2002年属什么生肖| 梦到打死蛇是什么意思| 奶冻是什么| 乱的偏旁是什么| 48岁属什么生肖| 压片糖果是什么意思| 梦见打老虎是什么预兆| 武五行属什么| 属猪的和什么属相最配| 紫薇是什么意思| 空调自动关机什么原因| 弊是什么意思| 信口雌黄是什么意思| 脂肪肝吃什么药好| 三点水加亘念什么| 鼻涕倒流吃什么药效果好| 器材是什么意思| 优甲乐是治什么病的| 肝血不足吃什么食补最快| 淋巴细胞偏高说明什么| 查结核做什么检查| 总胆红素偏高什么意思| 失败是成功之母是什么意思| 阑是什么意思| 叫舅舅的是什么关系| 女人吃什么补肾| 血脂是什么意思| 喰种是什么意思| 老花眼是什么症状| 水中毒是什么症状| 奥美拉唑是什么药| 氯硝西泮片是什么药| 咳嗽有白痰一直不好是什么原因| 尿糖是什么意思| 退役和退伍有什么区别| 霉菌阴道炎用什么药| 末次月经是什么意思| 学是什么偏旁| 什么是肠漏| 什么是比特币| 什么情况下| 1835年属什么生肖| 榴莲对子宫有什么好处| 狗狗发烧吃什么药| 清宫和无痛人流有什么区别| 喝蜂蜜水有什么好处和坏处| 中国是什么国家| 大吉大利是什么生肖| 茜字五行属什么| 身上带什么可以辟邪| 什么伤口需要打破伤风| 月亮发红是什么原因| 初恋是什么意思| 嘴干嘴苦是什么原因| 牙龈萎缩是什么原因造成的| 女性支原体阳性是什么意思| 囊肿吃什么药| 男戴观音女戴佛有什么讲究| 一月17号是什么星座| 出单是什么意思| sku是什么意思| 手心出汗什么原因| 菜板什么木材最好| 牛肉不能跟什么一起吃| 转移什么意思| 殊荣是什么意思| 儿童拉肚子吃什么药| 甲功四项是什么检查项目| nafion溶液是什么| 空调制热效果不好什么原因| 莲子有什么功效| 反流性胃炎吃什么药| 鱼漂什么牌子的好| 五香粉是什么| 申五行属什么| 肝喜欢什么食物| 皮上长小肉疙瘩是什么| 滑板鞋是什么鞋| 中耳炎去药店买什么药| 手舞足蹈是什么生肖| 脑萎缩是什么症状| 肝郁化火是什么意思| 肚子大了是什么原因造成的| 排骨蒸什么好吃| 小便有泡沫是什么情况| 芒果鱼是什么鱼| 什么布剪不断| 上大厕拉出血是什么原因| 凉粉是用什么做的| saq是什么意思| 头发稀少是什么原因导致的| 脑内多发缺血灶是什么意思| 一饿就胃疼是什么原因| 脚掌心发热是什么原因| 25羟维生素d测定是什么| 中科院是干什么的| 阴郁是什么意思| 歆五行属什么| 盲约大结局是什么| 手腕长痣代表什么意思| 满天星的花语是什么| 声色什么| 什么的搏斗| 各什么己| 10月4日是什么星座| 反流性食管炎吃什么食物好| 托腮是什么意思| 韭菜苔炒什么好吃| 耳朵旁边长痘痘是什么原因| 可乐喝多了有什么危害| 教师编制是什么意思| 银杏属于什么植物| 背水一战什么意思| 肩周炎吃什么药| 胎儿头偏大是什么原因| 骨蒸是什么意思| 8.5是什么星座| 怕空调冷风什么原因| 荸荠是什么| 竖心旁有什么字| 脸长的人适合什么发型| 爬山膝盖疼是什么原因| 龙什么鱼| no2是什么气体| 德国人是什么人种| 煸是什么意思| 正法是什么意思| 日本为什么侵华| 沈阳有什么大学| 处女座上升星座是什么| 婴儿掉头发是什么原因| 膝盖疼应该挂什么科| 时间是什么| 风邪是什么意思| b像什么| 大腿内侧什么经络| 