Гравитация и Черные Дыры
admi2040
Любитель
8/17/2010, 9:29:12 PM
Я обязательно спрошу об этом Хокингса, когда мы встретимся с ним на завтраке у Канта уважуха, мой любимый роман
Обе рожденные частицы (частица-античастица) имеют положительную энергию
Это следствие законов сохранения и законов симметрии
Отрицательную энергию эти частицы (обе) имели пока они находились в виртуальном состоянии (именно поэтому их невозможно было детектировать)
Частица падающая в чёрную дыру имеет отрицательную энергию, улетающая положительную. В ваших рассуждениях небольшая ошибка, попозже постараюсь раскрыть суть вопроса.
Излучение_Хокинга
Черные дыры не так уж черны
Обе рожденные частицы (частица-античастица) имеют положительную энергию
Это следствие законов сохранения и законов симметрии
Отрицательную энергию эти частицы (обе) имели пока они находились в виртуальном состоянии (именно поэтому их невозможно было детектировать)
Частица падающая в чёрную дыру имеет отрицательную энергию, улетающая положительную. В ваших рассуждениях небольшая ошибка, попозже постараюсь раскрыть суть вопроса.
Излучение_Хокинга
Черные дыры не так уж черны
Углерод
Мастер
8/20/2010, 1:58:58 AM
(admi2040) «Гравитация должна передаваться каким-то посредником»
admi2040 А мне кажется гравитонов нет, там же картинка нарисована красивая и как мне кажется правильная - про шарик на упругой среде - где там гравитоны есть? Тело скатывается в гравитационную яму и всё. Возможно так же представить что сама ткань сталкивает шар(Землю) в яму Солнца. Это свойство самой материи гравитонов нет - нужно искать то что пытался насчупать Максвелл - Эфир, ткань....
(admi2040) Чёрная дыра настолько сильно искривляет пространство-время что фотоны двигаются по «закольцованной линии». Конечно что происходит в самой дыре можно только догадываться. Могу ещё добавить. Не все фотоны двигаются по орбите, далеко не все. Некоторые пролетают, это зависит от растояния и их энергии, другие падают по спирали ....
А энергия чёрной дыры я думаю так же теряется на деформацию пространства, так же теряется на излучение - скорее чёрная дыра больше теряет чем приобретает. Но это так же зависит от места её расположения - свойств пространства где она находится.....
Частица падающая в ЧД имеет отрицательную энергию,частица с положительной энергией улетает на бесконечность. Частица с отрицательной энергией упадёт в ЧД уменьшая её массу . Если говорить о частице - значит она имеет массу, энергию - отрицательная энергия - это значит она не прогибает пространство под собой а вспучивает (тянет вверх) и взаимодействие с ЧД со всеми вытекающими последствиями (ямы и горки) - конечно есть такие частицы но сомневаюсь что это фотоны - у них масса и энергия положительна.
admi2040 А мне кажется гравитонов нет, там же картинка нарисована красивая и как мне кажется правильная - про шарик на упругой среде - где там гравитоны есть? Тело скатывается в гравитационную яму и всё. Возможно так же представить что сама ткань сталкивает шар(Землю) в яму Солнца. Это свойство самой материи гравитонов нет - нужно искать то что пытался насчупать Максвелл - Эфир, ткань....
(admi2040) Чёрная дыра настолько сильно искривляет пространство-время что фотоны двигаются по «закольцованной линии». Конечно что происходит в самой дыре можно только догадываться. Могу ещё добавить. Не все фотоны двигаются по орбите, далеко не все. Некоторые пролетают, это зависит от растояния и их энергии, другие падают по спирали ....
А энергия чёрной дыры я думаю так же теряется на деформацию пространства, так же теряется на излучение - скорее чёрная дыра больше теряет чем приобретает. Но это так же зависит от места её расположения - свойств пространства где она находится.....
Частица падающая в ЧД имеет отрицательную энергию,частица с положительной энергией улетает на бесконечность. Частица с отрицательной энергией упадёт в ЧД уменьшая её массу . Если говорить о частице - значит она имеет массу, энергию - отрицательная энергия - это значит она не прогибает пространство под собой а вспучивает (тянет вверх) и взаимодействие с ЧД со всеми вытекающими последствиями (ямы и горки) - конечно есть такие частицы но сомневаюсь что это фотоны - у них масса и энергия положительна.
admi2040
Любитель
8/20/2010, 9:38:22 PM
(admi2040) «Гравитация должна передаваться каким-то посредником»
admi2040 А мне кажется гравитонов нет, там же картинка нарисована красивая и как мне кажется правильная - про шарик на упругой среде - где там гравитоны есть? Тело скатывается в гравитационную яму и всё. Возможно так же представить что сама ткань сталкивает шар(Землю) в яму Солнца. Это свойство самой материи гравитонов нет - нужно искать то что пытался насчупать Максвелл - Эфир, ткань....
А мне кажется, Вы невнимательно прочитали мой пост, выхватили первую фразу и посмотрели на картинку. Я дал трактовку гравитации в рамках ОТО, которая про гравитоны и не слыхивала. Вот если их обнаружат, тогда поговорим. А пока только ОТО. Проверенная, кстати до 14 знаков после запятой.
Роджер Пенроуз о квантовой теории и пространстве-времени
Могу ещё добавить. Не все фотоны двигаются по орбите, далеко не все. Некоторые пролетают, это зависит от растояния и их энергии, другие падают по спирали ....
И долго они падают..?
Если говорить о частице - значит она имеет массу, энергию - отрицательная энергия - это значит она не прогибает пространство под собой а вспучивает (тянет вверх) и взаимодействие с ЧД со всеми вытекающими последствиями (ямы и горки) - конечно есть такие частицы но сомневаюсь что это фотоны - у них масса и энергия положительна. Только мы имеем дело с парами виртуальных частиц, а это не одно и то же, что обычные фотоны, у которых "масса и энергия положительна".
admi2040 А мне кажется гравитонов нет, там же картинка нарисована красивая и как мне кажется правильная - про шарик на упругой среде - где там гравитоны есть? Тело скатывается в гравитационную яму и всё. Возможно так же представить что сама ткань сталкивает шар(Землю) в яму Солнца. Это свойство самой материи гравитонов нет - нужно искать то что пытался насчупать Максвелл - Эфир, ткань....
А мне кажется, Вы невнимательно прочитали мой пост, выхватили первую фразу и посмотрели на картинку. Я дал трактовку гравитации в рамках ОТО, которая про гравитоны и не слыхивала. Вот если их обнаружат, тогда поговорим. А пока только ОТО. Проверенная, кстати до 14 знаков после запятой.
Роджер Пенроуз о квантовой теории и пространстве-времени
скрытый текст
Обычно говорилось, что квантовая теория поля — наиболее точная из всех когда-либо существовавших физических теорий, дающая точность до 11 знаков после запятой. Однако, я хотел бы указать, что общая теория относительности в настоящее время проверена с точностью до 14 знаков после запятой (и эта точность очевидно ограничена только точностью часов, идущих на Земле). Я имею в виду бинарный пульсар Hulse-Taylor PSR 1913+16, пара нейтронных звезд вращающихся друг относительно друга, одна из которых — пульсар. Общая теория относительности предсказывает, что подобная орбита медленно сжимается (а ее период уменьшается), потому что происходит потеря энергия вследствие излучения гравитационных волн. Этот процесс действительно был зафиксирован экспериментально, а полное описание его движения, наблюдаемого в течение 20 лет ... находится в согласии с общей теорией относительности (которая включает в себя Ньютоновскую теорию) с замечательной точностью, отмеченной выше. Исследователи этой звездной системы по праву получили Нобелевские премии за свою работу. Квантовые теоретики всегда утверждали, ссылаясь на точность их теории, что общая теория относительности должна брать с нее пример, но я думаю теперь, что пример должна брать квантовая теория поля.
Могу ещё добавить. Не все фотоны двигаются по орбите, далеко не все. Некоторые пролетают, это зависит от растояния и их энергии, другие падают по спирали ....
И долго они падают..?
Если говорить о частице - значит она имеет массу, энергию - отрицательная энергия - это значит она не прогибает пространство под собой а вспучивает (тянет вверх) и взаимодействие с ЧД со всеми вытекающими последствиями (ямы и горки) - конечно есть такие частицы но сомневаюсь что это фотоны - у них масса и энергия положительна. Только мы имеем дело с парами виртуальных частиц, а это не одно и то же, что обычные фотоны, у которых "масса и энергия положительна".
Углерод
Мастер
8/21/2010, 12:37:31 AM
Да наверное я Вас не понял. Приношу извинение.
Я в физике ноль. Но разве можно делать вывод о точности теорий только из этой статьи?
Роджер Пенроуз о квантовой теории и пространстве-времени
А как квантовая теория описывает поведение этих звёзд? Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили?
(admi2040) И долго они падают..? Кто как. .... а относительно чего?
(admi2040) Только мы имеем дело с парами виртуальных частиц, а это не одно и то же, что обычные фотоны, у которых "масса и энергия положительна". У пары частиц общая энергия равна 0 (это я с тупой точки зрения). Но раз Вы говорили о отрицательной энергии частицы то я так понял, что разговор про одну из них.
Спасибо за книгу "КЭД странная теория света и вещества" Почитаю...
Хочу поделиться ещё вот чем ... хотя немного не по теме. Вот наткнулся на одну фразу которую употребляет Фейнман и она я так понял общепринята. Насчёт Ньютона, что он первый разложил свет на семь составных частей. но это не так. Число семь приходит к нам издалека и разложение спектра на 7 со всеми интервалами и отношениями приходит к нам из музыки - древние передавали нам некоторые знания и через музыку. Ноты расположены с тем ми же интервалами по отношению друг к другу что и КОЖЗГСФ. А так же это касается всего и талицы элементов Менделеева только если расположить элементы по спирали.... Но это я так к слову.
Я в физике ноль. Но разве можно делать вывод о точности теорий только из этой статьи?
Роджер Пенроуз о квантовой теории и пространстве-времени
А как квантовая теория описывает поведение этих звёзд? Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили?
(admi2040) И долго они падают..? Кто как. .... а относительно чего?
(admi2040) Только мы имеем дело с парами виртуальных частиц, а это не одно и то же, что обычные фотоны, у которых "масса и энергия положительна". У пары частиц общая энергия равна 0 (это я с тупой точки зрения). Но раз Вы говорили о отрицательной энергии частицы то я так понял, что разговор про одну из них.
Спасибо за книгу "КЭД странная теория света и вещества" Почитаю...
Хочу поделиться ещё вот чем ... хотя немного не по теме. Вот наткнулся на одну фразу которую употребляет Фейнман и она я так понял общепринята. Насчёт Ньютона, что он первый разложил свет на семь составных частей. но это не так. Число семь приходит к нам издалека и разложение спектра на 7 со всеми интервалами и отношениями приходит к нам из музыки - древние передавали нам некоторые знания и через музыку. Ноты расположены с тем ми же интервалами по отношению друг к другу что и КОЖЗГСФ. А так же это касается всего и талицы элементов Менделеева только если расположить элементы по спирали.... Но это я так к слову.
Шаробан
Специалист
8/21/2010, 5:41:02 AM
admi2040, вы кажется разбираетесь в физике, я хочу задать вопрос обывательский и наивный.
Как я понял, искривлением пространства называется изменение траектории лучей и тел под действием гравитации. Тогда такой пример, человек бросает камень вверх и он летит не прямо в бесконечность, а под действием земного притяжения меняет траекторию и падает на землю. Можно ли это назвать искривлением пространства ?
Как я понял, искривлением пространства называется изменение траектории лучей и тел под действием гравитации. Тогда такой пример, человек бросает камень вверх и он летит не прямо в бесконечность, а под действием земного притяжения меняет траекторию и падает на землю. Можно ли это назвать искривлением пространства ?
admi2040
Любитель
8/21/2010, 4:28:15 PM
Углерод
Ну вот опять, так и не прочитав вдумчиво, о чём я говорил Вы наплодили ещё большую кучу вопросов, совершенно не относящихся к этой теме.
А как квантовая теория описывает поведение этих звёзд? Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили? Как я заметил квантовая теория тяготения так и не была создана. Так, что мы не имеем возможности сделать какие то ни было расчёты с помощью квантовой теории тяготения. Чтобы понять посредством какого аппарата производятся вычисления в КЭД и КХД я уже порекомендовал книгу КЭД — странная теория света и вещества . Могу только процитировать с какими трудностями столкнулась эта теория и что такое процедура перенормировки. (только не спрашивайте про смысл индексов приводимых в цитате)
Теперь приведу цитату о трудности квантовой теории гравитации
Вот интересная заметка о том «что вернее ОТО или квантовая теория гравитации»
Еще Эйнштейн в ходе конкретных расчетов рассматривал ситуацию, когда гравитационные эффекты, а следовательно, и кривизна пространства-времени, малы. В этом случае можно считать малым и отличие пространства-времени от плоского пространства-времени специальной теории относительности. Эти малые отклонения можно характеризовать 10 величинами, функциями координат, которые играют роль потенциалов. Кривизна выражается через частные производные этих 10 величин по времени и по пространственным координатам. Не случайно число потенциалов (10) совпадает с числом компонент тензора плотности энергии, импульса и напряжений вещества. Ряд ученых развивали это направление. Оказалось, что можно построить теорию тяготения, очень похожую на теорию Максвелла. Отличие состоит в том, что
1) кванты свободно распространяющегося поля, гравитоны, имеют спин 2, в отличие от квантов электромагнитного поля, фотонов, спин которых равен Масса гравитонов в точности равна нулю, так же как и масса фотонов — еще один элемент сходства;
2) теория гравитационного поля нелинейна. Источниками гравитационного поля является энергия вещества. Но гравитационное поле и само имеет определенную плотность энергии. Значит, в правой части уравнений для потенциалов тяготения, наряду с энергией вещества, находится и энергия гравитационного поля, квадратично зависящая от самих потенциалов тяготения. Сегодня это не удивительно. Теория тяготения не похожа в этом отношении на теорию Максвелла, но она похожа на теорию глюонов. Впрочем, эта формулировка звучит как «дедушка вырос очень похожим на внука». Правильнее было бы сказать, что теория тяготения оказалась прообразом и первым примером современных нелинейных теорий поля. Правильно сформулированная «полевая» теория тяготения согласуется по всем наблюдаемым выводам как с опытом, так и с общей теорией относительности Важнейший принципиальный вопрос состоит в следующем: отменяется ли в свете сказанного идея кривизны пространства-времени? Не оказывается ли общая теория относительности только промежуточным этапом, строительными лесами, которые можно убрать после построения полевой теории? На четко поставленный вопрос можно дать и четкий — отрицательный — ответ. В действительности именно полевая теория, воспринятая буквально, приводит к принципиальным трудностям. Полевая теория строится в плоском пространстве и времени. Но как определяется пространство и время? Для этого нужны эталон длины, эталон времени, нужны световые лучи, связывающие различные точки пространства. Гравитационные поля (которые мы теперь описываем потенциалами) взаимодействуют со всеми формами вещества, в частности, и со светом — электромагнитным полем. Поэтому размеры эталона длины — атома водорода — оказываются различными в разных местах. Точно так же различны и частоты данного атомного перехода в зависимости от потенциала. Скорость света зависит и от места, и от направления распространения! Но все это означает, что фиктивно плоское пространство, в котором развивается полевая теория тяготения). Общая теория относительности и основная ее идея кривизны пространства-времени остаются непоколебленными. Таков итог многолетних, не законченных и сегодня дискуссий. Поскольку они не закончены, точнее надо сказать, что таким представляется этот итог авторам (и не им одним). Вместе с тем, нельзя отрицать и пользу альтернативной полевой теории тяготения. Выше уже было сказано о практическом удобстве вычислений. Можно добавить, что квантование теории и, в частности, вывод о существовании гравитонов и о том, что их спин равен 2, получены именно в такой формулировке теории тяготения. Но еще важнее, что полевая формулировка открыла путь к дальнейшим обобщениям. Была развита теория, в которой определенным симметричным образом, наряду с гравитонами (спин 2), вводятся не наблюденные до сих пор частицы — гравитино — со спином 3/2. Так как эти частицы — фермионы, то они "не дают классического поля, не меняют закон тяготения. Однако для высших приближений квантовой теории тяготения гравитино необходимы. Полевая теория тяготения может быть включена в объединение с большим числом полей и частиц — том числе, с электромагнитным полем, с электронами и позитронами, глюонами, кварками и др. Симметрии, объединяющие бозоны и фермионы, математически сложны и очень своеобразны. Мы не будем и пытаться объяснить эти теории по существу. Приведем только названия: суперсимметрия и супергравитация.
Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили?
Про то что квантовая теория гравитации не создана, я уже третий раз пишу, просмотрите предыдущие и этот посты. Сравнивалась точность квантовых теорий (КЭД и КХД)и ОТО. Как их можно сравнивать? Берётся физический процесс или явление, просчитывается теоретически, затем производится измерительный эксперимент, разница значений ABS(теория—эксперимент)=точность. ОТО считается «классической» т.е. неквантовой. Вспомним цитату Фейнмана: Из-за того что гравитационная сила настолько слабее всех других взаимодействий, в настоящее время невозможно провести эксперимент, достаточно тонкий, чтобы измерить какой-нибудь эффект, для объяснения которого потребовалась бы точность квантовой теории гравитации. Когда Эйнштейн и другие пытались объединить гравитацию с электродинамикой, обе теории были классическими приближениями. Другими словами, они были неправильны. Ни одна из этих теорий не содержала концепции амплитуд, которую мы сегодня считаем столь необходимой.. Или здесь Ричард Фейнман, «Характер физических законов» 1. Закон тяготения выражается математически, так же как и другие законы.
2. Он не точен; Эйнштейну пришлось видоизменить его, но мы знаем, что он и сейчас не совсем точен, ибо мы еще не связали его с квантовой теорией.
Мне показался интересным тот факт, что ОТО считавшаяся классическим приближением «квантовости» нашего мира выдала большую точность по сравнению с квантовыми теориями поля . Вспоминаем цитату Пенроуза.
У пары частиц общая энергия равна 0 (это я с тупой точки зрения).
В общей сложности применительно к возможности излучения ЧД да.
Насчёт Ньютона, что он первый разложил свет на семь составных частей. но это не так. Число семь приходит к нам издалека и разложение спектра на 7 со всеми интервалами и отношениями приходит к нам из музыки
Честно говоря вопрос ни о чём. Мне кажется Вы опять, поверхностно понимаете сказанное. Смысл фразы «он первый разложил свет», а не «на семь составных частей». А познание музыки только ещё один плюс Ньютону. Дисперсия света Можете тут поиграться
Углероду
1 admi2040, вы кажется разбираетесь в физике, 2 я хочу задать вопрос обывательский и наивный.
3 Как я понял, искривлением пространства называется изменение траектории лучей и тел под действием гравитации. 4 Тогда такой пример, человек бросает камень вверх и он летит не прямо в бесконечность, а под действием земного притяжения меняет траекторию и падает на землю. Можно ли это назвать искривлением пространства ?
1 Ну Вы мне льстите, чтобы разбираться в физике нужно иметь такую мат подготовку, которая мне и не снилась.(уважаемый Ci ne Mato-graff это делает ничуть не хуже.)
2 Ничего наивного в вопросе я не увидел
3 Немного не так, гравитационное взаимодействие (притяжение) тел (например M и m) с точки зрения ОТО происходит из-за того, что тело массой M деформирует окружающее пространство, а второе тело m скатывается «как с горки» к M. Искривление пространства в следствии наличия массы (и внутренних напряжений) и "есть" гравитация ( согласно ОТО).
4 Земля деформирует окружающее пространство и камень двигаясь в нём падает на землю. (В общем падение камня происходит из-за того, что земля искривила окружающее пространство)
Ну вот опять, так и не прочитав вдумчиво, о чём я говорил Вы наплодили ещё большую кучу вопросов, совершенно не относящихся к этой теме.
А как квантовая теория описывает поведение этих звёзд? Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили? Как я заметил квантовая теория тяготения так и не была создана. Так, что мы не имеем возможности сделать какие то ни было расчёты с помощью квантовой теории тяготения. Чтобы понять посредством какого аппарата производятся вычисления в КЭД и КХД я уже порекомендовал книгу КЭД — странная теория света и вещества . Могу только процитировать с какими трудностями столкнулась эта теория и что такое процедура перенормировки. (только не спрашивайте про смысл индексов приводимых в цитате)
скрытый текст
Посмотрим, как мы на самом деле вычисляем m. Мы пишем ряд слагаемых, подобный ряду для магнитного момента электрона: первый член не содержит взаимодействий — это просто Е{А—В) — и представляет собой прямолинейнее распространение идеального электрона из одной точки пространства-времени в другую. Второй член содержит два взаимодействия и учитывает испускание и поглощение фотона. Затем идут члены с четырьмя, шестью, восемью взаимодействиями и т. д. При вычислении членов, содержащих взаимодействия, мы должны рассматривать (как обычно) все возможные точки, где может произойти взаимодействие, включая и такие случаи, когда точки, где происходит взаимодействие, налезают одна на другую, так что расстояние между ними равно нулю. Проблема заключается в том, что когда мы пытаемся учесть все расстояния вплоть до нулевых, выражение «рушится», давая бессмысленные ответы вроде бесконечностей. Когда квантовая электродинамика только появилась, это вызывало много тревог. Какую бы задачу ни пытались решить, получали бесконечность. (Чтобы быть математически последовательными, необходимо иметь возможность доходить до нулевых расстояний, но именно здесь не получается осмысленных значений для n и j. В этом и состоит проблема.) А что если не учитывать все возможные расстояния между точками взаимодействия вплоть до нулевых, а оборвать вычисления на очень малом расстоянии — скажем, 10^-30 см? Это в миллиарды и миллиарды раз меньше того, что может быть исследовано экспериментально в настоящее время — 10^-16 см. В этом случае получаются определенные значения для n и j, такие, что вычисляемая масса совпадает с экспериментально наблюдаемой массой т и вычисляемый заряд совпадает с экспериментально наблюдаемым зарядом е. Но здесь ловушка: если кто-то другой обрывает свои вычисления на другом расстоянии, скажем, на 10^-40 см, ему приходится брать другие значения n и j, чтобы получить такие же m и е. Через 20 лет после возникновения квантовой электродинамики, в 1949 г., Ханс Бете и Виктор Вайскопф заметили следующее. Если два человека, основываясь в своих вычислениях на одинаковых значениях т и е, обрывают расчеты для n и j на разных расстояниях, а затем, используя соответствующие, но различные значения n и j, решают какую-то другую задачу (учитывая стрелки для всех поправок), ответы получаются практически одинаковыми! На самом деле, чем ближе к нулевому расстоянию обрывались вычисления n и j, тем лучше совпадали решения этой другой задачи! Швингер, Томонага и я независимо придумали, как проводить конкретные расчеты и подтвердили это (мы получили за это Нобелевскую премию). Наконец-то люди смогли вычислять при помощи квантовой электродинамики! Итак, получается, что единственное, что зависит от малых расстояний между точками взаимодействия,— это значения теоретических величин n и j, которые экспериментально никогда не наблюдаются. Все остальное — все, что можно наблюдать, от малых расстояний, по-видимому, не зависит. Уловка, при помощи которой мы находим n и j, имеет специальное название — «перенормировка». Но каким бы умным ни было слово, я назвал бы ее дурацким приемом! Необходимость прибегнуть к такому фокусу-покусу не позволила нам доказать математическую самосогласованность квантовой электродинамики.
Теперь приведу цитату о трудности квантовой теории гравитации
скрытый текст
Во всех этих лекциях я не обсуждал гравитацию. Причина этого заключается в крайней малости гравитационного взаимодействия между объектами: соответствующая сила между двумя электронами в 1 с 40 нулями раз слабее электрической (возможно, с 41 нулем). В веществе почти все электрические силы тратятся на удержание электронов вблизи ядра их атома, что создает точно уравновешенную смесь «плюсов» и «минусов». Но в случае гравитации имеется только сила притяжения и она накапливается и накапливается по мере увеличения числа атомов, пока, наконец, дойдя до таких грандиозно больших масс, как наши собственные, мы не получаем возможность измерять действие гравитации — на планеты, на нас и т. д. Из-за того что гравитационная сила настолько слабее всех других взаимодействий, в настоящее время невозможно провести эксперимент, достаточно тонкий, чтобы измерить какой-нибудь эффект, для объяснения которого потребовалась бы точность квантовой теории гравитации ). И хотя нет способа экспериментальной проверки, существуют, тем не менее, квантовые теории гравитации, содержащие «гравитоны» (принадлежащие к новому типу поляри-зации, со спином 2) и другие фундаментальные частицы (некоторые со спином 3/2)- Даже лучшая из этих теорий не может охватить всех тех частиц, которые мы находим, а изобретает множество частиц, которых мы не находим. Квантовые теории гравитации также имеют бесконечности в диаграммах со взаимодействиями, но «дурацкий прием», который позволяет избавиться от них в квантовой электродинамике, в случае гравитации не помогает. Поэтому у нас нет не только экспериментов для проверки квантовой теории гравитации, у нас нет также и разумной теории. Во всем этом рассказе осталась одна особенно неудовлетворительная черта: не существует теории, адекватно объясняющей величины наблюдаемых масс частиц, m. Мы пользуемся этими числами во всех наших теориях, но не понимаем их — что они собой представляют или откуда они берутся. Я считаю, что с фундаментальной точки зрения это очень интересная и важная проблема.
Вот интересная заметка о том «что вернее ОТО или квантовая теория гравитации»
скрытый текст
Еще Эйнштейн в ходе конкретных расчетов рассматривал ситуацию, когда гравитационные эффекты, а следовательно, и кривизна пространства-времени, малы. В этом случае можно считать малым и отличие пространства-времени от плоского пространства-времени специальной теории относительности. Эти малые отклонения можно характеризовать 10 величинами, функциями координат, которые играют роль потенциалов. Кривизна выражается через частные производные этих 10 величин по времени и по пространственным координатам. Не случайно число потенциалов (10) совпадает с числом компонент тензора плотности энергии, импульса и напряжений вещества. Ряд ученых развивали это направление. Оказалось, что можно построить теорию тяготения, очень похожую на теорию Максвелла. Отличие состоит в том, что
1) кванты свободно распространяющегося поля, гравитоны, имеют спин 2, в отличие от квантов электромагнитного поля, фотонов, спин которых равен Масса гравитонов в точности равна нулю, так же как и масса фотонов — еще один элемент сходства;
2) теория гравитационного поля нелинейна. Источниками гравитационного поля является энергия вещества. Но гравитационное поле и само имеет определенную плотность энергии. Значит, в правой части уравнений для потенциалов тяготения, наряду с энергией вещества, находится и энергия гравитационного поля, квадратично зависящая от самих потенциалов тяготения. Сегодня это не удивительно. Теория тяготения не похожа в этом отношении на теорию Максвелла, но она похожа на теорию глюонов. Впрочем, эта формулировка звучит как «дедушка вырос очень похожим на внука». Правильнее было бы сказать, что теория тяготения оказалась прообразом и первым примером современных нелинейных теорий поля. Правильно сформулированная «полевая» теория тяготения согласуется по всем наблюдаемым выводам как с опытом, так и с общей теорией относительности Важнейший принципиальный вопрос состоит в следующем: отменяется ли в свете сказанного идея кривизны пространства-времени? Не оказывается ли общая теория относительности только промежуточным этапом, строительными лесами, которые можно убрать после построения полевой теории? На четко поставленный вопрос можно дать и четкий — отрицательный — ответ. В действительности именно полевая теория, воспринятая буквально, приводит к принципиальным трудностям. Полевая теория строится в плоском пространстве и времени. Но как определяется пространство и время? Для этого нужны эталон длины, эталон времени, нужны световые лучи, связывающие различные точки пространства. Гравитационные поля (которые мы теперь описываем потенциалами) взаимодействуют со всеми формами вещества, в частности, и со светом — электромагнитным полем. Поэтому размеры эталона длины — атома водорода — оказываются различными в разных местах. Точно так же различны и частоты данного атомного перехода в зависимости от потенциала. Скорость света зависит и от места, и от направления распространения! Но все это означает, что фиктивно плоское пространство, в котором развивается полевая теория тяготения). Общая теория относительности и основная ее идея кривизны пространства-времени остаются непоколебленными. Таков итог многолетних, не законченных и сегодня дискуссий. Поскольку они не закончены, точнее надо сказать, что таким представляется этот итог авторам (и не им одним). Вместе с тем, нельзя отрицать и пользу альтернативной полевой теории тяготения. Выше уже было сказано о практическом удобстве вычислений. Можно добавить, что квантование теории и, в частности, вывод о существовании гравитонов и о том, что их спин равен 2, получены именно в такой формулировке теории тяготения. Но еще важнее, что полевая формулировка открыла путь к дальнейшим обобщениям. Была развита теория, в которой определенным симметричным образом, наряду с гравитонами (спин 2), вводятся не наблюденные до сих пор частицы — гравитино — со спином 3/2. Так как эти частицы — фермионы, то они "не дают классического поля, не меняют закон тяготения. Однако для высших приближений квантовой теории тяготения гравитино необходимы. Полевая теория тяготения может быть включена в объединение с большим числом полей и частиц — том числе, с электромагнитным полем, с электронами и позитронами, глюонами, кварками и др. Симметрии, объединяющие бозоны и фермионы, математически сложны и очень своеобразны. Мы не будем и пытаться объяснить эти теории по существу. Приведем только названия: суперсимметрия и супергравитация.
Пытался ли кто нибудь просчитать движение их с помощью квантовой теории? Если нет то как Вы их сравнили?
Про то что квантовая теория гравитации не создана, я уже третий раз пишу, просмотрите предыдущие и этот посты. Сравнивалась точность квантовых теорий (КЭД и КХД)и ОТО. Как их можно сравнивать? Берётся физический процесс или явление, просчитывается теоретически, затем производится измерительный эксперимент, разница значений ABS(теория—эксперимент)=точность. ОТО считается «классической» т.е. неквантовой. Вспомним цитату Фейнмана: Из-за того что гравитационная сила настолько слабее всех других взаимодействий, в настоящее время невозможно провести эксперимент, достаточно тонкий, чтобы измерить какой-нибудь эффект, для объяснения которого потребовалась бы точность квантовой теории гравитации. Когда Эйнштейн и другие пытались объединить гравитацию с электродинамикой, обе теории были классическими приближениями. Другими словами, они были неправильны. Ни одна из этих теорий не содержала концепции амплитуд, которую мы сегодня считаем столь необходимой.. Или здесь Ричард Фейнман, «Характер физических законов» 1. Закон тяготения выражается математически, так же как и другие законы.
2. Он не точен; Эйнштейну пришлось видоизменить его, но мы знаем, что он и сейчас не совсем точен, ибо мы еще не связали его с квантовой теорией.
Мне показался интересным тот факт, что ОТО считавшаяся классическим приближением «квантовости» нашего мира выдала большую точность по сравнению с квантовыми теориями поля . Вспоминаем цитату Пенроуза.
У пары частиц общая энергия равна 0 (это я с тупой точки зрения).
В общей сложности применительно к возможности излучения ЧД да.
