宇宙 ひも 理論

発行者: 02.12.2020

一方で、『ストリング理論は科学か』 [4] を執筆した ピーター・ウォイト ( 英語版 ) 、『迷走する物理学』 [5] を執筆した物理学者 リー・スモーリン のように、超弦理論は現実的に検証不能なだけでなく、物理学研究全体に有害であるとする反対派・懐疑派も存在している。. 時空が 相転移 する際、全体がいっせいに相転移するのではなく、複数の領域がそれぞれ個別に相転移することが考えられる。その場合、領域の境界には 位相的欠陥 ができ、その部分は通常の時空とは異なる状態になる。これは、通常の物質が 結晶 になる際に、結晶粒子の境界に 格子欠陥 の一種である 結晶粒界 ができる現象と類似したものと考えると理解しやすい。. その後時代が進み、研究が進んでいき、科学者はある大発見をします。 実はすべての物は、「原子」という小さな粒の寄せ集めでできている、ということがわかったのです。さらにその「原子」は、より小さな「陽子」「中性子」「電子」という3つの粒の組み合わせでできている、ということがわかりました。.

エドワード ・ウィッテンは、ひも理論を 超 越する 理論 として、時 空 間が1 1次元 のM理論を考案した。 超 対称性の関係から、1 1次元 の 理論 が一種の「究極」である事は予想されていたが、ウィッテンの凄かった点はそれを既存のひも理論と「双対」という仕方で関連付け、さらには既存の5種類の 超 ひも理論同士の間にも同様の双対関係を見出した事である。. 標準模型 があらかた整理され、いよいよ万物の 理論 に手が届くかと思われた矢先、最初の方に挙げた3つの難問が立ちはだかったのである。人々は打開の可 能 性を 求 め始めた。一方で、 冬 の期間もひも理論を 粘 り強く研究していた グリーン とシュワルツは、ひも理論を復活させる アイデア にたどり着いていた。. 一般相対性理論の代替理論 重力の古典論 共形重力理論 f R 重力 スカラー理論 ノルドシュトロム重力理論 スカラーテンソル理論 ブランス・ディッケ理論 自己生成宇宙論 複計量理論 他の代替理論 アインシュタイン・カルタン理論 カルタン接続 ホワイトヘッド重力理論 非対称重力理論 スカラー・テンソル・ベクトル重力 テンソル・ベクトル・スカラー重力.

江口: でもゲージ理論をやってる限りはこの問題は無視することが出来る。エネルギーの一番低い状態からの差だけを見ればいいからです。ところがこれは重力が絡んでくると深刻な問題になるんですよ。真空のエネルギーを遠くから見ると質量に見えるんです。すると一般相対論に従って,場の周りの空間が曲がってしまいます。質量が無限大に発散しているので無限に小さな丸まった空間になって,理論がだめになっちゃうんです。.

経済再開 3つの条件 [有料会員限定] 2. ひも理論は、これら既存の 物理学 の問題をまとめて解決する事ができる。それこそが、ひも理論が「万物の 理論 」の 候 補であると信じられる理由である。. 一つは,弦理論が活発になるよりずっと前,70年代の後半くらいにアメリカで,アメリカ人の研究者(Hanson さん)と一緒に一般相対論に出てくるアインシュタイン方程式の一つの解を研究していました。普通はアインシュタイン方程式を解くときには,例えばブラックホールの解とかは,平坦なミンコフスキー空間(時空)から考えます。.

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例えば、ギターの弦を思い浮かべてみてください。 ギターは様々な種類の音を出すことができます。それは弦の抑え方や、はじき方を変えることで、弦の振動の仕方が変わるからなのです。 同じ弦でも、振動の仕方が変わると違う音が出るのです。. 江口: そう。弦理論はこれで全部行けると大風呂敷を広げているので,どっかでつまずくとアウトなんですが,これで一つのチェックポイントをクリアした感じになったわけです。それから他にも色々な証拠があって,みな前よりも納得するようになりました。我々が変な次元に住んでいるというのも昔は笑い話のように受け取られていたと思うんですね。専門以外の人には(笑)。. アップ u ダウン d チャーム c ストレンジ s トップ t ボトム b.

素粒子は「ひも」!?

ヒッグス粒子 H 0. ゲージーノ : フォティーノ ウィーノ ズィーノ グルイーノ グラビティーノ ヒグシーノ ニュートラリーノ チャージーノ アクシーノ. また超弦理論で表記される10次元中には Dブレーン と呼ばれる様々な次元の拡がりを持った ソリトン が存在する。Dブレーンは、もともと1次元の弦が端点を持ちうる空間として定義されているものだが、重力子等の閉じた弦はこの空間に依存せずにブレーン間を往来する。.