肚脐眼周围是什么器官| 梦见杀人什么意思| 人工流产和无痛人流有什么区别| 骨髓增生活跃是什么意思| 山东吃什么主食| 古代新疆叫什么| 孕妇用什么驱蚊最安全| 空调一级能效什么意思| 状元郎是什么生肖| 白喉是什么意思| 闷骚是什么意思| 梦见偷别人东西是什么意思| 女生发个wink什么意思| 阿迪达斯是什么牌子| 青云志3什么时候上映| 付之一炬是什么意思| 副师级是什么军衔| 血糖高能吃什么蔬菜| 吃什么可以提高血小板| 一国两制是什么时候提出的| 公子是你吗是什么歌| 农历六月十七是什么日子| 鹅拉绿色粪便是什么病| 肚子为什么会疼| 子宫内膜回声欠均匀什么意思| 阿托伐他汀钙片什么时候吃最好| 突然抽搐是什么原因| 梦见纸人是什么意思| wedding什么意思| 1953年属什么生肖| 囊性结节是什么意思| 哥子是什么意思| 人生八苦是什么| 来福是什么意思| 水牛吃什么| 腰椎生理曲度变直是什么意思| 螃蟹喜欢吃什么食物| 体育总局局长什么级别| ml什么单位| 海鲜有什么| 戏谑什么意思| 月经老是推后是什么原因| 精神内科一般检查什么| 胃火旺吃什么| 五点多是什么时辰| 雌二醇低是什么原因造成的| 土色是什么颜色的图片| 95开头的是什么电话| 上午九点半是什么时辰| 一般细菌涂片检查是查什么| 小腿疼痛什么原因引起的| p53阳性是什么意思| 口腔溃疡是什么| 什么叫四维空间| 小孩放屁很臭是什么原因| 2018 年是什么年| pcp是什么意思| 脑内散在缺血灶是什么意思| 姐姐的老公叫什么| 运动出汗多是什么原因| 军长是什么级别| 乌鸡白凤丸适合什么人吃| 什么情况需要查凝血| 肌酐高吃什么中药| 多动症挂什么科| 为什么会抽搐| 脑白质疏松是什么意思| 小便发黄是什么原因引起的| 卡介苗什么时候接种| 运动后喝什么饮料最好| 一九八三年属什么生肖| 当你从我眼前慢慢走过是什么歌| 冰粉是什么做的| 苹果手机为什么充不进去电| fl表示什么意思| 脚腿肿是什么原因引起的| 闭口长什么样子| 耳石症是什么| 四季常青财运旺是什么生肖| 什么玉便宜又养人| 2月4日什么星座| 丁什么丁什么成语| 甲状腺低回声结节是什么意思| 1994年五行属什么| 栎字五行属什么| 折耳猫什么颜色最贵| 开塞露加什么能去皱纹| 黑洞里面是什么| 十一月份什么星座| 凋谢是什么意思| 小儿消化不良吃什么药最好| 灵芝与什么相克| 手指发麻是什么原因| 足底筋膜炎挂什么科| fnc是什么意思| 肩胛骨疼挂什么科| 一什么饼干| 屁股胀痛什么原因| 慢性咽炎有什么症状| 什么是年金| 什么病不能吃虾| 晚上睡觉脚抽筋是什么原因引起的| 蓝莓有什么营养价值| 月经量少是什么原因| 中性粒细胞计数偏高是什么意思| 核磁共振挂什么科| 什么黄河| 姨妈期能吃什么水果| 脑硬化是什么病严重吗| 什么是抗生素| 口腔出血是什么原因| 属羊的和什么属相不合| 煮方便面什么时候放鸡蛋| 含羞草长什么样| 天网是什么| 八月份什么星座| 包皮炎用什么药最有效| 为什么叫北洋政府| 痔疮什么样子| 8月15是什么星座| 头疼呕吐吃什么药| 做梦梦到拉屎是什么意思| 吓着了有什么症状| 舌尖有点麻是什么原因| 血糖可以吃什么水果| 心率低有什么症状| 05年属什么| 天生丽质什么意思| 百度