Насчёт Ньютона, что он первый разложил свет на семь составных частей. но это не так. Число семь приходит к нам издалека и разложение спектра на 7 со всеми интервалами и отношениями приходит к нам из музыки
Честно говоря вопрос ни о чём. Мне кажется Вы опять, поверхностно понимаете сказанное. Смысл фразы «он первый разложил свет», а не «на семь составных частей». А познание музыки только ещё один плюс Ньютону. Дисперсия света Можете тут поиграться
скрытый текст
Великий английский ученый Исаак Ньютон выполнил целый комплекс оптических экспериментов с призмами, подробно описав их в «Оптике», «Новой теории света и цветов», а также в «Лекциях по оптике». Ньютон убедительно доказал ложность представлений о возникновении цветов из смешения темноты и белого света. На основании проделанных опытов он смог заявить: «Никакого цвета не возникает из белизны и черноты, смешанных вместе, кроме промежуточных темных; количество света не меняет вида цвета». Ньютон показал, что белый свет не является основным, его надо рассматривать как составной (по Ньютону, «неоднородный»; по современной терминологии, «немонохроматический»); основными же являются различные цвета («однородные» лучи или, иначе, «монохроматические» лучи). Возникновение цветов в опытах с призмами есть результат разложения составного (белого) света на основные составляющие (на различные цвета). Это разложение происходит по той причине, что каждому цвету соответствует своя степень преломляемости. Таковы основные выводы, сделанные Ньютоном; они прекрасно согласуются с современными научными представлениями.
Углероду
скрытый текст
Честно говоря Ваше замечание можно объяснить только Вашей принадлежностью к соответствующей гильдии. На вашем форуме думаю это проканало бы на ура. Не стоит здесь вести себя подобным образом. Но тем не менее, я не стал уподобляться в своих ответах Вам и ответил серьёзно.
1 admi2040, вы кажется разбираетесь в физике, 2 я хочу задать вопрос обывательский и наивный.
3 Как я понял, искривлением пространства называется изменение траектории лучей и тел под действием гравитации. 4 Тогда такой пример, человек бросает камень вверх и он летит не прямо в бесконечность, а под действием земного притяжения меняет траекторию и падает на землю. Можно ли это назвать искривлением пространства ?
1 Ну Вы мне льстите, чтобы разбираться в физике нужно иметь такую мат подготовку, которая мне и не снилась.(уважаемый Ci ne Mato-graff это делает ничуть не хуже.)
2 Ничего наивного в вопросе я не увидел
3 Немного не так, гравитационное взаимодействие (притяжение) тел (например M и m) с точки зрения ОТО происходит из-за того, что тело массой M деформирует окружающее пространство, а второе тело m скатывается «как с горки» к M. Искривление пространства в следствии наличия массы (и внутренних напряжений) и "есть" гравитация ( согласно ОТО).
4 Земля деформирует окружающее пространство и камень двигаясь в нём падает на землю. (В общем падение камня происходит из-за того, что земля искривила окружающее пространство)
Углерод
Мастер
8/21/2010, 10:56:27 PM
(admi2040) Ну вот опять, так и не прочитав вдумчиво Дааа специалист физик из меня никакой.
(admi2040) , о чём я говорил Не Вы говорили а Эйнштейн, Ричард Фейман, и ряд других учёных - Вы приводили их цитаты!
(admi2040) Углерод Вы наплодили ещё большую кучу вопросов, совершенно не относящихся к этой теме. Вопрос был один, все остальное утверждения... может и неправильные.
admi2040
Вообще ОТО я немного понимаю, а квантовую теорию нет.
Но вот тогда ещё один вопрос и Бога Ради простите если опять я чегото там плохо прочёл я честно хочу лучше разобраться.
(admi2040) гравитационное взаимодействие (притяжение) тел (например M и m) с точки зрения ОТО происходит из-за того, что тело массой M деформирует окружающее пространство, а второе тело m скатывается «как с горки» к M. Искривление пространства в следствии наличия массы (и внутренних напряжений) и "есть" гравитация ( согласно ОТО). А как Вы представляете "скатывание" с горки. С точки зрения Ньютона это происходит под воздействием гравитации. Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
(admi2040) Честно говоря вопрос ни о чём. Мне кажется Вы опять, поверхностно понимаете сказанное. Смысл фразы «он первый разложил свет», а не «на семь составных частей». А познание музыки только ещё один плюс Ньютону. Это был не вопрос. И Ньютон был Очень многосторонне развитым человеком, число 7 он тоже не зря приводил, Вы считаете что видя на стене разложенную радугу можно с потолка взять семь основных цветов?
(admi2040) , о чём я говорил Не Вы говорили а Эйнштейн, Ричард Фейман, и ряд других учёных - Вы приводили их цитаты!
(admi2040) Углерод Вы наплодили ещё большую кучу вопросов, совершенно не относящихся к этой теме. Вопрос был один, все остальное утверждения... может и неправильные.
admi2040
скрытый текст
Да и не надо обижаться на мои глупые вопросы, я не специалист-физик, а дилетант. (Но всЕми СиламИ сТАраЮсь ВыглядеТЬ ноРмалЬНЫм ТУТ! НА ВАШЕМ ФОРУМЕ но нЕ очЕнь ПолучаЕТСя)
Вообще ОТО я немного понимаю, а квантовую теорию нет.
Но вот тогда ещё один вопрос и Бога Ради простите если опять я чегото там плохо прочёл я честно хочу лучше разобраться.
(admi2040) гравитационное взаимодействие (притяжение) тел (например M и m) с точки зрения ОТО происходит из-за того, что тело массой M деформирует окружающее пространство, а второе тело m скатывается «как с горки» к M. Искривление пространства в следствии наличия массы (и внутренних напряжений) и "есть" гравитация ( согласно ОТО). А как Вы представляете "скатывание" с горки. С точки зрения Ньютона это происходит под воздействием гравитации. Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
(admi2040) Честно говоря вопрос ни о чём. Мне кажется Вы опять, поверхностно понимаете сказанное. Смысл фразы «он первый разложил свет», а не «на семь составных частей». А познание музыки только ещё один плюс Ньютону. Это был не вопрос. И Ньютон был Очень многосторонне развитым человеком, число 7 он тоже не зря приводил, Вы считаете что видя на стене разложенную радугу можно с потолка взять семь основных цветов?
admi2040
Любитель
8/22/2010, 12:48:32 AM
Черные дыры и структура пространства-времени
Хуан Малдасена (Juan Maldacena),Институт высших исследований,Школа естественных наук,Принстон, Нью-Джерси, США
Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
Из—за искривлённого пространства—времени. Наверное всё—таки есть, но пространство—время всё равно искривляется, это как корпускулярно—волновой дуализм... И гравитоны, возможно, обнаружат и кривизна есть, это уже факт.
«То, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»....
Хуан Малдасена (Juan Maldacena),Институт высших исследований,Школа естественных наук,Принстон, Нью-Джерси, США
скрытый текст
1. Черные дыры
Черные дыры — один из самых необыкновенных объектов, предсказываемых общей теорией относительности Эйнштейна. У черных дыр интересная история, поскольку они преподнесли теоретикам немало сюрпризов, приведших к лучшему пониманию природы пространства-времени.
Давайте начнем с теории всемирного тяготения Ньютона. Силу гравитационного притяжения мы испытываем прямо здесь, на поверхности земли. Если подбросить камень, он упадет под действием земного притяжения. А можно ли подбросить камень с такой скоростью, чтобы он на Землю не вернулся? Можно. Если запустить камень со скоростью выше второй космической скорости (около 11 км/с), он покинет гравитационное поле Земли. Эта «скорость выхода» зависит от массы и радиуса земного шара. Если бы Земля при ее нынешнем радиусе была массивнее или имела бы меньший радиус при ее нынешней массе, скорость выхода была бы выше. Возникает вопрос: что будет, если плотность и масса космического тела настолько велики, что скорость выхода из его гравитационного поля выше скорости света? Ответ: такое тело будет представляться внешнему наблюдателю абсолютно черным, поскольку свет его покинуть не может.
Для тех, кто не разбирается в формулах, приведу несколько примеров. Чтобы тело, масса которого равна массе Земли, превратилось в черную дыру, оно должно иметь радиус меньше сантиметра. Тело с массой Солнца должно сжаться до диаметра меньше километра. На это еще в конце XVIII века указал Пьер-Симон Лаплас, но тогда никто не придал этому особого значения.
С появлением в 1905 году специальной теории относительности у нас появилось понимание того факта, что скорость света в вакууме — не рядовая скорость. Это космический предел: ничто не может двигаться быстрее света. Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше.
Пространство и время объединяются в единую концепцию пространства-времени. Время воспринимается по-разному двумя наблюдателями, движущимися друг относительно друга. Однако оба наблюдателя воспринимают одно и то же пространство-время. Имеются точные формулы, позволяющие нам связать наблюдения этих двух наблюдателей.
Теперь вернемся к гравитации. Она обладает очень важным свойством, которое открыл еще Галилей: все тела падают одинаково, если не учитывать сопротивление воздуха. В безвоздушном пространстве пушинка и камень упадут на землю одновременно. В случае действия других сил это не так. В электрическом поле заряженная частица будет двигаться иначе в случае изменения ее массы или заряда. В теории всемирного тяготения Ньютона причина, по которой все тела движутся под воздействием гравитационных сил одинаково, сводится к тому, что сила гравитационного притяжения пропорциональна массе тела. Иногда это называют «принципом эквивалентности».
Эйнштейн осознал, что теория Ньютона противоречит теории относительности, поскольку согласно ньютоновской теории гравитационное взаимодействие между телами передается мгновенно. В 1915 году Эйнштейн решил эту проблему таким образом, что из этого решения естественным путем вытекает и принцип эквивалентности. Свою новую концепцию Эйнштейн назвал общей теорией относительности. Он предположил, что гравитация возникает вследствие искривления пространства-времени. В искривленном пространстве-времени частицы движутся по кратчайшим траекториям. Изначально параллельные линии таких траекторий в искривленном пространстве-времени могут сближаться. Например, два земных меридиана на пересечении с экватором параллельны, однако по мере удаления от него они сближаются и, в конечном итоге, пересекаются в точке Северного полюса. Конфигурация пространства-времени зависит от материи, перемещающейся в нем. Общая теория относительности подразумевает, что темп времени зависит от гравитационного поля. Следовательно, два жильца одного дома, обитающие на первом и последнем этажах, воспринимают ход времени по-разному. Для обитателя первого этажа время течет чуть медленнее, чем для обитателя верхнего этажа. Для земных зданий этот эффект пренебрежимо мал и составляет порядка 10–15 секунды за секунду. Главное, что нам нужно усвоить, это то, что массивные тела стягивают пространство-время на себя. В частности, вблизи массивных объектов время течет медленнее, чем на удалении от них.
Физики всегда стремятся сначала разобрать простейшие ситуации. Поэтому в 1916 году, вскоре после открытия общей теории относительности, молодой немецкий физик Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschield) нашел простейшее сферически симметричное решение уравнений Эйнштейна. Это решения описывает частный случай искривления геометрии пространства-времени под воздействием точечной массы. Однако, вместо геометрии, давайте обратим внимание на другой их аспект: темп хода стационарных часов. Часы на поверхности Солнца идут на одну миллионную медленнее, чем удаленные от Солнца часы. Часы на поверхности нейтронной звезды идут со скоростью 70% от скорости часов вдали от нее. Здесь налицо уже весьма значительный эффект расхождения во времени. Так вот, решение Шварцшильда подразумевает, что часы в «центре» точечной массы вообще остановились бы. Поначалу физики сочли это «нефизическим» парадоксом, следствием слишком упрощенного анализа.
Дальнейшие расчеты показали, однако, что речь в решении Шварцшильда идет даже не о некоем условном «центре», а о целой идеальной сфере. Путешественник, пересекающий границы этой сферы и попадающий внутрь нее, не испытывает ничего странного или необычного — для него время течет по-прежнему. А вот для сторонних наблюдателей за пределами этой сферы, принимающих сигналы от падающего внутрь сферы путешественника, любые сигналы от него будут неуклонно замедляться, пока не исчезнут, как таковые, при пересечении им поверхности сферы. Поверхность, на которой стационарные часы замедляются до нуля, принято называть сферой Шварцшильда или «горизонтом». Возврата из-за горизонта нет. Наблюдатель, пересекший его и попавший внутрь сферы, обратно не выберется и будет неизбежно поглощен сингулярностью в ее центре. «Сингулярность» — это область сверхвысокого искривления пространства-времени, и путешественник в ней попросту исчезнет и будет раздавлен огромной гравитационной силой. Выясняется, что размер черной дыры согласно теории Эйнштейна описывается все той же формулой, предложенной еще Лапласом в рамках механики Ньютона, однако ее физическая интерпретация в корне меняется.
Черные дыры могут образовываться в результате астрофизических процессов, когда у звезд с массой, на порядок превышающей массу Солнца, кончается термоядерное топливо, и они обрушиваются внутрь себя под действием гравитационных сил. Имеется достаточно данных наблюдений, свидетельствующих о реальности существования таких черных дыр во Вселенной. С астрофизической точки зрения обнаруженные черные дыры подразделяются на две категории. Первый тип — это черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса массивных звезд и обладающие соответствующей массой. Поскольку черные дыры кажутся нам реально черными, наблюдать их крайне сложно. Если посчастливится, мы можем увидеть лишь шлейф газа, затягиваемого в черную дыру. Разгоняясь при падении, газ разогревается и испускает характерное излучение, которое мы только и можем обнаружить. Источником газа при этом является другая звезда, образующая парную систему с черной дырой и обращающаяся вместе с ней вокруг центра масс двойной звездной системы. Иными словами, сначала мы имели обычную двойную звезду, затем одна из звезд в результате гравитационного коллапса превратилась в черную дыру. После этого черная дыра начинает засасывать газ с поверхности горячей звезды. Второй тип — это гораздо более массивные черные дыры в центрах галактик. Их масса превышает массу Солнца в миллиарды раз. Опять же, падая на такие черные дыры, вещество разогревается и испускает характерное излучение, которое со временем доходит до Земли, его-то мы и можем обнаружить. Предполагается, что все крупные галактики, включая нашу, имеют в центре свою черную дыру.
Однако основным предметом нашего разговора является не астрофизика черных дыр, а исследование их влияния на структуру пространства-времени.
Согласно теории Эйнштейна черная дыра представляет собой бездонный провал в пространстве-времени, падение в который необратимо. Что упало, то пропало в черной дыре навеки.
У черных дыр очень интересные свойства. После коллапса звезды в черную дыру ее свойства будут зависеть только от двух параметров: массы и углового момента вращения. То есть, черные дыры представляют собой универсальные объекты, то есть, их свойства не зависят от свойств вещества, из которого они образованы. При любом химическом составе вещества исходной звезды свойства черной дыры будут одними и теми же. То есть, черные дыры подчиняются только законам теории гравитации — и никаким иным.
Другое любопытное свойство черных дыр заключается в следующем: предположим, вы наблюдаете процесс, в котором участвует черная дыра. Например, можно рассмотреть процесс столкновения двух черных дыр. В результате из двух черных дыр образуется одна более массивная. Этот процесс может сопровождаться излучением гравитационных волн, и уже построены детекторы с целью их обнаружения и измерения. Процесс этот теоретически просчитать весьма непросто, для этого нужно решить сложную систему дифференциальных уравнений. Однако имеются и простые теоретические результаты. Площадь сферы Шварцшильда получившейся черной дыры всегда больше суммы площадей поверхностей двух исходных черных дыр. То есть, при слиянии черных дыр площадь их поверхности растет быстрее массы. Это так называемая «теорема площадей», она была доказана Стивеном Хокингом (Steven Hawking) в 1970 году2. Черные дыры и квантовая механика
Следующий сюрприз ждал ученых, когда они занялись изучением квантовых эффектов. В квантовой механике вакуум — это не просто полное отсутствие элементарных частиц. Вакуум — это весьма интересное состояние пространства, в котором постоянно возникают и тут же аннигилируют пары «частица-античастица». В спрямленном пространстве чистого выхода в виде возникших из вакуума частиц мы не имеем в силу закона сохранения энергии. То есть, фактически, частицы взаимно аннигилируются, даже не успев родиться. В 1974 году всё тот же Стивен Хокинг доказал, что вблизи горизонта это не так. Имеется ненулевая вероятность рождения пары частиц, сразу же оказывающихся по разные стороны бесконечно тонкого горизонта, причем закон сохранения энергии не нарушается, поскольку частица снаружи горизонта обладает, с точки зрения стороннего наблюдателя, положительной энергией, а частица внутри горизонта — отрицательной (при этом с точки зрения наблюдателя внутри сферы Шварцшильда всё выглядит с точностью до наоборот). Тепловое распределение испускаемых частиц соответствует температуре, которая обратно пропорциональна массе черной дыры. Даже для черных дыр звездной массы эта температура настолько близка к абсолютному нулю, что этот эффект зарегистрировать фактически невозможно. Однако, если черная дыра достаточно долго пробыла бы в полном вакууме, то за счёт эффекта Хокинга она постепенно бы теряла массу через излучение рождающихся на поверхности частиц. Теряя массу, черная дыра разогревается. Черная дыра с массой порядка 1019 кг (масса большого горного хребта) разогреется до температуры в несколько тысяч градусов и будет вылядеть белой. Однако мощность такого излучения будет составлять не больше милливатта, и зарегистрировать его по-прежнему практически невозможно. Но, чем меньше становится масса изолированной черной дыры, тем выше становится её температура, и тем быстрее она «испаряется», пока, вероятно, не испарится полностью. Фактически, если бы нам удалось сжать до плотности черной дыры всего несколько килограммов вещества (на практике нам этого, конечно, не дано!), такая черная дыра испарилась бы меньше, чем за одну миллисекунду, а энергии при этом выделилось бы больше, чем при взрыве водородной бомбы.
