Теория струн: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
отмена правки 38474810 участника 79.174.49.44 (обс) не путайте метры и сантиметры
Строка 88:
[[Файл:String theory.svg|right|thumb|250px|Уровни строения мира: <br />1. Макроскопический уровень — вещество <br />2. Молекулярный уровень<br />3. Атомный уровень — [[протон]]ы, [[нейтрон]]ы и [[электрон]]ы <br />4. Субатомный уровень — электрон <br />5. Субатомный уровень — [[кварк]]и <br />6. Струнный уровень]]
 
Если бы существовал явный механизм [[экстраполяция|экстраполяции]] струн в низкоэнергетическую физику, то теория струн представила бы нам все фундаментальные частицы и их взаимодействия в виде ограничений на спектры возбуждений нелокальных [[квантовая струна|одномерных объектов]]. Характерные размеры компактифицированных струн чрезвычайно малы, порядка 10<sup>−33</sup> см (на два порядка меньше [[Планковская длина|планковской длины]])<ref name="Ref4">Для сравнения: струн по диаметру [[атом]]а нужно примерно столько же, сколько атомов выстроить от [[Земля|Земли]] до [[Проксима Центавра|Проксимы Центавра]] (ближайшая к Земле звезда, после [[Солнце|Солнца]]. Альтернативный пример: клеточная [[ДНК]] находится в пространстве порядка 1 [[мкм]]³. Она, к сожалению, недоступна наблюдению, но если ДНК из хромосом одного ядра клетки человека вытянуть, то её длина составит около 20 м.</ref>, поэтому они недоступны наблюдению в эксперименте<ref name=Gross/>. Аналогично колебаниям струн музыкальных инструментов спектральные составляющие струн возможны только для определённых частот (квантовых амплитуд). Чем больше частота, тем больше энергия, накопленная в таком колебании<ref name="fe2">{{статья
| автор = С. В. Егерев
| заглавие = Струна