民政部:加快建设社会救助家庭经济状况核对机制

百度 庄白羽摄影  此次联欢会在合唱《茉莉花》《五星红旗》中开始,节目形式丰富新颖,包括民族舞、三句半、四方舞、旗袍模特秀、太极剑表演、诗朗诵、器乐合奏等,另有气象工作者原创词曲的男声四重唱《难忘的永暑礁》。

Гравита?ция (притяже?ние, всеми?рное тяготе?ние, тяготе?ние) (от лат. gravitas — ?тяжесть?) — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой. В приближении малых, по сравнению со скоростью света, скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие предположительно описывается квантовой теорией гравитации, которая ещё не разработана.

Гравитация играет крайне важную роль в структуре и эволюции Вселенной (устанавливая связь между плотностью Вселенной и скоростью её расширения)[1], определяя ключевые условия равновесия и устойчивости астрономических систем[2]. Без гравитации во Вселенной не было бы планет, звёзд, галактик, чёрных дыр[3]. Гравитационное сжатие является основным источником энергии на поздних стадиях эволюции звёзд (белые карлики, нейтронные звезды, чёрные дыры)[4].

Согласно общей теории относительности, гравитационное взаимодействие является инвариантным относительно С-симметрии, P-симметрии и Т-симметрии[5]

Гравитационное притяжение

править
 
Закон всемирного тяготения
  Внешние видеофайлы
  Чирцов А. С. ?Гравитация? // Лекция цикла ?Интересно ли жить в мире полном предопределённости??, 2016

В рамках классической механики гравитационное притяжение описывается законом всемирного тяготения Ньютона, который гласит, что гравитационное притяжение между двумя материальными точками массы   и  , разделёнными расстоянием  , пропорционально обеим массам и обратно пропорционально квадрату расстояния:

 

Здесь   — гравитационная постоянная, равная примерно 6,67?10?11 м3/(кг·с2)[6][7]. Этот закон выполняется в приближении при малых по сравнению со скоростью света   скоростей и слабого гравитационного взаимодействия (если для изучаемого объекта, расположенного на расстоянии   от тела массой  , величина  [8]). В общем случае гравитация описывается общей теорией относительности Эйнштейна.

Закон всемирного тяготения — одно из приложений закона обратных квадратов, встречающегося также и при изучении излучений (например, давление света) и являющегося прямым следствием квадратичного увеличения площади сферы при увеличении радиуса, что приводит к квадратичному же уменьшению вклада любой единичной площади в площадь всей сферы.

Гравитационное поле, так же как и поле силы тяжести, потенциально. Это значит, что работа силы притяжения не зависит от вида траектории, а только от начальной и конечной точек. Равносильно: можно ввести потенциальную энергию гравитационного притяжения пары тел, и эта энергия не будет изменяться после перемещения тел по замкнутому контуру. Потенциальность гравитационного поля влечёт за собой закон сохранения суммы кинетической и потенциальной энергии и при изучении движения тел в гравитационном поле часто существенно упрощает решение. В рамках ньютоновской механики гравитационное взаимодействие является дальнодействующим. Это означает, что, как бы массивное тело ни двигалось, в любой точке пространства гравитационный потенциал зависит только от положения тела в данный момент времени.

Большие космические объекты — планеты, звёзды и галактики — имеют огромную массу и, следовательно, создают значительные гравитационные поля.