Наличие такого теплового излучения у черных дыр сразу создает две головоломки: 1) причины повышения энтропии черной дыры и 2) информационный парадокс. Попробую объяснить их смысл подробнее.
2.1. Энтропия черных дыр
В классической физике тепловые свойства вещества обусловлены движением составляющих его материальных частиц. Например, температура воздуха связана со среднеквадратичной скоростью теплового движения его молекул. Родственное температуре понятие называется энтропия. Энтропия дает количественное выражение степени хаотичности движения составляющих системы. Законы термодинамики позволяют связать энтропию с температурой, массой и объемом, благодаря чему её можно рассчитать, не зная микроскопических деталей строения системы. Хокинг и Бекенштейн (Bekenstein) показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади её горизонта, деленной на квадрат т. н. гравитационной длины Планка lPlanck = 10–33 см. Для черной дыры макроскопических размеров значение энтропии получается просто чудовищным. Однако законов термодинамики в данном случае, похоже, ничто не отменяет, и они продолжают действовать даже с учетом, по сути, бесконечного «вклада» невидимых недр черной дыры в её энтропию. Результаты эти крайне озадачивают, прежде всего, потому, что совершенно не ясно, из чего «складывается» энтропия черной дыры, поскольку никаких явных компонентов, которые своим хаотичным движением могли бы способствовать беспредельному увеличению энтропии, внутри черной дыры нет. По крайней мере, мы не можем усмотреть их «снаружи», поскольку нам видится только по-настоящему «черная» дыра — бездонный провал в ткани пространства-времени, и чтобы понять, из каких «компонентов» она реально состоит, необходимо найти какие-то самые фундаментальные составные элементы, на которые можно разложить саму геометрию пространства-времени.
Крайне интересно еще и то, что энтропия черной дыры пропорциональна её площади (квадрату радиуса), а не объему (кубу радиуса). В начале 1990-х годов Хофт ('t Hooft) и Зюскинд (Susskind) предположили, что в теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию, число элементарных компонентов, необходимых для исчерпывающего описания системы, пропорционально площади окружающей поверхности, в которую она заключена. А это означает, что структура пространства-времени в корне отличается от структуры твёрдого тела, в котором число таких элементарных компонентов (материальных точек или атомов) возрастает пропорционально её объему, а отнюдь не площади. С практической точки зрения такое ограничение энтропии поверхностью сферы не кажется чересчур принципиальным, однако, с теоретической точки зрения, оно приводит к коренному изменению представлений о мире, поскольку оказывается возможным описать замкнутую пространственно-временную область исключительно по поведению компонентов, расположенных на её внешней границе.
2.2. Информационный парадокс
Мы уже отмечали, что происхождение чёрной дыры может быть различным, однако свойства самой дыры от этого не меняются. Обычно в физике при фазовом переходе или ином преобразовании от исходного состояния вещества зависит и конечное состояние вещества. Иногда различия едва заметны, но они присутствуют. Позвольте привести пример. Возьмём две абсолютно одинаковые тарелки, напишем на одной из них букву А, а на другой — букву Б, после чего разобьём ту и другую на мелкие кусочки. На первый взгляд результат идентичен — две груды мелких осколков на полу. Однако, тщательно изучив обе кучи битого фарфора, мы рано или поздно сумеем разобраться, на какой из исходных тарелок какая буква значилась.
А теперь предположим, что одну из этих тарелок мы бросили в чёрную дыру. Судя по всему, что мы знаем на сегодняшний день, рано или поздно всё вещество этой черной дыры вместе с остатками тарелки испарится в виде излучения Хокинга. Согласно теории Хокинга это будет чисто тепловое излучение, не зависящее от исходного состояния ни самой черной дыры, ни, тем более, попавшей в неё тарелки. То есть, мы, судя по всему, никогда не восстановим информацию о том, какая буква была изначально написана на тарелке.
На первый взгляд это кажется чистой воды академической казуистикой. Мы же постоянно что-то забываем в обычной жизни, и нам это не кажется противоестественным! Однако проблема-то на самом деле крайне серьезна, поскольку квантовая механика утверждает, что законы, управляющие этим процессом, таковы, что подобная информация должна быть в принципе восстановима. Поэтому решение проблемы сохранения информации является необходимостью с точки зрения построения последовательной и внутренне непротиворечивой квантовой теории гравитации. Информационный парадокс обязан быть разрешен в рамках такой теории.
Многие видные физики, включая С. Хокинга, полагали, что это невозможно. Они считали, что всякая информация внутри черной дыры уничтожается бесследно, и, как следствие, предлагали отказаться и от идеи Великого объединения теории взаимодействий в рамках квантово-механических представлений, и от квантовой механики, как таковой, поскольку она постулирует невыполнимый принцип сохранения информации.
Однако дальнейшее осмысление этого вопроса привело к интересным последствиям, а именно, к развитию теории струн в физике элементарных частиц3. Разрешение загадок 3.1. Теория струн
Квантовая механика и гравитационная теория в рамках общей теории относительности вообще уживаются между собой крайне плохо. С практической точки зрения нам в повседневной жизни квантовая теория гравитационного взаимодействия, по большому счёту, не нужна, поскольку все явления, с которыми мы прямо или косвенно сталкиваемся, описываются либо гравитационными эффектами, на фоне которых квантово-механические эффекты никак не проявляются, либо наоборот. С другой стороны, если нас интересует происхождение Вселенной и процессы, происходившие в первые мгновения после Большого Взрыва, универсальная и непротиворечивая теория нам всё-таки нужна. В самом начале квантово-механические и гравитационные взаимодействия были в равной мере значимы. Именно это и послужило одной из главных мотивировок к разработке квантовой теории гравитации.
Такой теорией стала теория струн. В её рамках удалось, наконец, объединить квантово-механические и гравитационные взаимодействия. Мы не знаем, верна ли эта теория, но лучшей кандидатуры на роль универсальной теории на сегодня не существует. Происхождение названия «теория струн» в рамках нашего обсуждения не столь уж и важно. Главное для нас — уяснить, что это квантовая теория гравитации.
3.2. Чёрные дыры в рамках теории струн
В рамках теории струн можно исследовать внутреннее строение черных дыр. В особых случаях можно даже составить описание микроструктуры черной дыры. По техническим причинам проще всего понять устройство черных дыр, живущих в пространственно-временном континууме постоянной отрицательной кривизны. Такие пространственно-временные континуумы представляют собой простейшее обобщение обычного спрямленного пространства. Кривизна спрямленного пространства равна нулю, и его двумерным аналогом является плоскость. Двумерным аналогом пространства с положительной кривизной является поверхность сферы. Двумерная модель («карта») гиперболического пространства с отрицательной кривизной представлена на рисунке 1. Аналогичным образом можно представить себе и пространственно-временные континуумы, обладающие нулевой, положительной или отрицательной кривизной. Пространственно-временные континуумы с отрицательной кривизной, по сути, имеют замкнутую границу в бесконечности. Частица может достигнуть бесконечно удаленной границы и вернуться обратно за конечное время, и это действительно возможно, но лишь по причине неоднородности течения времени — его ход убыстряется по мере удаления от исходной точки.
В 1997 году я рискнул предположить, что все гравитационные физические взаимодействия в таком пространстве можно описать через теорию взаимодействия обычных частиц, расположенных на его границе. В дальнейшем эта гипотеза была детально разработана С. Габсером (S. Gubser), И. Клебановым, А. Поляковым, Э. Виттеном (E. Witten) и многими другими учеными. Детали этой теории довольно сложны, однако её ключевой момент состоит в следующем: теория гравитации, глубинной динамики которой мы до конца не понимаем, сводится к теории взаимодействия обычных частиц на поверхности сферы, которую мы, как раз, понимаем. Еще важнее то, что такая пограничная теория гравитации подчиняется принципам квантовой механики.
Термодинамическое состояние черной дыры в рамках этой модели описывается исключительно температурой частиц в её граничном слое. Соответственно, и энтропия чёрной дыры равняется лишь суммарной энтропии этих частиц. Сами же пограничные частицы как раз и являются «элементарными квантами» пространственно-временной геометрии...
. Структура пространства-времени
Все эти идеи глубоко затрагивают наши представления о структуре пространства-времени. Обратите внимание, что начали мы с теории поведения частиц на сферической плоскости, ограничивающей черную дыру, то есть имели дело с 2+1 пространственно-временными измерениями, а закончили теорией гравитации для 3+1 измерений. Получается, что одно пространственное измерение взялось буквально ниоткуда! Однако оно взялось не из неоткуда, а из взаимодействий между частицами в 2+1 измерениях.
А это значит, что пространство-время — не самое фундаментальное понятие. Оно порождается более фундаментальными понятиями, и его законы вступают в силу лишь после некоторого удаления наблюдателя от объекта изучения. Позвольте привести аналогию. Предположим, мы наблюдаем поверхность озера. Мы видим волны, мы видим жуков-плавунцов, бегающих по поверхности воды и т. п. Поверхность озера представляется нам ясной и вполне описываемой. Действительно, мы даже можем написать уравнения, описывающие распространение волн, силы поверхностного натяжения и т. д. Теперь, предположим, нам захотелось изучить структуру поверхности воды более пристально. Под микроскопом мы увидим, что поверхность воды наблюдается не столь отчетливо, как раньше. А уж если мы посмотрим на неё в электронный микроскоп, то мы и вовсе увидим, как с поверхности воды беспрестанно срываются испаряющиеся молекулы, а их место занимают конденсирующиеся молекулы воды из воздуха, и поймём, что граница между водой и воздухом носит чисто условный характер, поскольку точно определить её местоположение невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы недостаточно чётко дали определение поверхности воды, что нужно, оказывается, каким-то образом включить в него явления, происходящие на уровне отдельных молекул. В точности так же и определение пространства-времени при рассмотрении последнего в самых микроскопических масштабах утрачивает былую определенность. И выясняется, что на этом уровне главной является концепция слоя пограничных частиц, а само пространство-время — суть проявление их совокупных свойств.
Если бы мы только жили в пространстве-времени с отрицательной кривизной, то для понимания всего происходящего в нашей Вселенной достаточно было бы создать адекватную теорию пограничного слоя, описывающую поведение частиц в нём...
Интересно, однако, что, судя по всем имеющимся данным, в макроскопических масштабах пространство-время нашей Вселенной имеет, увы, положительную кривизну. На текущий момент нам неизвестно, существует ли возможность для подобного описания гравитационных полей в пространстве-времени с положительной кривизной. Такое описание, если бы оно существовало и если бы нам удалось его найти, решило бы проблему сингулярности Большого взрыва.
Презентация лекции (pdf, 656 Кб)
Черные дыры — один из самых необыкновенных объектов, предсказываемых общей теорией относительности Эйнштейна. У черных дыр интересная история, поскольку они преподнесли теоретикам немало сюрпризов, приведших к лучшему пониманию природы пространства-времени.
Давайте начнем с теории всемирного тяготения Ньютона. Силу гравитационного притяжения мы испытываем прямо здесь, на поверхности земли. Если подбросить камень, он упадет под действием земного притяжения. А можно ли подбросить камень с такой скоростью, чтобы он на Землю не вернулся? Можно. Если запустить камень со скоростью выше второй космической скорости (около 11 км/с), он покинет гравитационное поле Земли. Эта «скорость выхода» зависит от массы и радиуса земного шара. Если бы Земля при ее нынешнем радиусе была массивнее или имела бы меньший радиус при ее нынешней массе, скорость выхода была бы выше. Возникает вопрос: что будет, если плотность и масса космического тела настолько велики, что скорость выхода из его гравитационного поля выше скорости света? Ответ: такое тело будет представляться внешнему наблюдателю абсолютно черным, поскольку свет его покинуть не может.
Для тех, кто не разбирается в формулах, приведу несколько примеров. Чтобы тело, масса которого равна массе Земли, превратилось в черную дыру, оно должно иметь радиус меньше сантиметра. Тело с массой Солнца должно сжаться до диаметра меньше километра. На это еще в конце XVIII века указал Пьер-Симон Лаплас, но тогда никто не придал этому особого значения.
С появлением в 1905 году специальной теории относительности у нас появилось понимание того факта, что скорость света в вакууме — не рядовая скорость. Это космический предел: ничто не может двигаться быстрее света. Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше.
Пространство и время объединяются в единую концепцию пространства-времени. Время воспринимается по-разному двумя наблюдателями, движущимися друг относительно друга. Однако оба наблюдателя воспринимают одно и то же пространство-время. Имеются точные формулы, позволяющие нам связать наблюдения этих двух наблюдателей.
Теперь вернемся к гравитации. Она обладает очень важным свойством, которое открыл еще Галилей: все тела падают одинаково, если не учитывать сопротивление воздуха. В безвоздушном пространстве пушинка и камень упадут на землю одновременно. В случае действия других сил это не так. В электрическом поле заряженная частица будет двигаться иначе в случае изменения ее массы или заряда. В теории всемирного тяготения Ньютона причина, по которой все тела движутся под воздействием гравитационных сил одинаково, сводится к тому, что сила гравитационного притяжения пропорциональна массе тела. Иногда это называют «принципом эквивалентности».
Эйнштейн осознал, что теория Ньютона противоречит теории относительности, поскольку согласно ньютоновской теории гравитационное взаимодействие между телами передается мгновенно. В 1915 году Эйнштейн решил эту проблему таким образом, что из этого решения естественным путем вытекает и принцип эквивалентности. Свою новую концепцию Эйнштейн назвал общей теорией относительности. Он предположил, что гравитация возникает вследствие искривления пространства-времени. В искривленном пространстве-времени частицы движутся по кратчайшим траекториям. Изначально параллельные линии таких траекторий в искривленном пространстве-времени могут сближаться. Например, два земных меридиана на пересечении с экватором параллельны, однако по мере удаления от него они сближаются и, в конечном итоге, пересекаются в точке Северного полюса. Конфигурация пространства-времени зависит от материи, перемещающейся в нем. Общая теория относительности подразумевает, что темп времени зависит от гравитационного поля. Следовательно, два жильца одного дома, обитающие на первом и последнем этажах, воспринимают ход времени по-разному. Для обитателя первого этажа время течет чуть медленнее, чем для обитателя верхнего этажа. Для земных зданий этот эффект пренебрежимо мал и составляет порядка 10–15 секунды за секунду. Главное, что нам нужно усвоить, это то, что массивные тела стягивают пространство-время на себя. В частности, вблизи массивных объектов время течет медленнее, чем на удалении от них.