各種サービス 日経テレコン NEEDS Channel JAPAN 日経チャンネル N-BRAND STUDIO 日本経済新聞の本 日経グローカル 日経IDラウンジ. ひも理論とは万物の 理論 、すなわち、この 宇宙 のすべての 物理 現 象 を、それ単一で記述できる 理論 の 候 補である。弦 理論 、 ストリング 理論 とも呼ばれる。 派 生理 論として 超 ひも理論(超弦理論)、M理論というものがあるが、この記事で合わせて扱う。.

  • 江口: 目標は素粒子の基礎理論,統一理論です。素粒子とは自然界の基本粒子ですが,普通は空間を動いている「点」だと思っています。それを一次元的に広がった「ひも」で置き換えようと言う考え方が超弦理論です。そのひもは10 cm くらいのすごく小さなひもで,通常は点粒子に見えます。ところが,ミクロな世界に行くと素粒子がひもに見えてきて,そこでは色々な法則が知られている形からずれてくるんです。それが素粒子の理論の持っている幾つかの困難を解決してくれると思っています。.
  • 一般相対性理論 と 量子力学 の折り合いをつけた理論( 量子重力理論 )を構築することは、物理学者を悩ませていた大問題であった。超弦理論は、その問題を解決する可能性をもった理論である。. 電子版を検索 会社情報を検索.

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理論で「ひも」解く宇宙

超弦理論は、現時点では観測や実験事実を説明するまでには至っていないが、上記のようなブラックホールの問題への回答、宇宙論や現象論の模型への多大な影響、そしてホログラフィー原理の具体的な実現など、その成果を挙げるにはいとまがない。超弦理論に懐疑的な発言をしていた スティーヴン・ホーキング も、近年は超弦理論の成果を用いた研究を発表している。. カバーストーリー 私の履歴書 文化往来 美の十選 アートレビュー 読書 囲碁・将棋 エッセー 赤神諒「太陽の門」 朝井まかて「秘密の花壇」 伊集院静「ミチクサ先生」休載中. 案内 メインページ コミュニティ・ポータル 最近の出来事 新しいページ 最近の更新 おまかせ表示 練習用ページ アップロード ウィキメディア・コモンズ.

ひも理論に関する ニコニコミュニティ を紹介してください。. 台風19号 救援募金受け付け. 出世ナビ リモートワークは出世のチャンス スキル発揮のコツは. 文字サイズ 小 javascript:void 0 javascript:void 0 中 javascript:void 0 javascript:void 0 大 javascript:void 0 javascript:void 0.

u d c s t b.   5. READING LIFE 藤原基央. : Wikipedia. cosmic string .

超弦理論が教えてくれるラジカルな保守主義

ニコニコ 内に記事や 動画 がある人物中心。. 高校生のみなさんへ 駒場生のみなさんへ 大学院希望のみなさんへ. 異種ハドロン 異種バリオン ペンタクォーク ダイバリオン. 処女だった私がセフレになろうか本気で考えた恋の話《週刊READING LIFE vol.


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コメント
Taiyo 07.12.2020 23:23 答える

ひも理論は原子核の 理論 にはなり得ないが、これを 重力 の 理論 と考えたらどうか。 重力 子はスピン2を持つ粒子であり、前述の余計な粒子 とぴ ったり一致するではないか。そんな 声 も確かにあった。しかし、当時はまだ場の 理論 すら整理されきっていない状況であり、研究しがいのある 理論 はまだ沢山あった。結局この時、ひも理論は一度忘れ去られる事となる。. 江口: ええ,説明がなかったわけです。ところが80年代に,実は両方があって初めて弦理論に整合性が出てくる,ということが見付かったんです。弦理論から重力のところだけ抜き出して,ゲージ理論の方を捨ててしまうと,あるいは逆にゲージ理論の方だけをとると,数学的に矛盾した理論になってしまうんです。.

Mai 03.12.2020 10:37 答える

元々、ひも理論は「仮に本当だったとしても、その効果が現れるのは初期 宇宙 か ブラックホール の近傍くらいであり、本当かどうか 検証 するのは 不可能 に近いだろう」といわれていた。し かしこ の発見により、「ひもが本当に存在するかは定かではないが、 ゲージ 理論 と 重力 理論 が何らかの形で対応しているのはどうも確 からし い」という、ひも理論による具体的成果というものが得られてしまった事になる。. 統一理論 テラパラリズム 幾何力学 量子重力 準古典重力 因果的ダイナミック単体分割 CDT ユークリッド量子重力 誘発重力 因果集合 ループ量子重力 非可換幾何学 ホイーラー・ドウィット方程式 万物の理論 超重力理論 M理論 超弦理論 弦理論 弦理論の話題の一覧.

Kisho 08.12.2020 15:19 答える

今は私は普通の会社員で、物理とはあまり関係のない仕事をしています。物理に触れる機会も減っています。 それでも私は、今も物理が大好きです。 天才たちの作り上げた難解な理論の、表面を理解することしか、今の私にはできないかもしれませんが、それでも物理が大好きです。.

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