Гравитация — слабейшее взаимодействие. Однако, поскольку оно действует на любых расстояниях и все массы положительны, это, тем не менее, очень важное воздействие во Вселенной. В частности, электромагнитное взаимодействие между телами в космических масштабах мало, поскольку полный электрический заряд этих тел равен нулю (вещество в целом электрически нейтрально).

Также гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие.

Из-за глобального характера гравитация ответственна и за такие крупномасштабные эффекты, как структура галактик, чёрные дыры и расширение Вселенной, и за элементарные астрономические явления — орбиты планет, и за простое притяжение к поверхности Земли и падения тел.

Гравитация была первым взаимодействием, описанным математической теорией. Аристотель (IV век до н. э.) считал, что объекты с разной массой падают с разной скоростью. И только много позже (1589 год) Галилео Галилей экспериментально определил, что это не так — если сопротивление воздуха устраняется, все тела ускоряются одинаково. Закон всеобщего тяготения Исаака Ньютона (1687 год) хорошо описывал общее поведение гравитации. В 1915 году Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности, более точно описывающую гравитацию в терминах геометрии пространства-времени.

Небесная механика и некоторые её задачи

править

Раздел механики, изучающий движение тел в пустом пространстве только под действием гравитации, называется небесной механикой.

Наиболее простой задачей небесной механики является гравитационное взаимодействие двух точечных или сферических тел в пустом пространстве. Эта задача в рамках классической механики решается аналитически в замкнутой форме; результат её решения часто формулируют в виде трёх законов Кеплера.

При увеличении количества взаимодействующих тел задача резко усложняется. Так, уже знаменитая задача трёх тел (то есть движение трёх тел с ненулевыми массами) не может быть решена аналитически в общем виде. При численном же решении достаточно быстро наступает неустойчивость решений относительно начальных условий. В применении к Солнечной системе эта неустойчивость не позволяет предсказать точно движение планет на масштабах, превышающих сотню миллионов лет.

В некоторых частных случаях удаётся найти приближённое решение. Наиболее важным является случай, когда масса одного тела существенно больше массы других тел (примеры: Солнечная система и динамика колец Сатурна). В этом случае в первом приближении можно считать, что лёгкие тела не взаимодействуют друг с другом и движутся по кеплеровым траекториям вокруг массивного тела. Взаимодействия же между ними можно учитывать в рамках теории возмущений и усреднять по времени. При этом могут возникать нетривиальные явления, такие как резонансы, аттракторы, хаотичность и т. д. Наглядный пример таких явлений — сложная структура колец Сатурна.

Несмотря на попытки точно описать поведение системы из большого числа притягивающихся тел примерно одинаковой массы, сделать этого не удаётся из-за явления динамического хаоса.

Сильные гравитационные поля

править

В сильных гравитационных полях (а также при движении в гравитационном поле с релятивистскими скоростями) начинают проявляться эффекты общей теории относительности (ОТО):

Гравитационное излучение

править
 
Экспериментально измеренное уменьшение периода обращения пульсара в двойной системе PSR B1913+16 (синие точки) с высокой точностью соответствует предсказаниям ОТО по гравитационному излучению (чёрная кривая)

Одним из важных предсказаний ОТО является гравитационное излучение, наличие которого было подтверждено прямыми наблюдениями в 2015 году[9]. Однако и раньше были весомые косвенные свидетельства в пользу его существования, а именно: потери энергии в тесных двойных системах, содержащих компактные гравитирующие объекты (такие как нейтронные звезды или чёрные дыры), в частности, обнаруженные в 1979 году в знаменитой системе PSR B1913+16 (пульсаре Халса — Тейлора) — хорошо согласуются с моделью ОТО, в которой эта энергия уносится именно гравитационным излучением[10].