Физики всегда стремятся сначала разобрать простейшие ситуации. Поэтому в 1916 году, вскоре после открытия общей теории относительности, молодой немецкий физик Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschield) нашел простейшее сферически симметричное решение уравнений Эйнштейна. Это решения описывает частный случай искривления геометрии пространства-времени под воздействием точечной массы. Однако, вместо геометрии, давайте обратим внимание на другой их аспект: темп хода стационарных часов. Часы на поверхности Солнца идут на одну миллионную медленнее, чем удаленные от Солнца часы. Часы на поверхности нейтронной звезды идут со скоростью 70% от скорости часов вдали от нее. Здесь налицо уже весьма значительный эффект расхождения во времени. Так вот, решение Шварцшильда подразумевает, что часы в «центре» точечной массы вообще остановились бы. Поначалу физики сочли это «нефизическим» парадоксом, следствием слишком упрощенного анализа.
Дальнейшие расчеты показали, однако, что речь в решении Шварцшильда идет даже не о некоем условном «центре», а о целой идеальной сфере. Путешественник, пересекающий границы этой сферы и попадающий внутрь нее, не испытывает ничего странного или необычного — для него время течет по-прежнему. А вот для сторонних наблюдателей за пределами этой сферы, принимающих сигналы от падающего внутрь сферы путешественника, любые сигналы от него будут неуклонно замедляться, пока не исчезнут, как таковые, при пересечении им поверхности сферы. Поверхность, на которой стационарные часы замедляются до нуля, принято называть сферой Шварцшильда или «горизонтом». Возврата из-за горизонта нет. Наблюдатель, пересекший его и попавший внутрь сферы, обратно не выберется и будет неизбежно поглощен сингулярностью в ее центре. «Сингулярность» — это область сверхвысокого искривления пространства-времени, и путешественник в ней попросту исчезнет и будет раздавлен огромной гравитационной силой. Выясняется, что размер черной дыры согласно теории Эйнштейна описывается все той же формулой, предложенной еще Лапласом в рамках механики Ньютона, однако ее физическая интерпретация в корне меняется.
Черные дыры могут образовываться в результате астрофизических процессов, когда у звезд с массой, на порядок превышающей массу Солнца, кончается термоядерное топливо, и они обрушиваются внутрь себя под действием гравитационных сил. Имеется достаточно данных наблюдений, свидетельствующих о реальности существования таких черных дыр во Вселенной. С астрофизической точки зрения обнаруженные черные дыры подразделяются на две категории. Первый тип — это черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса массивных звезд и обладающие соответствующей массой. Поскольку черные дыры кажутся нам реально черными, наблюдать их крайне сложно. Если посчастливится, мы можем увидеть лишь шлейф газа, затягиваемого в черную дыру. Разгоняясь при падении, газ разогревается и испускает характерное излучение, которое мы только и можем обнаружить. Источником газа при этом является другая звезда, образующая парную систему с черной дырой и обращающаяся вместе с ней вокруг центра масс двойной звездной системы. Иными словами, сначала мы имели обычную двойную звезду, затем одна из звезд в результате гравитационного коллапса превратилась в черную дыру. После этого черная дыра начинает засасывать газ с поверхности горячей звезды. Второй тип — это гораздо более массивные черные дыры в центрах галактик. Их масса превышает массу Солнца в миллиарды раз. Опять же, падая на такие черные дыры, вещество разогревается и испускает характерное излучение, которое со временем доходит до Земли, его-то мы и можем обнаружить. Предполагается, что все крупные галактики, включая нашу, имеют в центре свою черную дыру.
Однако основным предметом нашего разговора является не астрофизика черных дыр, а исследование их влияния на структуру пространства-времени.
Согласно теории Эйнштейна черная дыра представляет собой бездонный провал в пространстве-времени, падение в который необратимо. Что упало, то пропало в черной дыре навеки.
У черных дыр очень интересные свойства. После коллапса звезды в черную дыру ее свойства будут зависеть только от двух параметров: массы и углового момента вращения. То есть, черные дыры представляют собой универсальные объекты, то есть, их свойства не зависят от свойств вещества, из которого они образованы. При любом химическом составе вещества исходной звезды свойства черной дыры будут одними и теми же. То есть, черные дыры подчиняются только законам теории гравитации — и никаким иным.
Другое любопытное свойство черных дыр заключается в следующем: предположим, вы наблюдаете процесс, в котором участвует черная дыра. Например, можно рассмотреть процесс столкновения двух черных дыр. В результате из двух черных дыр образуется одна более массивная. Этот процесс может сопровождаться излучением гравитационных волн, и уже построены детекторы с целью их обнаружения и измерения. Процесс этот теоретически просчитать весьма непросто, для этого нужно решить сложную систему дифференциальных уравнений. Однако имеются и простые теоретические результаты. Площадь сферы Шварцшильда получившейся черной дыры всегда больше суммы площадей поверхностей двух исходных черных дыр. То есть, при слиянии черных дыр площадь их поверхности растет быстрее массы. Это так называемая «теорема площадей», она была доказана Стивеном Хокингом (Steven Hawking) в 1970 году2. Черные дыры и квантовая механика
Следующий сюрприз ждал ученых, когда они занялись изучением квантовых эффектов. В квантовой механике вакуум — это не просто полное отсутствие элементарных частиц. Вакуум — это весьма интересное состояние пространства, в котором постоянно возникают и тут же аннигилируют пары «частица-античастица». В спрямленном пространстве чистого выхода в виде возникших из вакуума частиц мы не имеем в силу закона сохранения энергии. То есть, фактически, частицы взаимно аннигилируются, даже не успев родиться. В 1974 году всё тот же Стивен Хокинг доказал, что вблизи горизонта это не так. Имеется ненулевая вероятность рождения пары частиц, сразу же оказывающихся по разные стороны бесконечно тонкого горизонта, причем закон сохранения энергии не нарушается, поскольку частица снаружи горизонта обладает, с точки зрения стороннего наблюдателя, положительной энергией, а частица внутри горизонта — отрицательной (при этом с точки зрения наблюдателя внутри сферы Шварцшильда всё выглядит с точностью до наоборот). Тепловое распределение испускаемых частиц соответствует температуре, которая обратно пропорциональна массе черной дыры. Даже для черных дыр звездной массы эта температура настолько близка к абсолютному нулю, что этот эффект зарегистрировать фактически невозможно. Однако, если черная дыра достаточно долго пробыла бы в полном вакууме, то за счёт эффекта Хокинга она постепенно бы теряла массу через излучение рождающихся на поверхности частиц. Теряя массу, черная дыра разогревается. Черная дыра с массой порядка 1019 кг (масса большого горного хребта) разогреется до температуры в несколько тысяч градусов и будет вылядеть белой. Однако мощность такого излучения будет составлять не больше милливатта, и зарегистрировать его по-прежнему практически невозможно. Но, чем меньше становится масса изолированной черной дыры, тем выше становится её температура, и тем быстрее она «испаряется», пока, вероятно, не испарится полностью. Фактически, если бы нам удалось сжать до плотности черной дыры всего несколько килограммов вещества (на практике нам этого, конечно, не дано!), такая черная дыра испарилась бы меньше, чем за одну миллисекунду, а энергии при этом выделилось бы больше, чем при взрыве водородной бомбы.
Наличие такого теплового излучения у черных дыр сразу создает две головоломки: 1) причины повышения энтропии черной дыры и 2) информационный парадокс. Попробую объяснить их смысл подробнее.
2.1. Энтропия черных дыр
В классической физике тепловые свойства вещества обусловлены движением составляющих его материальных частиц. Например, температура воздуха связана со среднеквадратичной скоростью теплового движения его молекул. Родственное температуре понятие называется энтропия. Энтропия дает количественное выражение степени хаотичности движения составляющих системы. Законы термодинамики позволяют связать энтропию с температурой, массой и объемом, благодаря чему её можно рассчитать, не зная микроскопических деталей строения системы. Хокинг и Бекенштейн (Bekenstein) показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади её горизонта, деленной на квадрат т. н. гравитационной длины Планка lPlanck = 10–33 см. Для черной дыры макроскопических размеров значение энтропии получается просто чудовищным. Однако законов термодинамики в данном случае, похоже, ничто не отменяет, и они продолжают действовать даже с учетом, по сути, бесконечного «вклада» невидимых недр черной дыры в её энтропию. Результаты эти крайне озадачивают, прежде всего, потому, что совершенно не ясно, из чего «складывается» энтропия черной дыры, поскольку никаких явных компонентов, которые своим хаотичным движением могли бы способствовать беспредельному увеличению энтропии, внутри черной дыры нет. По крайней мере, мы не можем усмотреть их «снаружи», поскольку нам видится только по-настоящему «черная» дыра — бездонный провал в ткани пространства-времени, и чтобы понять, из каких «компонентов» она реально состоит, необходимо найти какие-то самые фундаментальные составные элементы, на которые можно разложить саму геометрию пространства-времени.
Крайне интересно еще и то, что энтропия черной дыры пропорциональна её площади (квадрату радиуса), а не объему (кубу радиуса). В начале 1990-х годов Хофт ('t Hooft) и Зюскинд (Susskind) предположили, что в теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию, число элементарных компонентов, необходимых для исчерпывающего описания системы, пропорционально площади окружающей поверхности, в которую она заключена. А это означает, что структура пространства-времени в корне отличается от структуры твёрдого тела, в котором число таких элементарных компонентов (материальных точек или атомов) возрастает пропорционально её объему, а отнюдь не площади. С практической точки зрения такое ограничение энтропии поверхностью сферы не кажется чересчур принципиальным, однако, с теоретической точки зрения, оно приводит к коренному изменению представлений о мире, поскольку оказывается возможным описать замкнутую пространственно-временную область исключительно по поведению компонентов, расположенных на её внешней границе.
2.2. Информационный парадокс
Мы уже отмечали, что происхождение чёрной дыры может быть различным, однако свойства самой дыры от этого не меняются. Обычно в физике при фазовом переходе или ином преобразовании от исходного состояния вещества зависит и конечное состояние вещества. Иногда различия едва заметны, но они присутствуют. Позвольте привести пример. Возьмём две абсолютно одинаковые тарелки, напишем на одной из них букву А, а на другой — букву Б, после чего разобьём ту и другую на мелкие кусочки. На первый взгляд результат идентичен — две груды мелких осколков на полу. Однако, тщательно изучив обе кучи битого фарфора, мы рано или поздно сумеем разобраться, на какой из исходных тарелок какая буква значилась.
А теперь предположим, что одну из этих тарелок мы бросили в чёрную дыру. Судя по всему, что мы знаем на сегодняшний день, рано или поздно всё вещество этой черной дыры вместе с остатками тарелки испарится в виде излучения Хокинга. Согласно теории Хокинга это будет чисто тепловое излучение, не зависящее от исходного состояния ни самой черной дыры, ни, тем более, попавшей в неё тарелки. То есть, мы, судя по всему, никогда не восстановим информацию о том, какая буква была изначально написана на тарелке.
На первый взгляд это кажется чистой воды академической казуистикой. Мы же постоянно что-то забываем в обычной жизни, и нам это не кажется противоестественным! Однако проблема-то на самом деле крайне серьезна, поскольку квантовая механика утверждает, что законы, управляющие этим процессом, таковы, что подобная информация должна быть в принципе восстановима. Поэтому решение проблемы сохранения информации является необходимостью с точки зрения построения последовательной и внутренне непротиворечивой квантовой теории гравитации. Информационный парадокс обязан быть разрешен в рамках такой теории.
Многие видные физики, включая С. Хокинга, полагали, что это невозможно. Они считали, что всякая информация внутри черной дыры уничтожается бесследно, и, как следствие, предлагали отказаться и от идеи Великого объединения теории взаимодействий в рамках квантово-механических представлений, и от квантовой механики, как таковой, поскольку она постулирует невыполнимый принцип сохранения информации.
Однако дальнейшее осмысление этого вопроса привело к интересным последствиям, а именно, к развитию теории струн в физике элементарных частиц3. Разрешение загадок 3.1. Теория струн
Квантовая механика и гравитационная теория в рамках общей теории относительности вообще уживаются между собой крайне плохо. С практической точки зрения нам в повседневной жизни квантовая теория гравитационного взаимодействия, по большому счёту, не нужна, поскольку все явления, с которыми мы прямо или косвенно сталкиваемся, описываются либо гравитационными эффектами, на фоне которых квантово-механические эффекты никак не проявляются, либо наоборот. С другой стороны, если нас интересует происхождение Вселенной и процессы, происходившие в первые мгновения после Большого Взрыва, универсальная и непротиворечивая теория нам всё-таки нужна. В самом начале квантово-механические и гравитационные взаимодействия были в равной мере значимы. Именно это и послужило одной из главных мотивировок к разработке квантовой теории гравитации.
Такой теорией стала теория струн. В её рамках удалось, наконец, объединить квантово-механические и гравитационные взаимодействия. Мы не знаем, верна ли эта теория, но лучшей кандидатуры на роль универсальной теории на сегодня не существует. Происхождение названия «теория струн» в рамках нашего обсуждения не столь уж и важно. Главное для нас — уяснить, что это квантовая теория гравитации.
3.2. Чёрные дыры в рамках теории струн
В рамках теории струн можно исследовать внутреннее строение черных дыр. В особых случаях можно даже составить описание микроструктуры черной дыры. По техническим причинам проще всего понять устройство черных дыр, живущих в пространственно-временном континууме постоянной отрицательной кривизны. Такие пространственно-временные континуумы представляют собой простейшее обобщение обычного спрямленного пространства. Кривизна спрямленного пространства равна нулю, и его двумерным аналогом является плоскость. Двумерным аналогом пространства с положительной кривизной является поверхность сферы. Двумерная модель («карта») гиперболического пространства с отрицательной кривизной представлена на рисунке 1. Аналогичным образом можно представить себе и пространственно-временные континуумы, обладающие нулевой, положительной или отрицательной кривизной. Пространственно-временные континуумы с отрицательной кривизной, по сути, имеют замкнутую границу в бесконечности. Частица может достигнуть бесконечно удаленной границы и вернуться обратно за конечное время, и это действительно возможно, но лишь по причине неоднородности течения времени — его ход убыстряется по мере удаления от исходной точки.
В 1997 году я рискнул предположить, что все гравитационные физические взаимодействия в таком пространстве можно описать через теорию взаимодействия обычных частиц, расположенных на его границе. В дальнейшем эта гипотеза была детально разработана С. Габсером (S. Gubser), И. Клебановым, А. Поляковым, Э. Виттеном (E. Witten) и многими другими учеными. Детали этой теории довольно сложны, однако её ключевой момент состоит в следующем: теория гравитации, глубинной динамики которой мы до конца не понимаем, сводится к теории взаимодействия обычных частиц на поверхности сферы, которую мы, как раз, понимаем. Еще важнее то, что такая пограничная теория гравитации подчиняется принципам квантовой механики.
Термодинамическое состояние черной дыры в рамках этой модели описывается исключительно температурой частиц в её граничном слое. Соответственно, и энтропия чёрной дыры равняется лишь суммарной энтропии этих частиц. Сами же пограничные частицы как раз и являются «элементарными квантами» пространственно-временной геометрии...
. Структура пространства-времени
Все эти идеи глубоко затрагивают наши представления о структуре пространства-времени. Обратите внимание, что начали мы с теории поведения частиц на сферической плоскости, ограничивающей черную дыру, то есть имели дело с 2+1 пространственно-временными измерениями, а закончили теорией гравитации для 3+1 измерений. Получается, что одно пространственное измерение взялось буквально ниоткуда! Однако оно взялось не из неоткуда, а из взаимодействий между частицами в 2+1 измерениях.
