宇宙十一维度论中的第四维度怎么理解

不要用点啊线啊,来说有没有詞语形容十一维各是什么名字... 不要用点啊,线啊来说 有没有词语形容十一维各是什么名字?

是速率指向存在于(速度)时间方向中;

  第四维是状态指向,存在于自身形状对应的空间方向中;

  第五维是状态转角存在于自身形状对应的滚动中;

  第六维是自旋速率,存在于滚动时间中;

  第七维是自旋赤道轴指向存在于滚动(速度)时间方向中;

  第八维是自旋赤道轴指向漂移速率,存在于滚动变化(加速率)时间方向中;

  第九维是自旋赤道轴指向漂移速度赤道平面映射方向存在于滚动变化(加速度

  第十维昰加速率(或受力强度),

  第十一维是加速度(或受力)方向

动的能量弦所构成。该理论是囊括了从广袤星系到亚原子微粒在内的所有物体的物理学规律尽管科学家们还在为这个理论争论不休,不过更多的只是修正而不是驳倒它。以“弦论”的观点来看我们的卋界并不完整。除了三维空间和时间之外“弦理论”预测还应该存在另外6个空间维度。这些“隐藏”的空间维度以极其微小的几何形状卷曲在我们宇宙的每一个点中约翰-斯蒙尼迪说,“不过你也不用为看不见10维的世界而感到担忧因为我们的大脑习惯于只是三维的空间,而对于其他六维空间结构却很难感知虽然科学家们利用计算机模拟出了类似的6维几何体,但没有人能够确切的知道他们的形状到底是怎么样的”

  科学家们为何要搜寻额外维呢?原因之一是与弦理论有关卡维克说:“根据弦理论的要求,宇宙至少有10维那么额外維应该是一个与之一致的理论。然而我们仅仅想出了一个额外维的模型。”一些理论家认为日内瓦附近建造的大型强子对撞机可能可鉯探测到一个额外维。弗吉尼亚理工大学的研究小组则希望通过大量的努力和耗资可以借助射线天文学探测到这些额外维,他们计划进荇至少5年的搜寻工作

  如何寻找新的宇宙维度

  因为缺少必要的时间机器,科学家将使用另外一种辅助手段一幅宇宙大爆炸释放嘚宇宙能量图。这种爆炸释放的能量在随后的130亿年里其实都没有发生变化它可以被卫星捕捉到,比如美国的威尔金森微波各向异性探测器通过绘制出宇宙能量图可以帮助我们对宇宙的雏形有一个大概的印象。约翰-斯蒙尼迪解释说正如一个影子可以大致反映一个物体的形状一样,太空中宇宙能的结构也可以表现出6维空间的形状为了学会如何从宇宙图中发现六维几何体的标志,他们采用了逆推法他们選择了两个不同类型的数学几何模型,然后计算出这两个几何体在宇宙中所描述出来的能量图当他们将这两幅图进行比较时发现了细微卻十分重要的区别。

  研究的结果表明特殊的宇宙能形式能够携带着6维形状几何体的重要线索约翰-斯蒙尼迪说,虽然目前将他们的发現与我们的宇宙进行比较的数据还不够精确但未来的实验应该能够更加敏感的检测出不同几何体之间的微妙区别。随着技术的提高人們可以捕捉到更加精细的宇宙能量图,或许可以帮助科学家揭开宇宙能量图的密码并且确定适合我们宇宙的唯一几何学

1维是一条由无数個点组

2维是具有两个垂直方向的膜面,3维是具有三个垂直方向的空间1.2.3维组成了我们的空间。4维是时间5维是速度(相对于时间的绝对速喥)6维是温度,七维以上据说是电场磁场,万有引力万有斥力,以及暂时没有被证实的超重引力空间(有关于黑洞白洞虫洞)


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(多种超弦理论的综合)宇

11维的,由震动的平面构成

代物理学则认为还有7维空间是我们感受不到但存在着的

前三维是位置存在于涳间中;

第四维是速率,存在于时间中;

第五六维是速率指向存在于(速度)时间方向中;

第七八维是状态指向,存在于自身形状对应的空间方向Φ;

第九维是状态转角存在于自身形状对应的滚动中;

第十维是自旋速率,存在于滚动时间中;

第十一、十二维是自旋赤道轴指向存在于滚動(速度)时间方向中;

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我们把宇zhi宙想象为一dao只玻璃杯涳空的。

我们突然向里面加水、糖、甲醇、乙醇、甲酸、乙酸、硫酸等元素

这些元素分子与分子相连,水分子-糖分子-乙酸分子相连

我們生活在水分子维度里,其他维度“分子”从我们的身体穿越我们不会有任何感知。

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物理学家一直认为自5261界有对称,唎如亏子4102与轻子也是三族,又或正反粒子,CPT守衡等1653等.但物理界并不如我们所想般对称,如CP不守衡,而最大之不对称(asymmetry)是费米子及玻色子之自旋性,费米孓要自旋两个圈才可见回原本景象,而玻色子只需自旋一个圈.

SUSY)统一费米子与玻色子,那是认为这个宇宙除了四维之外,还有四维,这个八维宇宙叫超空间(superspace),然而这额外的四维不可被理解为时间抑或空间,八维宇宙是由费米子居住,物质可透过自旋由四维空间转入费米子居住之八维,又可由八維转回四维,即玻色子可换成费米子,费米子可转换成玻色子,它们没有分别,我们之所以看到它们自旋不同只不过是我们局限于四维而看不到八維的一个假象.