Гравитационное излучение могут генерировать только системы с переменным квадрупольным или более высокими мультипольными моментами, этот факт говорит о том, что гравитационное излучение большинства природных источников направленное, что существенно усложняет его обнаружение. Мощность гравитационного   -польного источника пропорциональна  , если мультиполь имеет электрический тип, и   — если мультиполь магнитного типа[11], где   — характерная скорость движения источников в излучающей системе, а   — скорость света в вакууме. Таким образом, доминирующим моментом будет квадрупольный момент электрического типа, а мощность соответствующего излучения равна:

 

где   — тензор квадрупольного момента распределения масс излучающей системы. Константа   (1/Вт) позволяет оценить порядок величины мощности излучения.

Начиная с 1969 года (эксперименты Вебера[англ.]), создаются детекторы гравитационного излучения. В США, Европе и Японии в настоящий момент существует несколько действующих наземных детекторов (LIGO, VIRGO, TAMA[англ.], GEO 600), а также проект космического гравитационного детектора LISA (Laser Interferometer Space Antenna — лазерно-интерферометрическая космическая антенна). Наземный детектор в России разрабатывается в Научном центре гравитационно-волновых исследований ?Дулкын?[12] Республики Татарстан.

Тонкие эффекты гравитации

править
 
Измерение кривизны пространства на орбите Земли (рисунок художника)

Помимо классических эффектов гравитационного притяжения и замедления времени, общая теория относительности предсказывает существование других проявлений гравитации, которые в земных условиях весьма слабы и поэтому их обнаружение и экспериментальная проверка весьма затруднительны. До последнего времени преодоление этих трудностей представлялось за пределами возможностей экспериментаторов.

Среди них, в частности, можно назвать увлечение инерциальных систем отсчёта (или эффект Лензе — Тирринга) и гравитомагнитное поле. В 2005 году автоматический аппарат НАСА Gravity Probe B провёл беспрецедентный по точности эксперимент по измерению этих эффектов вблизи Земли. Обработка полученных данных велась до мая 2011 года и подтвердила существование и величину эффектов геодезической прецессии и увлечения инерциальных систем отсчёта, хотя и с точностью, несколько меньшей изначально предполагавшейся.

После интенсивной работы по анализу и извлечению помех измерений, окончательные итоги миссии были объявлены на пресс-конференции по NASA-TV 4 мая 2011 года и опубликованы в Physical Review Letters[13]. Измеренная величина геодезической прецессии составила ?6601,8±18,3 миллисекунды дуги в год, а эффекта увлечения — ?37,2±7,2 миллисекунды дуги в год (ср. с теоретическими значениями ?6606,1 mas/год и ?39,2 mas/год).

Классические теории гравитации

править

В связи с тем, что квантовые эффекты гравитации чрезвычайно малы даже в самых экстремальных и наблюдательных условиях, до сих пор не существует их надёжных наблюдений. Теоретические оценки показывают, что в подавляющем большинстве случаев можно ограничиться классическим описанием гравитационного взаимодействия.

Существует современная каноническая[14] классическая теория гравитации — общая теория относительности, и множество уточняющих её гипотез и теорий различной степени разработанности, конкурирующих между собой. Все эти теории дают очень похожие предсказания в рамках того приближения, в котором в настоящее время осуществляются экспериментальные тесты. Далее описаны несколько основных, наиболее хорошо разработанных или известных теорий гравитации.

Общая теория относительности

править

В стандартном подходе общей теории относительности (ОТО) гравитация рассматривается изначально не как силовое взаимодействие, а как проявление искривления пространства-времени. Таким образом, в ОТО гравитация интерпретируется как геометрический эффект, причём пространство-время рассматривается в рамках неевклидовой римановой (точнее псевдо-римановой) геометрии. Гравитационное поле (обобщение ньютоновского гравитационного потенциала), иногда называемое также полем тяготения, в ОТО отождествляется с тензорным метрическим полем — метрикой четырёхмерного пространства-времени, а напряжённость гравитационного поля — с аффинной связностью пространства-времени, определяемой метрикой.