А это значит, что пространство-время — не самое фундаментальное понятие. Оно порождается более фундаментальными понятиями, и его законы вступают в силу лишь после некоторого удаления наблюдателя от объекта изучения. Позвольте привести аналогию. Предположим, мы наблюдаем поверхность озера. Мы видим волны, мы видим жуков-плавунцов, бегающих по поверхности воды и т. п. Поверхность озера представляется нам ясной и вполне описываемой. Действительно, мы даже можем написать уравнения, описывающие распространение волн, силы поверхностного натяжения и т. д. Теперь, предположим, нам захотелось изучить структуру поверхности воды более пристально. Под микроскопом мы увидим, что поверхность воды наблюдается не столь отчетливо, как раньше. А уж если мы посмотрим на неё в электронный микроскоп, то мы и вовсе увидим, как с поверхности воды беспрестанно срываются испаряющиеся молекулы, а их место занимают конденсирующиеся молекулы воды из воздуха, и поймём, что граница между водой и воздухом носит чисто условный характер, поскольку точно определить её местоположение невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы недостаточно чётко дали определение поверхности воды, что нужно, оказывается, каким-то образом включить в него явления, происходящие на уровне отдельных молекул. В точности так же и определение пространства-времени при рассмотрении последнего в самых микроскопических масштабах утрачивает былую определенность. И выясняется, что на этом уровне главной является концепция слоя пограничных частиц, а само пространство-время — суть проявление их совокупных свойств.
Если бы мы только жили в пространстве-времени с отрицательной кривизной, то для понимания всего происходящего в нашей Вселенной достаточно было бы создать адекватную теорию пограничного слоя, описывающую поведение частиц в нём...
Интересно, однако, что, судя по всем имеющимся данным, в макроскопических масштабах пространство-время нашей Вселенной имеет, увы, положительную кривизну. На текущий момент нам неизвестно, существует ли возможность для подобного описания гравитационных полей в пространстве-времени с положительной кривизной. Такое описание, если бы оно существовало и если бы нам удалось его найти, решило бы проблему сингулярности Большого взрыва.
Презентация лекции (pdf, 656 Кб)
Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
Из—за искривлённого пространства—времени. Наверное всё—таки есть, но пространство—время всё равно искривляется, это как корпускулярно—волновой дуализм... И гравитоны, возможно, обнаружат и кривизна есть, это уже факт.
«То, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»....
Углерод
Мастер
8/22/2010, 2:05:28 AM
Простой кривизной пространства нельзя объяснить скатывание объекта, какая сила заставляет скатываться - кривизна не подразумевает силу "гравитации".
Вот если представить пространство не искривлённой плоскостью, а объёмом с уплотнениями и разряжениями, причём места массивных объектов это разряженные области "материи", тогда любое материальное тело будет стремиться занять наиболее разряжённую область пространства (как шарик с воздухом вытесняется из воды в сторону с меньшей плотностью.) Интересно будет рассмотреть движение света в такой области. Свет - волна, колебание - если взять за аналогию звук то колебания передаются в плотной среде быстрее чем в разряженной... чем разряженней пространство тем медленнее распространяется передача колебания....
Возможно и из разряда моеЙ гИЛьдИИ но.....?!
Бог Создал нас по Образу и Подобию Своему.... Всё в мире подобно и изучая песчинку можно понять звёзды.
Вот если представить пространство не искривлённой плоскостью, а объёмом с уплотнениями и разряжениями, причём места массивных объектов это разряженные области "материи", тогда любое материальное тело будет стремиться занять наиболее разряжённую область пространства (как шарик с воздухом вытесняется из воды в сторону с меньшей плотностью.) Интересно будет рассмотреть движение света в такой области. Свет - волна, колебание - если взять за аналогию звук то колебания передаются в плотной среде быстрее чем в разряженной... чем разряженней пространство тем медленнее распространяется передача колебания....
Возможно и из разряда моеЙ гИЛьдИИ но.....?!
Бог Создал нас по Образу и Подобию Своему.... Всё в мире подобно и изучая песчинку можно понять звёзды.
Углерод
Мастер
8/22/2010, 2:38:52 AM
(admi2040 @ 21.08.2010 - время: 20:48) Черные дыры и структура пространства-времени
Хуан Малдасена (Juan Maldacena),Институт высших исследований,Школа естественных наук,Принстон, Нью-Джерси, США
Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
Из—за искривлённого пространства—времени. Наверное всё—таки есть, но пространство—время всё равно искривляется, это как корпускулярно—волновой дуализм... И гравитоны, возможно, обнаружат и кривизна есть, это уже факт.
«То, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»....
admi2040 вот в тексте Вами приведён в изменённом варианте парадокс близнецов.
Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше. Я в принципе согласен с тем что выделил более толстым шрифтом.... но внутри лежит невнятное объяснение. Если предположить что я и водители обладают интуицией и мнгновенно узнают о состоянии светофора - неужели водители почувствуют неодновременность события? - то, что подразумевается в тексте, что водитель находится на разном расстоянии от светофоров я не рассматриваю это и так понятно. Прошу Вас если Вы понимаете этот эффект ответить. Я лично в тупике. Неужели некие события которые произошли одновременно для неподвижного могут разделиться для движущегося.
Хуан Малдасена (Juan Maldacena),Институт высших исследований,Школа естественных наук,Принстон, Нью-Джерси, США
скрытый текст
1. Черные дыры
Черные дыры — один из самых необыкновенных объектов, предсказываемых общей теорией относительности Эйнштейна. У черных дыр интересная история, поскольку они преподнесли теоретикам немало сюрпризов, приведших к лучшему пониманию природы пространства-времени.
Давайте начнем с теории всемирного тяготения Ньютона. Силу гравитационного притяжения мы испытываем прямо здесь, на поверхности земли. Если подбросить камень, он упадет под действием земного притяжения. А можно ли подбросить камень с такой скоростью, чтобы он на Землю не вернулся? Можно. Если запустить камень со скоростью выше второй космической скорости (около 11 км/с), он покинет гравитационное поле Земли. Эта «скорость выхода» зависит от массы и радиуса земного шара. Если бы Земля при ее нынешнем радиусе была массивнее или имела бы меньший радиус при ее нынешней массе, скорость выхода была бы выше. Возникает вопрос: что будет, если плотность и масса космического тела настолько велики, что скорость выхода из его гравитационного поля выше скорости света? Ответ: такое тело будет представляться внешнему наблюдателю абсолютно черным, поскольку свет его покинуть не может.
Для тех, кто не разбирается в формулах, приведу несколько примеров. Чтобы тело, масса которого равна массе Земли, превратилось в черную дыру, оно должно иметь радиус меньше сантиметра. Тело с массой Солнца должно сжаться до диаметра меньше километра. На это еще в конце XVIII века указал Пьер-Симон Лаплас, но тогда никто не придал этому особого значения.
С появлением в 1905 году специальной теории относительности у нас появилось понимание того факта, что скорость света в вакууме — не рядовая скорость. Это космический предел: ничто не может двигаться быстрее света. Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше.
Пространство и время объединяются в единую концепцию пространства-времени. Время воспринимается по-разному двумя наблюдателями, движущимися друг относительно друга. Однако оба наблюдателя воспринимают одно и то же пространство-время. Имеются точные формулы, позволяющие нам связать наблюдения этих двух наблюдателей.
Теперь вернемся к гравитации. Она обладает очень важным свойством, которое открыл еще Галилей: все тела падают одинаково, если не учитывать сопротивление воздуха. В безвоздушном пространстве пушинка и камень упадут на землю одновременно. В случае действия других сил это не так. В электрическом поле заряженная частица будет двигаться иначе в случае изменения ее массы или заряда. В теории всемирного тяготения Ньютона причина, по которой все тела движутся под воздействием гравитационных сил одинаково, сводится к тому, что сила гравитационного притяжения пропорциональна массе тела. Иногда это называют «принципом эквивалентности».
Эйнштейн осознал, что теория Ньютона противоречит теории относительности, поскольку согласно ньютоновской теории гравитационное взаимодействие между телами передается мгновенно. В 1915 году Эйнштейн решил эту проблему таким образом, что из этого решения естественным путем вытекает и принцип эквивалентности. Свою новую концепцию Эйнштейн назвал общей теорией относительности. Он предположил, что гравитация возникает вследствие искривления пространства-времени. В искривленном пространстве-времени частицы движутся по кратчайшим траекториям. Изначально параллельные линии таких траекторий в искривленном пространстве-времени могут сближаться. Например, два земных меридиана на пересечении с экватором параллельны, однако по мере удаления от него они сближаются и, в конечном итоге, пересекаются в точке Северного полюса. Конфигурация пространства-времени зависит от материи, перемещающейся в нем. Общая теория относительности подразумевает, что темп времени зависит от гравитационного поля. Следовательно, два жильца одного дома, обитающие на первом и последнем этажах, воспринимают ход времени по-разному. Для обитателя первого этажа время течет чуть медленнее, чем для обитателя верхнего этажа. Для земных зданий этот эффект пренебрежимо мал и составляет порядка 10–15 секунды за секунду. Главное, что нам нужно усвоить, это то, что массивные тела стягивают пространство-время на себя. В частности, вблизи массивных объектов время течет медленнее, чем на удалении от них.
Физики всегда стремятся сначала разобрать простейшие ситуации. Поэтому в 1916 году, вскоре после открытия общей теории относительности, молодой немецкий физик Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschield) нашел простейшее сферически симметричное решение уравнений Эйнштейна. Это решения описывает частный случай искривления геометрии пространства-времени под воздействием точечной массы. Однако, вместо геометрии, давайте обратим внимание на другой их аспект: темп хода стационарных часов. Часы на поверхности Солнца идут на одну миллионную медленнее, чем удаленные от Солнца часы. Часы на поверхности нейтронной звезды идут со скоростью 70% от скорости часов вдали от нее. Здесь налицо уже весьма значительный эффект расхождения во времени. Так вот, решение Шварцшильда подразумевает, что часы в «центре» точечной массы вообще остановились бы. Поначалу физики сочли это «нефизическим» парадоксом, следствием слишком упрощенного анализа.
Дальнейшие расчеты показали, однако, что речь в решении Шварцшильда идет даже не о некоем условном «центре», а о целой идеальной сфере. Путешественник, пересекающий границы этой сферы и попадающий внутрь нее, не испытывает ничего странного или необычного — для него время течет по-прежнему. А вот для сторонних наблюдателей за пределами этой сферы, принимающих сигналы от падающего внутрь сферы путешественника, любые сигналы от него будут неуклонно замедляться, пока не исчезнут, как таковые, при пересечении им поверхности сферы. Поверхность, на которой стационарные часы замедляются до нуля, принято называть сферой Шварцшильда или «горизонтом». Возврата из-за горизонта нет. Наблюдатель, пересекший его и попавший внутрь сферы, обратно не выберется и будет неизбежно поглощен сингулярностью в ее центре. «Сингулярность» — это область сверхвысокого искривления пространства-времени, и путешественник в ней попросту исчезнет и будет раздавлен огромной гравитационной силой. Выясняется, что размер черной дыры согласно теории Эйнштейна описывается все той же формулой, предложенной еще Лапласом в рамках механики Ньютона, однако ее физическая интерпретация в корне меняется.
Черные дыры могут образовываться в результате астрофизических процессов, когда у звезд с массой, на порядок превышающей массу Солнца, кончается термоядерное топливо, и они обрушиваются внутрь себя под действием гравитационных сил. Имеется достаточно данных наблюдений, свидетельствующих о реальности существования таких черных дыр во Вселенной. С астрофизической точки зрения обнаруженные черные дыры подразделяются на две категории. Первый тип — это черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса массивных звезд и обладающие соответствующей массой. Поскольку черные дыры кажутся нам реально черными, наблюдать их крайне сложно. Если посчастливится, мы можем увидеть лишь шлейф газа, затягиваемого в черную дыру. Разгоняясь при падении, газ разогревается и испускает характерное излучение, которое мы только и можем обнаружить. Источником газа при этом является другая звезда, образующая парную систему с черной дырой и обращающаяся вместе с ней вокруг центра масс двойной звездной системы. Иными словами, сначала мы имели обычную двойную звезду, затем одна из звезд в результате гравитационного коллапса превратилась в черную дыру. После этого черная дыра начинает засасывать газ с поверхности горячей звезды. Второй тип — это гораздо более массивные черные дыры в центрах галактик. Их масса превышает массу Солнца в миллиарды раз. Опять же, падая на такие черные дыры, вещество разогревается и испускает характерное излучение, которое со временем доходит до Земли, его-то мы и можем обнаружить. Предполагается, что все крупные галактики, включая нашу, имеют в центре свою черную дыру.
Однако основным предметом нашего разговора является не астрофизика черных дыр, а исследование их влияния на структуру пространства-времени.
Согласно теории Эйнштейна черная дыра представляет собой бездонный провал в пространстве-времени, падение в который необратимо. Что упало, то пропало в черной дыре навеки.
У черных дыр очень интересные свойства. После коллапса звезды в черную дыру ее свойства будут зависеть только от двух параметров: массы и углового момента вращения. То есть, черные дыры представляют собой универсальные объекты, то есть, их свойства не зависят от свойств вещества, из которого они образованы. При любом химическом составе вещества исходной звезды свойства черной дыры будут одними и теми же. То есть, черные дыры подчиняются только законам теории гравитации — и никаким иным.
Другое любопытное свойство черных дыр заключается в следующем: предположим, вы наблюдаете процесс, в котором участвует черная дыра. Например, можно рассмотреть процесс столкновения двух черных дыр. В результате из двух черных дыр образуется одна более массивная. Этот процесс может сопровождаться излучением гравитационных волн, и уже построены детекторы с целью их обнаружения и измерения. Процесс этот теоретически просчитать весьма непросто, для этого нужно решить сложную систему дифференциальных уравнений. Однако имеются и простые теоретические результаты. Площадь сферы Шварцшильда получившейся черной дыры всегда больше суммы площадей поверхностей двух исходных черных дыр. То есть, при слиянии черных дыр площадь их поверхности растет быстрее массы. Это так называемая «теорема площадей», она была доказана Стивеном Хокингом (Steven Hawking) в 1970 году2. Черные дыры и квантовая механика
Следующий сюрприз ждал ученых, когда они занялись изучением квантовых эффектов. В квантовой механике вакуум — это не просто полное отсутствие элементарных частиц. Вакуум — это весьма интересное состояние пространства, в котором постоянно возникают и тут же аннигилируют пары «частица-античастица». В спрямленном пространстве чистого выхода в виде возникших из вакуума частиц мы не имеем в силу закона сохранения энергии. То есть, фактически, частицы взаимно аннигилируются, даже не успев родиться. В 1974 году всё тот же Стивен Хокинг доказал, что вблизи горизонта это не так. Имеется ненулевая вероятность рождения пары частиц, сразу же оказывающихся по разные стороны бесконечно тонкого горизонта, причем закон сохранения энергии не нарушается, поскольку частица снаружи горизонта обладает, с точки зрения стороннего наблюдателя, положительной энергией, а частица внутри горизонта — отрицательной (при этом с точки зрения наблюдателя внутри сферы Шварцшильда всё выглядит с точностью до наоборот). Тепловое распределение испускаемых частиц соответствует температуре, которая обратно пропорциональна массе черной дыры. Даже для черных дыр звездной массы эта температура настолько близка к абсолютному нулю, что этот эффект зарегистрировать фактически невозможно. Однако, если черная дыра достаточно долго пробыла бы в полном вакууме, то за счёт эффекта Хокинга она постепенно бы теряла массу через излучение рождающихся на поверхности частиц. Теряя массу, черная дыра разогревается. Черная дыра с массой порядка 1019 кг (масса большого горного хребта) разогреется до температуры в несколько тысяч градусов и будет вылядеть белой. Однако мощность такого излучения будет составлять не больше милливатта, и зарегистрировать его по-прежнему практически невозможно. Но, чем меньше становится масса изолированной черной дыры, тем выше становится её температура, и тем быстрее она «испаряется», пока, вероятно, не испарится полностью. Фактически, если бы нам удалось сжать до плотности черной дыры всего несколько килограммов вещества (на практике нам этого, конечно, не дано!), такая черная дыра испарилась бы меньше, чем за одну миллисекунду, а энергии при этом выделилось бы больше, чем при взрыве водородной бомбы.