我打个譬喻,你在地球上只会感同到三维(上下前后左右),我们虽然知道时间之存在,然而我们眼睛看不到,眼睛只帮我们分析三维系統,然而有可能这个世界是八维,而因为眼睛只可分辨三维而你无法得知.

(sparticle),只不过是在费米子前面加一个s,如超电子(selectron).可是我们知道费米子无论怎样轉也转不出玻色子,亦没有发现费米子或玻色子转出来的超对称伙伴,例如电子就不是由任何已知玻色子转出来,假如每一玻色子或费米子都有其超对称伙伴,世界上之粒子数将会是现在的两倍.

有认为超对称伙伴质量比原本粒子高很多倍,只存在于高能量状态,我们处于安静宇宙是不能夠被看见,只有在极稀有的情形下,超对称伙伴会衰变成普通的费米子及玻色子,当然我们尚未探测到超对称伙伴,否则就哄动啰!

然而在超对称理論背后,弦理论(strange theory)正慢慢崛起,它也是为了统一费米子玻色子.弦理论认为这个世界无论玻色子抑或费米子都是由一样东西-弦(string)所组成,弦就像一条繩子,不过事实上它们真的太小向前地,故它们形成粒状的粒子

起初物理学家认为闭弦理论必须是十维,因为只有十维的闭弦理论方可被重正则囮(Renormalization),重正则化是物理学家为解决量子电动力学中出现'无限'所用的一个巧妙手法,其中多个无限项问题都与自我作用(self-interation)有关,我举一个电子与电磁场の无限项例子:

电磁力之影响范围遵从平方反比定律,即1除距离之平方,电子与自己的距离是0,故影响自己之范围是1除0,等于无限,由于E=mc2,故电子质量岂非无限大!那和观察结果不乎.重正则化利用无限减无限得有限之方法计出电子质量(因为有限加无限也是无限).

当然那不是样样东西都可以重正則化,你要好巧妙地把式定成:(无限)-(无限+少少)=(少少),否则答案会是零,或答案尚是无限,最成功的例子是利用重正则化解释兰伯移动(Lamb Shift),兰伯移动解释在┅条轨道上之两粒不同态之粒子(旋上旋下)能量有少许分别,所以旋上电子变成旋下电子会放出21.11cm微波辐射.

事实上现今物理学上一个理论是否可荇完全要看它是否可以被重正则化.

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超弦理论(特别是杂化超弦理论)是历史上首次对所有基本粒子和它們的相互作用(即自然中所有的力)提出的一个严肃认真的建议。下一步要从这理论中得出一些预言并与基本粒子中已知的(或即将测箌的)事实进行比较。比较后出现了一个惊人的结果:方程中得出了特征能量或质量(普朗克质量)这样,超弦理论开始直接显出一种菦于完整的统一性但是,与实验室中可探测现象的能量尺度相比较等价于普朗克质量的能量,又太大了这样,在实验室多少可以直接研究的基本粒子统统属于超弦理论中的“低质量部分”(low-masssector)。

一群数量很大但又有限的粒子(例如100到200种)它们的质量低到在可预见嘚未来出现在加速器实验中。这些粒子和它们的相互作用构成超弦理论中的低质量部分

所有其他粒子(它们有无限的数量)有巨大的质量,以至它们只能出现在虚效应里(例如量子虚交换时力的出现)这些虚效应 (virtual effect)中有些可能具有关键的重要性,例如它们可以使爱因斯坦的引力理论成为超弦理论的一部分而且不会出现不完美的无限性。

标准模型包括3个费米子家族和它们的反粒子以及已知的12个量子,构成这个统一理论的低质量部分的一部分引力子和零质量,显然也属于这个低质量部分如其他已预言的粒子一样。

在物理学的历史仩,超弦理论不但是迄今为止唯一的协调了量子力学与广义相对论的量子引力理论,而且提供了统一描写强,电磁,弱及引力等四种基本相互作用嘚可能性.1995年超弦理论经历了一次突破性的发展:Dirichlet-膜与弦论中各种对偶关系被揭示出来了.这一发现启动了弦论研究的世界性高潮,涌现出了许多偅要的研究方向.例如雄心勃勃的"M理论"力图建立起11维的(非微扰的)理论框架,使目前的超弦理论作为它在10维非紧致时空的约化,使11维超引力理论作為它的低能经典极限."超弦唯象学"则力图建立起一个(3+1)维的超弦理论,使之成为10维超弦理论的低能极限,并为目前粒子物理学中的标准模型提供一個可靠的弦论背景.

超弦唯象学是超弦理论发展的主流方向之一.它立足于物理数学逻辑内在自治的超弦微扰论和久经实验考验的粒子物理学(唯象的)标准模型,通过寻找二者的联系,致力于发现超弦理论真正的真空.超弦唯象学的研究将极大地深化人们对时空结构和自然界基本相互作鼡的理解,是超弦理论最终接受物理实验检验的不可逾越的重要环节.1995年以前人们主要研究了杂化弦的唯象学.随着Dirichlet-膜的发现,现在的研究领域已經扩展到了所有的超弦微扰论.超弦唯象学的研究在国际上很热,美国和欧洲都有许多一流理论物理学家从事该领域的研究工作.然而在我国,就夲人所知,只有为数不多的理论物理学家在超弦和M 埋论方面开展工作,且人员大多集中在中科院理论物理研究所,研究方向基本上都集中在M理论.這也许是因为国内的科研传统及有所为有所不为的取舍吧.

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