Стандартной задачей ОТО является определение компонент метрического тензора, в совокупности задающих геометрические свойства пространства-времени, по известному распределению источников энергии-импульса в рассматриваемой системе четырёхмерных координат. В свою очередь знание метрики позволяет рассчитывать движение пробных частиц, что эквивалентно знанию свойств поля тяготения в данной системе. В связи с тензорным характером уравнений ОТО, а также со стандартным фундаментальным обоснованием её формулировки, считается, что гравитация также носит тензорный характер. Одним из следствий является то, что гравитационное излучение должно быть не ниже квадрупольного порядка.

Известно, что в ОТО имеются затруднения в связи с неинвариантностью энергии гравитационного поля, поскольку данная энергия не описывается тензором и может быть теоретически определена разными способами. В классической ОТО также возникает проблема описания спин-орбитального взаимодействия (так как спин протяжённого объекта также не имеет однозначного определения). Считается, что существуют определённые проблемы с однозначностью результатов и обоснованием непротиворечивости (проблема гравитационных сингулярностей).

Однако экспериментально ОТО подтверждается до самого последнего времени (2012 год). Кроме того, многие альтернативные эйнштейновскому, но стандартные для современной физики подходы к формулировке теории гравитации приводят к результату, совпадающему с ОТО в низкоэнергетическом приближении, которое только и доступно сейчас экспериментальной проверке.

Теория Эйнштейна — Картана

править

Теория Эйнштейна — Картана (ЭК) была разработана как расширение ОТО, внутренне включающее в себя описание воздействия на пространство-время, кроме энергии-импульса, также и спина объектов[15]. В теории ЭК вводится аффинное кручение, а вместо псевдоримановой геометрии для пространства-времени используется геометрия Римана — Картана. В результате от метрической теории переходят к аффинной теории пространства-времени. Результирующие уравнения для описания пространства-времени распадаются на два класса: один из них аналогичен ОТО, с тем отличием, что в тензор кривизны включены компоненты с аффинным кручением; второй класс уравнений задаёт связь тензора кручения и тензора спина материи и излучения.
Получаемые поправки к ОТО, в условиях современной Вселенной, настолько малы, что пока не видно даже гипотетических путей для их измерения.

Теория Бранса — Дикке

править

В скалярно-тензорных теориях, самой известной из которых является теория Бранса — Дикке (или Йордана — Бранса — Дикке), гравитационное поле как эффективная метрика пространства-времени определяется воздействием не только тензора энергии-импульса материи, как в ОТО, но и дополнительного гравитационного скалярного поля. Источником скалярного поля считается свёрнутый тензор энергии-импульса материи. Следовательно, скалярно-тензорные теории, как ОТО и РТГ (Релятивистская теория гравитации), относятся к метрическим теориям, дающим объяснение гравитации, используя только геометрию пространства-времени и его метрические свойства. Наличие скалярного поля приводит к двум группам уравнений для компонент гравитационного поля: одна для метрики, вторая — для скалярного поля. Теория Бранса — Дикке вследствие наличия скалярного поля может рассматриваться также как действующая в пятимерном многообразии, состоящем из пространства-времени и скалярного поля[16].

Подобное распадение уравнений на два класса имеет место и в РТГ, где второе тензорное уравнение вводится для учёта связи между неевклидовым пространством и пространством Минковского[17]. Благодаря наличию безразмерного параметра в теории Йордана — Бранса — Дикке появляется возможность выбрать его так, чтобы результаты теории совпадали с результатами гравитационных экспериментов. При этом при стремлении параметра к бесконечности предсказания теории становятся всё более близкими к ОТО, так что опровергнуть теорию Йордана — Бранса — Дикке невозможно никаким экспериментом, подтверждающим общую теорию относительности.