Наличие такого теплового излучения у черных дыр сразу создает две головоломки: 1) причины повышения энтропии черной дыры и 2) информационный парадокс. Попробую объяснить их смысл подробнее.
2.1. Энтропия черных дыр
В классической физике тепловые свойства вещества обусловлены движением составляющих его материальных частиц. Например, температура воздуха связана со среднеквадратичной скоростью теплового движения его молекул. Родственное температуре понятие называется энтропия. Энтропия дает количественное выражение степени хаотичности движения составляющих системы. Законы термодинамики позволяют связать энтропию с температурой, массой и объемом, благодаря чему её можно рассчитать, не зная микроскопических деталей строения системы. Хокинг и Бекенштейн (Bekenstein) показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади её горизонта, деленной на квадрат т. н. гравитационной длины Планка lPlanck = 10–33 см. Для черной дыры макроскопических размеров значение энтропии получается просто чудовищным. Однако законов термодинамики в данном случае, похоже, ничто не отменяет, и они продолжают действовать даже с учетом, по сути, бесконечного «вклада» невидимых недр черной дыры в её энтропию. Результаты эти крайне озадачивают, прежде всего, потому, что совершенно не ясно, из чего «складывается» энтропия черной дыры, поскольку никаких явных компонентов, которые своим хаотичным движением могли бы способствовать беспредельному увеличению энтропии, внутри черной дыры нет. По крайней мере, мы не можем усмотреть их «снаружи», поскольку нам видится только по-настоящему «черная» дыра — бездонный провал в ткани пространства-времени, и чтобы понять, из каких «компонентов» она реально состоит, необходимо найти какие-то самые фундаментальные составные элементы, на которые можно разложить саму геометрию пространства-времени.
Крайне интересно еще и то, что энтропия черной дыры пропорциональна её площади (квадрату радиуса), а не объему (кубу радиуса). В начале 1990-х годов Хофт ('t Hooft) и Зюскинд (Susskind) предположили, что в теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию, число элементарных компонентов, необходимых для исчерпывающего описания системы, пропорционально площади окружающей поверхности, в которую она заключена. А это означает, что структура пространства-времени в корне отличается от структуры твёрдого тела, в котором число таких элементарных компонентов (материальных точек или атомов) возрастает пропорционально её объему, а отнюдь не площади. С практической точки зрения такое ограничение энтропии поверхностью сферы не кажется чересчур принципиальным, однако, с теоретической точки зрения, оно приводит к коренному изменению представлений о мире, поскольку оказывается возможным описать замкнутую пространственно-временную область исключительно по поведению компонентов, расположенных на её внешней границе.
2.2. Информационный парадокс
Мы уже отмечали, что происхождение чёрной дыры может быть различным, однако свойства самой дыры от этого не меняются. Обычно в физике при фазовом переходе или ином преобразовании от исходного состояния вещества зависит и конечное состояние вещества. Иногда различия едва заметны, но они присутствуют. Позвольте привести пример. Возьмём две абсолютно одинаковые тарелки, напишем на одной из них букву А, а на другой — букву Б, после чего разобьём ту и другую на мелкие кусочки. На первый взгляд результат идентичен — две груды мелких осколков на полу. Однако, тщательно изучив обе кучи битого фарфора, мы рано или поздно сумеем разобраться, на какой из исходных тарелок какая буква значилась.
А теперь предположим, что одну из этих тарелок мы бросили в чёрную дыру. Судя по всему, что мы знаем на сегодняшний день, рано или поздно всё вещество этой черной дыры вместе с остатками тарелки испарится в виде излучения Хокинга. Согласно теории Хокинга это будет чисто тепловое излучение, не зависящее от исходного состояния ни самой черной дыры, ни, тем более, попавшей в неё тарелки. То есть, мы, судя по всему, никогда не восстановим информацию о том, какая буква была изначально написана на тарелке.
На первый взгляд это кажется чистой воды академической казуистикой. Мы же постоянно что-то забываем в обычной жизни, и нам это не кажется противоестественным! Однако проблема-то на самом деле крайне серьезна, поскольку квантовая механика утверждает, что законы, управляющие этим процессом, таковы, что подобная информация должна быть в принципе восстановима. Поэтому решение проблемы сохранения информации является необходимостью с точки зрения построения последовательной и внутренне непротиворечивой квантовой теории гравитации. Информационный парадокс обязан быть разрешен в рамках такой теории.
Многие видные физики, включая С. Хокинга, полагали, что это невозможно. Они считали, что всякая информация внутри черной дыры уничтожается бесследно, и, как следствие, предлагали отказаться и от идеи Великого объединения теории взаимодействий в рамках квантово-механических представлений, и от квантовой механики, как таковой, поскольку она постулирует невыполнимый принцип сохранения информации.
Однако дальнейшее осмысление этого вопроса привело к интересным последствиям, а именно, к развитию теории струн в физике элементарных частиц3. Разрешение загадок 3.1. Теория струн
Квантовая механика и гравитационная теория в рамках общей теории относительности вообще уживаются между собой крайне плохо. С практической точки зрения нам в повседневной жизни квантовая теория гравитационного взаимодействия, по большому счёту, не нужна, поскольку все явления, с которыми мы прямо или косвенно сталкиваемся, описываются либо гравитационными эффектами, на фоне которых квантово-механические эффекты никак не проявляются, либо наоборот. С другой стороны, если нас интересует происхождение Вселенной и процессы, происходившие в первые мгновения после Большого Взрыва, универсальная и непротиворечивая теория нам всё-таки нужна. В самом начале квантово-механические и гравитационные взаимодействия были в равной мере значимы. Именно это и послужило одной из главных мотивировок к разработке квантовой теории гравитации.
Такой теорией стала теория струн. В её рамках удалось, наконец, объединить квантово-механические и гравитационные взаимодействия. Мы не знаем, верна ли эта теория, но лучшей кандидатуры на роль универсальной теории на сегодня не существует. Происхождение названия «теория струн» в рамках нашего обсуждения не столь уж и важно. Главное для нас — уяснить, что это квантовая теория гравитации.
3.2. Чёрные дыры в рамках теории струн
В рамках теории струн можно исследовать внутреннее строение черных дыр. В особых случаях можно даже составить описание микроструктуры черной дыры. По техническим причинам проще всего понять устройство черных дыр, живущих в пространственно-временном континууме постоянной отрицательной кривизны. Такие пространственно-временные континуумы представляют собой простейшее обобщение обычного спрямленного пространства. Кривизна спрямленного пространства равна нулю, и его двумерным аналогом является плоскость. Двумерным аналогом пространства с положительной кривизной является поверхность сферы. Двумерная модель («карта») гиперболического пространства с отрицательной кривизной представлена на рисунке 1. Аналогичным образом можно представить себе и пространственно-временные континуумы, обладающие нулевой, положительной или отрицательной кривизной. Пространственно-временные континуумы с отрицательной кривизной, по сути, имеют замкнутую границу в бесконечности. Частица может достигнуть бесконечно удаленной границы и вернуться обратно за конечное время, и это действительно возможно, но лишь по причине неоднородности течения времени — его ход убыстряется по мере удаления от исходной точки.
В 1997 году я рискнул предположить, что все гравитационные физические взаимодействия в таком пространстве можно описать через теорию взаимодействия обычных частиц, расположенных на его границе. В дальнейшем эта гипотеза была детально разработана С. Габсером (S. Gubser), И. Клебановым, А. Поляковым, Э. Виттеном (E. Witten) и многими другими учеными. Детали этой теории довольно сложны, однако её ключевой момент состоит в следующем: теория гравитации, глубинной динамики которой мы до конца не понимаем, сводится к теории взаимодействия обычных частиц на поверхности сферы, которую мы, как раз, понимаем. Еще важнее то, что такая пограничная теория гравитации подчиняется принципам квантовой механики.
Термодинамическое состояние черной дыры в рамках этой модели описывается исключительно температурой частиц в её граничном слое. Соответственно, и энтропия чёрной дыры равняется лишь суммарной энтропии этих частиц. Сами же пограничные частицы как раз и являются «элементарными квантами» пространственно-временной геометрии...
. Структура пространства-времени
Все эти идеи глубоко затрагивают наши представления о структуре пространства-времени. Обратите внимание, что начали мы с теории поведения частиц на сферической плоскости, ограничивающей черную дыру, то есть имели дело с 2+1 пространственно-временными измерениями, а закончили теорией гравитации для 3+1 измерений. Получается, что одно пространственное измерение взялось буквально ниоткуда! Однако оно взялось не из неоткуда, а из взаимодействий между частицами в 2+1 измерениях.
А это значит, что пространство-время — не самое фундаментальное понятие. Оно порождается более фундаментальными понятиями, и его законы вступают в силу лишь после некоторого удаления наблюдателя от объекта изучения. Позвольте привести аналогию. Предположим, мы наблюдаем поверхность озера. Мы видим волны, мы видим жуков-плавунцов, бегающих по поверхности воды и т. п. Поверхность озера представляется нам ясной и вполне описываемой. Действительно, мы даже можем написать уравнения, описывающие распространение волн, силы поверхностного натяжения и т. д. Теперь, предположим, нам захотелось изучить структуру поверхности воды более пристально. Под микроскопом мы увидим, что поверхность воды наблюдается не столь отчетливо, как раньше. А уж если мы посмотрим на неё в электронный микроскоп, то мы и вовсе увидим, как с поверхности воды беспрестанно срываются испаряющиеся молекулы, а их место занимают конденсирующиеся молекулы воды из воздуха, и поймём, что граница между водой и воздухом носит чисто условный характер, поскольку точно определить её местоположение невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы недостаточно чётко дали определение поверхности воды, что нужно, оказывается, каким-то образом включить в него явления, происходящие на уровне отдельных молекул. В точности так же и определение пространства-времени при рассмотрении последнего в самых микроскопических масштабах утрачивает былую определенность. И выясняется, что на этом уровне главной является концепция слоя пограничных частиц, а само пространство-время — суть проявление их совокупных свойств.
Если бы мы только жили в пространстве-времени с отрицательной кривизной, то для понимания всего происходящего в нашей Вселенной достаточно было бы создать адекватную теорию пограничного слоя, описывающую поведение частиц в нём...
Интересно, однако, что, судя по всем имеющимся данным, в макроскопических масштабах пространство-время нашей Вселенной имеет, увы, положительную кривизну. На текущий момент нам неизвестно, существует ли возможность для подобного описания гравитационных полей в пространстве-времени с положительной кривизной. Такое описание, если бы оно существовало и если бы нам удалось его найти, решило бы проблему сингулярности Большого взрыва.
Презентация лекции (pdf, 656 Кб)
Черные дыры — один из самых необыкновенных объектов, предсказываемых общей теорией относительности Эйнштейна. У черных дыр интересная история, поскольку они преподнесли теоретикам немало сюрпризов, приведших к лучшему пониманию природы пространства-времени.
Давайте начнем с теории всемирного тяготения Ньютона. Силу гравитационного притяжения мы испытываем прямо здесь, на поверхности земли. Если подбросить камень, он упадет под действием земного притяжения. А можно ли подбросить камень с такой скоростью, чтобы он на Землю не вернулся? Можно. Если запустить камень со скоростью выше второй космической скорости (около 11 км/с), он покинет гравитационное поле Земли. Эта «скорость выхода» зависит от массы и радиуса земного шара. Если бы Земля при ее нынешнем радиусе была массивнее или имела бы меньший радиус при ее нынешней массе, скорость выхода была бы выше. Возникает вопрос: что будет, если плотность и масса космического тела настолько велики, что скорость выхода из его гравитационного поля выше скорости света? Ответ: такое тело будет представляться внешнему наблюдателю абсолютно черным, поскольку свет его покинуть не может.
Для тех, кто не разбирается в формулах, приведу несколько примеров. Чтобы тело, масса которого равна массе Земли, превратилось в черную дыру, оно должно иметь радиус меньше сантиметра. Тело с массой Солнца должно сжаться до диаметра меньше километра. На это еще в конце XVIII века указал Пьер-Симон Лаплас, но тогда никто не придал этому особого значения.
С появлением в 1905 году специальной теории относительности у нас появилось понимание того факта, что скорость света в вакууме — не рядовая скорость. Это космический предел: ничто не может двигаться быстрее света. Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше.
Пространство и время объединяются в единую концепцию пространства-времени. Время воспринимается по-разному двумя наблюдателями, движущимися друг относительно друга. Однако оба наблюдателя воспринимают одно и то же пространство-время. Имеются точные формулы, позволяющие нам связать наблюдения этих двух наблюдателей.
Теперь вернемся к гравитации. Она обладает очень важным свойством, которое открыл еще Галилей: все тела падают одинаково, если не учитывать сопротивление воздуха. В безвоздушном пространстве пушинка и камень упадут на землю одновременно. В случае действия других сил это не так. В электрическом поле заряженная частица будет двигаться иначе в случае изменения ее массы или заряда. В теории всемирного тяготения Ньютона причина, по которой все тела движутся под воздействием гравитационных сил одинаково, сводится к тому, что сила гравитационного притяжения пропорциональна массе тела. Иногда это называют «принципом эквивалентности».
Эйнштейн осознал, что теория Ньютона противоречит теории относительности, поскольку согласно ньютоновской теории гравитационное взаимодействие между телами передается мгновенно. В 1915 году Эйнштейн решил эту проблему таким образом, что из этого решения естественным путем вытекает и принцип эквивалентности. Свою новую концепцию Эйнштейн назвал общей теорией относительности. Он предположил, что гравитация возникает вследствие искривления пространства-времени. В искривленном пространстве-времени частицы движутся по кратчайшим траекториям. Изначально параллельные линии таких траекторий в искривленном пространстве-времени могут сближаться. Например, два земных меридиана на пересечении с экватором параллельны, однако по мере удаления от него они сближаются и, в конечном итоге, пересекаются в точке Северного полюса. Конфигурация пространства-времени зависит от материи, перемещающейся в нем. Общая теория относительности подразумевает, что темп времени зависит от гравитационного поля. Следовательно, два жильца одного дома, обитающие на первом и последнем этажах, воспринимают ход времени по-разному. Для обитателя первого этажа время течет чуть медленнее, чем для обитателя верхнего этажа. Для земных зданий этот эффект пренебрежимо мал и составляет порядка 10–15 секунды за секунду. Главное, что нам нужно усвоить, это то, что массивные тела стягивают пространство-время на себя. В частности, вблизи массивных объектов время течет медленнее, чем на удалении от них.
Физики всегда стремятся сначала разобрать простейшие ситуации. Поэтому в 1916 году, вскоре после открытия общей теории относительности, молодой немецкий физик Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschield) нашел простейшее сферически симметричное решение уравнений Эйнштейна. Это решения описывает частный случай искривления геометрии пространства-времени под воздействием точечной массы. Однако, вместо геометрии, давайте обратим внимание на другой их аспект: темп хода стационарных часов. Часы на поверхности Солнца идут на одну миллионную медленнее, чем удаленные от Солнца часы. Часы на поверхности нейтронной звезды идут со скоростью 70% от скорости часов вдали от нее. Здесь налицо уже весьма значительный эффект расхождения во времени. Так вот, решение Шварцшильда подразумевает, что часы в «центре» точечной массы вообще остановились бы. Поначалу физики сочли это «нефизическим» парадоксом, следствием слишком упрощенного анализа.
Дальнейшие расчеты показали, однако, что речь в решении Шварцшильда идет даже не о некоем условном «центре», а о целой идеальной сфере. Путешественник, пересекающий границы этой сферы и попадающий внутрь нее, не испытывает ничего странного или необычного — для него время течет по-прежнему. А вот для сторонних наблюдателей за пределами этой сферы, принимающих сигналы от падающего внутрь сферы путешественника, любые сигналы от него будут неуклонно замедляться, пока не исчезнут, как таковые, при пересечении им поверхности сферы. Поверхность, на которой стационарные часы замедляются до нуля, принято называть сферой Шварцшильда или «горизонтом». Возврата из-за горизонта нет. Наблюдатель, пересекший его и попавший внутрь сферы, обратно не выберется и будет неизбежно поглощен сингулярностью в ее центре. «Сингулярность» — это область сверхвысокого искривления пространства-времени, и путешественник в ней попросту исчезнет и будет раздавлен огромной гравитационной силой. Выясняется, что размер черной дыры согласно теории Эйнштейна описывается все той же формулой, предложенной еще Лапласом в рамках механики Ньютона, однако ее физическая интерпретация в корне меняется.
