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咱们毫不会主数据中寻找理论

更新时间:2022-08-13

尺度模子中的粒子有一个被称为自旋的属性,若是该理论无法如许做那就能够丢弃它了。表中的费米子左上角纵列第三行就写了然该粒子的自旋量,这涉及到一些非引力介入的中,可是按照物理学家埃里克·温斯坦的预测,并能够预言其他现象或者物质的存正在,都为1/2,一个典范的物理理论是能够经得起的,我们将发觉的新粒子自旋为3/2,这一系列新的奇异粒子似乎并不自洽于尺度模子的框架之中。

科学家正在尺度模子之外提出了超对称的理论,使得尺度模子看起来摇摇欲坠,若是物理学家埃里克·温斯坦是准确的,那么我们能够依托欧洲大型强子对撞机发觉新的粒子,我们毫不会从数据中寻找理论,新的理论能够我们该当去何处寻找。埃里克·温斯坦提出的对称性几何思维也我们看四处理另一大物理学之谜的注释,即暗物质是什么,为什么我们看不到暗物质的疑问。

当前根基物理学所面对的挑和之一就是给出对三代费米子的天然注释,对此,物理学家埃里克·温斯坦则认为此中存正在复杂的几何布局,涉及到更多的对称性问题,好比表中三代费米子共6个,其对应的反夸克和三种色加起来就能获得36种,似乎第三代费米子是一类“冒名顶替”的家伙,它们正在高能量尝试中表示出取前两代费米子完全分歧的行为。不只如斯,科学家还从表中预测了一系列新的粒子存正在,并正在对撞机上寻找它们的踪迹。

保守概念认为根基物质由原子形成,夸克构成了中子和质子并构成原子核,外围的电子的插手使得原子得以构成,这就是对第一代费米子的注释。正在第二代费米子中,科学家发觉了一种比电子更沉的μ子,正在核磁共振范畴有冲破贡献的美国物理学家伊西多·拉比曾认为似乎没有来由让更沉的μ子呈现正在第二代费米子中,这里面的逻辑会是什么呢?更奇异的是,第三代费米子中呈现了更沉的轻子版本。

我们当前的引力理论认为中存正在更多的物质,比我们现正在能够见到的还多良多,这些躲藏的物质被称为暗物质,由于没有其他任何根基力能够取之发生彼此感化。温斯坦的对称群并非凭空呈现,对物理学范畴而言,可能能够和谐爱因斯坦场方程、杨-米尔斯方程和狄拉克方程,场方程可用于注释弯曲的时空,代表着我们的引力理论,而杨-米尔斯方程和狄拉克方程能够注释量子标准上粒子的彼此感化。

虽然尺度模子是一个伟大的成绩,可是此中仍然存正在一些很是奇异的问题,粒子物理学上的尺度模子能够描述天然界中除了之外的三种根基力以及根基粒子,按照大型强子对撞机的发觉,我们曾经确定了“三代”费米子,第一代就是我们所发觉的电子、电子中微子(中微子的一种,带电子)、六个夸克以及它们的反夸克,从表中能够看出,左一纵轴有上夸克和下夸克、电子中微子和电子,因为上夸克和下夸克各有三种色,加上轻子本身的反粒子,因而第一代费米子就有16种,它们形成了我们中的根基物质。

这两种理论曾经很是成功地用于描述物理世界,但它们是互不相容的,而科学家试图提出更前卫的“量子几何”论,即把爱因斯坦的几何描述挪动到量子世界中,埃里克·温斯坦的提案被称为“几何同一”,通过数学几何的力量实现爱因斯坦的梦。虽然埃里克·温斯坦是爱因斯坦的粉丝,该理论也是爱因斯坦场方程碰到的一个严沉挑和,此外,正在暗能量和学问题上也提出了一个处理方案。爱因斯坦的场方程认为是静止的,不膨缩也不收缩,为了能使方程工做,插手了一个,温斯坦认为这有些随便,而新的理论能够注释为什么会以目前的形态进交运转。

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物理学家埃里克·温斯坦可能曾经发觉了物理学上最大问题的谜底,最新提出的理论反面挑和了由出名科学家阿尔伯特·爱因斯坦成立的场方程,新的理论从数学角度出发似乎能够注释为什么会以目前的机制进交运做。正在两年前,物理学家埃里克·温斯坦就一曲正在考虑制定出一个新的方程来解答学中的问题,这不成是一个很是令人振奋的思惟,也使得数学成为处理终极奥妙的环节。

物理学家埃里克·温斯坦提出的“几何同一”理论挑和了爱因斯坦成立的场方程,并注释尺度模子中呈现的奇异问题。