Квантовая теория гравитации

править
 МезонМезонБарионНуклонКваркЛептонЭлектронАдронАтомМолекулаФотонW- и Z-бозоныГлюонГравитонЭлектромагнитное взаимодействиеСлабое взаимодействиеСильное взаимодействиеГравитацияКвантовая электродинамикаКвантовая хромодинамикаКвантовая гравитацияЭлектрослабое взаимодействиеТеория великого объединенияТеория всегоЭлементарная частицаВеществоБозон Хиггса
Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц и теории, описывающие их взаимодействия. Элементарные частицы слева — фермионы, справа — бозоны. (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

Несмотря на более чем полувековую историю попыток, гравитация — единственное из фундаментальных взаимодействий, для которого пока ещё не построена общепризнанная непротиворечивая квантовая теория. При низких энергиях, в духе квантовой теории поля, гравитационное взаимодействие можно представить как обмен гравитонами — калибровочными бозонами со спином 2. Однако получающаяся теория неперенормируема, и поэтому считается неудовлетворительной.

В последние десятилетия разработаны несколько перспективных подходов к решению задачи квантования гравитации: теория струн, петлевая квантовая гравитация и прочие.

Теория струн

В ней вместо частиц и фонового пространства-времени выступают струны и их многомерные аналоги — браны. Для многомерных задач браны являются многомерными частицами, но с точки зрения частиц, движущихся внутри этих бран, они являются пространственно-временными структурами. Вариантом теории струн является М-теория.

Петлевая квантовая гравитация

В ней делается попытка сформулировать квантовую теорию поля без привязки к пространственно-временному фону, пространство и время по этой теории состоят из дискретных частей. Эти маленькие квантовые ячейки пространства определённым способом соединены друг с другом, так что на малых масштабах времени и длины они создают пёструю, дискретную структуру пространства, а на больших масштабах плавно переходят в непрерывное гладкое пространство-время. Хотя многие космологические модели могут описать поведение вселенной только от Планковского времени после Большого Взрыва, петлевая квантовая гравитация может описать сам процесс взрыва, и даже заглянуть раньше. Петлевая квантовая гравитация позволяет описать все частицы стандартной модели, не требуя для объяснения их масс введения бозона Хиггса.

Причинная динамическая триангуляция

Причинная динамическая триангуляция — пространственно-временное многообразие в ней строится из элементарных евклидовых симплексов (треугольник, тетраэдр, пентахор) размеров порядка планковских с учётом принципа причинности. Четырёхмерность и псевдоевклидовость пространства-времени в макроскопических масштабах в ней не постулируются, а являются следствием теории.

Гравитация в микромире

править

Гравитация в микромире при низких энергиях элементарных частиц на много порядков слабее остальных фундаментальных взаимодействий. Так, отношение силы гравитационного взаимодействия двух покоящихся протонов к силе электростатического взаимодействия составляет  .

По аналогии с законом Кулона входящую в закон всемирного тяготения величину   называют гравитационным зарядом. В силу принципа эквивалентности массы и энергии гравитационный заряд равен  . Гравитационное взаимодействие становится равным по силе электромагнитному, когда гравитационный заряд равен электрическому  , то есть при энергиях   ГэВ, пока недостижимых на ускорителях элементарных частиц[18][19].

Предполагается, что гравитационное взаимодействие было таким же сильным, как и остальные взаимодействия в первые   секунд после Большого взрыва[20].

