический_принцип #энтропия_перепутывания #эффект_Хокинга #эффект_Унру #тёмная_материя #тёмная_энергия #сингулярности

  26. Фрактальное самоподобие Вселенной и бесконечная вложенность материи – правда или миф?

    В наши дни вряд ли найдется человек, который не созерцал залипательные изображения, гифки или видео с фракталами. Они завораживают своей красотой, гармоничными пропорциями и масштабной инвариантностью – сохранением узнаваемой формы при отдалении и приближении. В эзотерической литературе довольно часто можно встретить утверждение, что всё в природе имеет фрактальную структуру, а значит, за этим стоит универсальный принцип всеединства и великого фрактального подобия. Или же существует некий глубинный уровень реальности, а то, что мы видим – лишь отражение мира идей, фрактальная голограмма. Тут же обязательно вспоминают золотое сечение, герметическую формулу «как вверху, так и внизу», мысли античных философов о подобии микрокосма и макрокосма, сходство нейронных связей мозга с паутиной галактических скоплений и т.д. И каждый, кто не поленится сравнить компьютерные модели фракталов с реальными контурами береговых линий или кронами деревьев, невольно начинает верить в сакральную геометрию, высшую гармонию природы и бесконечное самоподобие космоса. Мы же подойдём к вопросу более трезво и выясним, что из этого является правдой, а что – мифами.

    habr.com/ru/articles/874138/

    #фрактал #множество_мандельброта #бесконечная_вложенность #планковская_длина #масштабная_инвариантность #пределы_материи #квантовая_гравитация #самоподобие

  27. В МФТИ узнали, может ли космологическая инфляция быть квантовым эффектом

    Ученые из России и Кореи провели теоретическое исследование трех различных моделей ускоренного расширения ранней Вселенной. Они рассмотрели модели, в которых потенциал, вызывающий расширение, генерируется квантовыми эффектами. Оказалось, что первая модель может быть согласована с наблюдениями, а остальные две нет. Исследование было опубликовано в Physics of Particles and Nuclei Letters. Ученые провели численный анализ трех относительно простых моделей инфляции, каждую из которых характеризуют уникальные параметры. Результаты исследования показали, что первая модель, описывающая инфляцию с помощью скалярного поля с ненулевой массой и минимальным гравитационным взаимодействием, демонстрирует согласие с данными наблюдений при определённых условиях. Однако не все параметры в этой модели способны поддерживать данное соответствие.

    habr.com/ru/articles/944278/

    #Космологическая_инфляция #Расширение_вселенной #Квантовая_гравитация #Реликтовое_излучение #модель_Колмана_Вайнберга #теория_поля