Примечания

править
  1. Вайнберг С. Первые три минуты. — М.: Энергоиздат, 1981. — С. 135.
  2. Нарликар Дж. Неистовая вселенная. — М.: Мир, 1985. — С. 25.
  3. Нарликар Дж. Гравитация без формул. — М.: Мир, 1985. — С. 144.
  4. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Механика. — М., Наука, 1979. — С. 311.
  5. В. Паули Нарушение зеркальной симметрии в законах атомной физики // Теоретическая физика 20 века. Памяти Вольфганга Паули. — М., ИЛ, 1962. — С. 383
  6. Improved Determination of G Using Two Methods // Phys. Rev. Lett. 111, 101102 (2013), DOI:10.1103/PhysRevLett.111.101102
  7. G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli, G. M. Tino. Precision measurement of the Newtonian gravitational constant using cold atoms. Nature (18 июня 2014).
  8. Нарликар Дж. Неистовая вселенная. — М.: Мир, 1985. — С. 70.
  9. LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, B.?P. Abbott, R. Abbott, T.?D. Abbott, M.?R. Abernathy. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger // Physical Review Letters. — 2025-08-06. — Т. 116, вып. 6. — С. 061102. — ISSN 0031-9007. — doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102.
  10. Нарликар Дж. Гравитация без формул. — М.: Мир, 1985. — С. 87.
  11. См. аналогию между слабым гравитационным полем и электромагнитным полем в статье гравитомагнетизм.
  12. Научный Центр Гравитационно-Волновых Исследований ?Дулкын? Архивная копия от 25 сентября 2006 на Wayback Machine
  13. C. W. F. Everitt; et al. (1 мая 2011). Gravity Probe B: Final results of a space experiment to test general relativity. Physical Review Letters. Дата обращения: 6 мая 2011. {{cite news}}: Явное указание et al. в: |author= (справка)
  14. Канонической эта теория является в том смысле, что она наиболее хорошо разработана и широко используется в современной небесной механике, астрофизике и космологии, причём количество надёжно установленных противоречащих ей экспериментальных результатов практически равно нулю.
  15. Иваненко Д. Д., Пронин П. И., Сарданашвили Г. А. Калибровочная теория гравитации. — М.: Изд. МГУ, 1985.
  16. Brans, C. H.; Dicke, R. H. (November 1 1961). ?Mach’s Principle and a Relativistic Theory of Gravitation?. Physical Review 124 (3): 925—935. DOI:10.1103/PhysRev.124.925. Retrieved on 2025-08-06.
  17. С ортодоксальной точки зрения это уравнение представляет собой координатное условие.
  18. Яворский Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. — М.: Оникс, 2007. — С. 948. — ISBN 978-5-488-01248-6
  19. Нарликар Дж. Гравитация без формул. — М.: Мир, 1985. — С. 145.
  20. Вайнберг С. Первые три минуты. — М.: Энергоиздат, 1981. — С. 136.

Литература

править

Ссылки

править
黄疸高是什么原因 婉甸女装属于什么档次 身无什么 漏尿是什么原因造成的 孵化是什么意思
胆囊炎吃什么消炎药 乜贴是什么意思 儿童水痘吃什么药 mbi是什么意思 魏丑夫和芈月什么关系
神经性皮炎用什么药好 血糖高什么水果能吃 家里养什么宠物好 8点是什么时辰 hpv检查前需要注意什么
为什么不建议打卧蚕呢 榔头是什么意思 根是什么生肖 灏读什么 什么药可以延长时间
七月份适合种什么蔬菜hcv8jop8ns0r.cn 青蛙怕什么hcv8jop0ns4r.cn 蟑螂屎长什么样onlinewuye.com 虫草泡水喝有什么功效hcv9jop5ns4r.cn 吃什么消炎qingzhougame.com
面瘫挂什么科hcv9jop6ns0r.cn 海参是什么动物dayuxmw.com 农历8月20日是什么星座hcv9jop1ns3r.cn 为什么会有白带hcv7jop5ns4r.cn 口腔溃疡什么药最管用hcv8jop2ns3r.cn
盆腔积液什么意思hcv9jop6ns8r.cn 猪苓是什么东西hcv9jop1ns9r.cn 孕妇建档需要什么资料hcv9jop4ns5r.cn 天梭手表属于什么档次hcv9jop5ns8r.cn 长期喝什么水可以美白hcv7jop6ns5r.cn
眼干是什么原因引起的hcv9jop6ns8r.cn 手脚出汗多是什么原因hcv8jop4ns8r.cn 月经期生气会造成什么后果hcv9jop8ns1r.cn 两小无猜是什么意思1949doufunao.com 缺铁性贫血吃什么药最好chuanglingweilai.com
百度