Черные дыры могут образовываться в результате астрофизических процессов, когда у звезд с массой, на порядок превышающей массу Солнца, кончается термоядерное топливо, и они обрушиваются внутрь себя под действием гравитационных сил. Имеется достаточно данных наблюдений, свидетельствующих о реальности существования таких черных дыр во Вселенной. С астрофизической точки зрения обнаруженные черные дыры подразделяются на две категории. Первый тип — это черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса массивных звезд и обладающие соответствующей массой. Поскольку черные дыры кажутся нам реально черными, наблюдать их крайне сложно. Если посчастливится, мы можем увидеть лишь шлейф газа, затягиваемого в черную дыру. Разгоняясь при падении, газ разогревается и испускает характерное излучение, которое мы только и можем обнаружить. Источником газа при этом является другая звезда, образующая парную систему с черной дырой и обращающаяся вместе с ней вокруг центра масс двойной звездной системы. Иными словами, сначала мы имели обычную двойную звезду, затем одна из звезд в результате гравитационного коллапса превратилась в черную дыру. После этого черная дыра начинает засасывать газ с поверхности горячей звезды. Второй тип — это гораздо более массивные черные дыры в центрах галактик. Их масса превышает массу Солнца в миллиарды раз. Опять же, падая на такие черные дыры, вещество разогревается и испускает характерное излучение, которое со временем доходит до Земли, его-то мы и можем обнаружить. Предполагается, что все крупные галактики, включая нашу, имеют в центре свою черную дыру.
Однако основным предметом нашего разговора является не астрофизика черных дыр, а исследование их влияния на структуру пространства-времени.
Согласно теории Эйнштейна черная дыра представляет собой бездонный провал в пространстве-времени, падение в который необратимо. Что упало, то пропало в черной дыре навеки.
У черных дыр очень интересные свойства. После коллапса звезды в черную дыру ее свойства будут зависеть только от двух параметров: массы и углового момента вращения. То есть, черные дыры представляют собой универсальные объекты, то есть, их свойства не зависят от свойств вещества, из которого они образованы. При любом химическом составе вещества исходной звезды свойства черной дыры будут одними и теми же. То есть, черные дыры подчиняются только законам теории гравитации — и никаким иным.
Другое любопытное свойство черных дыр заключается в следующем: предположим, вы наблюдаете процесс, в котором участвует черная дыра. Например, можно рассмотреть процесс столкновения двух черных дыр. В результате из двух черных дыр образуется одна более массивная. Этот процесс может сопровождаться излучением гравитационных волн, и уже построены детекторы с целью их обнаружения и измерения. Процесс этот теоретически просчитать весьма непросто, для этого нужно решить сложную систему дифференциальных уравнений. Однако имеются и простые теоретические результаты. Площадь сферы Шварцшильда получившейся черной дыры всегда больше суммы площадей поверхностей двух исходных черных дыр. То есть, при слиянии черных дыр площадь их поверхности растет быстрее массы. Это так называемая «теорема площадей», она была доказана Стивеном Хокингом (Steven Hawking) в 1970 году2. Черные дыры и квантовая механика
Следующий сюрприз ждал ученых, когда они занялись изучением квантовых эффектов. В квантовой механике вакуум — это не просто полное отсутствие элементарных частиц. Вакуум — это весьма интересное состояние пространства, в котором постоянно возникают и тут же аннигилируют пары «частица-античастица». В спрямленном пространстве чистого выхода в виде возникших из вакуума частиц мы не имеем в силу закона сохранения энергии. То есть, фактически, частицы взаимно аннигилируются, даже не успев родиться. В 1974 году всё тот же Стивен Хокинг доказал, что вблизи горизонта это не так. Имеется ненулевая вероятность рождения пары частиц, сразу же оказывающихся по разные стороны бесконечно тонкого горизонта, причем закон сохранения энергии не нарушается, поскольку частица снаружи горизонта обладает, с точки зрения стороннего наблюдателя, положительной энергией, а частица внутри горизонта — отрицательной (при этом с точки зрения наблюдателя внутри сферы Шварцшильда всё выглядит с точностью до наоборот). Тепловое распределение испускаемых частиц соответствует температуре, которая обратно пропорциональна массе черной дыры. Даже для черных дыр звездной массы эта температура настолько близка к абсолютному нулю, что этот эффект зарегистрировать фактически невозможно. Однако, если черная дыра достаточно долго пробыла бы в полном вакууме, то за счёт эффекта Хокинга она постепенно бы теряла массу через излучение рождающихся на поверхности частиц. Теряя массу, черная дыра разогревается. Черная дыра с массой порядка 1019 кг (масса большого горного хребта) разогреется до температуры в несколько тысяч градусов и будет вылядеть белой. Однако мощность такого излучения будет составлять не больше милливатта, и зарегистрировать его по-прежнему практически невозможно. Но, чем меньше становится масса изолированной черной дыры, тем выше становится её температура, и тем быстрее она «испаряется», пока, вероятно, не испарится полностью. Фактически, если бы нам удалось сжать до плотности черной дыры всего несколько килограммов вещества (на практике нам этого, конечно, не дано!), такая черная дыра испарилась бы меньше, чем за одну миллисекунду, а энергии при этом выделилось бы больше, чем при взрыве водородной бомбы.
Наличие такого теплового излучения у черных дыр сразу создает две головоломки: 1) причины повышения энтропии черной дыры и 2) информационный парадокс. Попробую объяснить их смысл подробнее.
2.1. Энтропия черных дыр
В классической физике тепловые свойства вещества обусловлены движением составляющих его материальных частиц. Например, температура воздуха связана со среднеквадратичной скоростью теплового движения его молекул. Родственное температуре понятие называется энтропия. Энтропия дает количественное выражение степени хаотичности движения составляющих системы. Законы термодинамики позволяют связать энтропию с температурой, массой и объемом, благодаря чему её можно рассчитать, не зная микроскопических деталей строения системы. Хокинг и Бекенштейн (Bekenstein) показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади её горизонта, деленной на квадрат т. н. гравитационной длины Планка lPlanck = 10–33 см. Для черной дыры макроскопических размеров значение энтропии получается просто чудовищным. Однако законов термодинамики в данном случае, похоже, ничто не отменяет, и они продолжают действовать даже с учетом, по сути, бесконечного «вклада» невидимых недр черной дыры в её энтропию. Результаты эти крайне озадачивают, прежде всего, потому, что совершенно не ясно, из чего «складывается» энтропия черной дыры, поскольку никаких явных компонентов, которые своим хаотичным движением могли бы способствовать беспредельному увеличению энтропии, внутри черной дыры нет. По крайней мере, мы не можем усмотреть их «снаружи», поскольку нам видится только по-настоящему «черная» дыра — бездонный провал в ткани пространства-времени, и чтобы понять, из каких «компонентов» она реально состоит, необходимо найти какие-то самые фундаментальные составные элементы, на которые можно разложить саму геометрию пространства-времени.
Крайне интересно еще и то, что энтропия черной дыры пропорциональна её площади (квадрату радиуса), а не объему (кубу радиуса). В начале 1990-х годов Хофт ('t Hooft) и Зюскинд (Susskind) предположили, что в теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию, число элементарных компонентов, необходимых для исчерпывающего описания системы, пропорционально площади окружающей поверхности, в которую она заключена. А это означает, что структура пространства-времени в корне отличается от структуры твёрдого тела, в котором число таких элементарных компонентов (материальных точек или атомов) возрастает пропорционально её объему, а отнюдь не площади. С практической точки зрения такое ограничение энтропии поверхностью сферы не кажется чересчур принципиальным, однако, с теоретической точки зрения, оно приводит к коренному изменению представлений о мире, поскольку оказывается возможным описать замкнутую пространственно-временную область исключительно по поведению компонентов, расположенных на её внешней границе.
2.2. Информационный парадокс
Мы уже отмечали, что происхождение чёрной дыры может быть различным, однако свойства самой дыры от этого не меняются. Обычно в физике при фазовом переходе или ином преобразовании от исходного состояния вещества зависит и конечное состояние вещества. Иногда различия едва заметны, но они присутствуют. Позвольте привести пример. Возьмём две абсолютно одинаковые тарелки, напишем на одной из них букву А, а на другой — букву Б, после чего разобьём ту и другую на мелкие кусочки. На первый взгляд результат идентичен — две груды мелких осколков на полу. Однако, тщательно изучив обе кучи битого фарфора, мы рано или поздно сумеем разобраться, на какой из исходных тарелок какая буква значилась.
А теперь предположим, что одну из этих тарелок мы бросили в чёрную дыру. Судя по всему, что мы знаем на сегодняшний день, рано или поздно всё вещество этой черной дыры вместе с остатками тарелки испарится в виде излучения Хокинга. Согласно теории Хокинга это будет чисто тепловое излучение, не зависящее от исходного состояния ни самой черной дыры, ни, тем более, попавшей в неё тарелки. То есть, мы, судя по всему, никогда не восстановим информацию о том, какая буква была изначально написана на тарелке.
На первый взгляд это кажется чистой воды академической казуистикой. Мы же постоянно что-то забываем в обычной жизни, и нам это не кажется противоестественным! Однако проблема-то на самом деле крайне серьезна, поскольку квантовая механика утверждает, что законы, управляющие этим процессом, таковы, что подобная информация должна быть в принципе восстановима. Поэтому решение проблемы сохранения информации является необходимостью с точки зрения построения последовательной и внутренне непротиворечивой квантовой теории гравитации. Информационный парадокс обязан быть разрешен в рамках такой теории.
Многие видные физики, включая С. Хокинга, полагали, что это невозможно. Они считали, что всякая информация внутри черной дыры уничтожается бесследно, и, как следствие, предлагали отказаться и от идеи Великого объединения теории взаимодействий в рамках квантово-механических представлений, и от квантовой механики, как таковой, поскольку она постулирует невыполнимый принцип сохранения информации.
Однако дальнейшее осмысление этого вопроса привело к интересным последствиям, а именно, к развитию теории струн в физике элементарных частиц3. Разрешение загадок 3.1. Теория струн
Квантовая механика и гравитационная теория в рамках общей теории относительности вообще уживаются между собой крайне плохо. С практической точки зрения нам в повседневной жизни квантовая теория гравитационного взаимодействия, по большому счёту, не нужна, поскольку все явления, с которыми мы прямо или косвенно сталкиваемся, описываются либо гравитационными эффектами, на фоне которых квантово-механические эффекты никак не проявляются, либо наоборот. С другой стороны, если нас интересует происхождение Вселенной и процессы, происходившие в первые мгновения после Большого Взрыва, универсальная и непротиворечивая теория нам всё-таки нужна. В самом начале квантово-механические и гравитационные взаимодействия были в равной мере значимы. Именно это и послужило одной из главных мотивировок к разработке квантовой теории гравитации.
Такой теорией стала теория струн. В её рамках удалось, наконец, объединить квантово-механические и гравитационные взаимодействия. Мы не знаем, верна ли эта теория, но лучшей кандидатуры на роль универсальной теории на сегодня не существует. Происхождение названия «теория струн» в рамках нашего обсуждения не столь уж и важно. Главное для нас — уяснить, что это квантовая теория гравитации.
3.2. Чёрные дыры в рамках теории струн
В рамках теории струн можно исследовать внутреннее строение черных дыр. В особых случаях можно даже составить описание микроструктуры черной дыры. По техническим причинам проще всего понять устройство черных дыр, живущих в пространственно-временном континууме постоянной отрицательной кривизны. Такие пространственно-временные континуумы представляют собой простейшее обобщение обычного спрямленного пространства. Кривизна спрямленного пространства равна нулю, и его двумерным аналогом является плоскость. Двумерным аналогом пространства с положительной кривизной является поверхность сферы. Двумерная модель («карта») гиперболического пространства с отрицательной кривизной представлена на рисунке 1. Аналогичным образом можно представить себе и пространственно-временные континуумы, обладающие нулевой, положительной или отрицательной кривизной. Пространственно-временные континуумы с отрицательной кривизной, по сути, имеют замкнутую границу в бесконечности. Частица может достигнуть бесконечно удаленной границы и вернуться обратно за конечное время, и это действительно возможно, но лишь по причине неоднородности течения времени — его ход убыстряется по мере удаления от исходной точки.
В 1997 году я рискнул предположить, что все гравитационные физические взаимодействия в таком пространстве можно описать через теорию взаимодействия обычных частиц, расположенных на его границе. В дальнейшем эта гипотеза была детально разработана С. Габсером (S. Gubser), И. Клебановым, А. Поляковым, Э. Виттеном (E. Witten) и многими другими учеными. Детали этой теории довольно сложны, однако её ключевой момент состоит в следующем: теория гравитации, глубинной динамики которой мы до конца не понимаем, сводится к теории взаимодействия обычных частиц на поверхности сферы, которую мы, как раз, понимаем. Еще важнее то, что такая пограничная теория гравитации подчиняется принципам квантовой механики.
Термодинамическое состояние черной дыры в рамках этой модели описывается исключительно температурой частиц в её граничном слое. Соответственно, и энтропия чёрной дыры равняется лишь суммарной энтропии этих частиц. Сами же пограничные частицы как раз и являются «элементарными квантами» пространственно-временной геометрии...
. Структура пространства-времени
Все эти идеи глубоко затрагивают наши представления о структуре пространства-времени. Обратите внимание, что начали мы с теории поведения частиц на сферической плоскости, ограничивающей черную дыру, то есть имели дело с 2+1 пространственно-временными измерениями, а закончили теорией гравитации для 3+1 измерений. Получается, что одно пространственное измерение взялось буквально ниоткуда! Однако оно взялось не из неоткуда, а из взаимодействий между частицами в 2+1 измерениях.
А это значит, что пространство-время — не самое фундаментальное понятие. Оно порождается более фундаментальными понятиями, и его законы вступают в силу лишь после некоторого удаления наблюдателя от объекта изучения. Позвольте привести аналогию. Предположим, мы наблюдаем поверхность озера. Мы видим волны, мы видим жуков-плавунцов, бегающих по поверхности воды и т. п. Поверхность озера представляется нам ясной и вполне описываемой. Действительно, мы даже можем написать уравнения, описывающие распространение волн, силы поверхностного натяжения и т. д. Теперь, предположим, нам захотелось изучить структуру поверхности воды более пристально. Под микроскопом мы увидим, что поверхность воды наблюдается не столь отчетливо, как раньше. А уж если мы посмотрим на неё в электронный микроскоп, то мы и вовсе увидим, как с поверхности воды беспрестанно срываются испаряющиеся молекулы, а их место занимают конденсирующиеся молекулы воды из воздуха, и поймём, что граница между водой и воздухом носит чисто условный характер, поскольку точно определить её местоположение невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы недостаточно чётко дали определение поверхности воды, что нужно, оказывается, каким-то образом включить в него явления, происходящие на уровне отдельных молекул. В точности так же и определение пространства-времени при рассмотрении последнего в самых микроскопических масштабах утрачивает былую определенность. И выясняется, что на этом уровне главной является концепция слоя пограничных частиц, а само пространство-время — суть проявление их совокупных свойств.
Если бы мы только жили в пространстве-времени с отрицательной кривизной, то для понимания всего происходящего в нашей Вселенной достаточно было бы создать адекватную теорию пограничного слоя, описывающую поведение частиц в нём...
Интересно, однако, что, судя по всем имеющимся данным, в макроскопических масштабах пространство-время нашей Вселенной имеет, увы, положительную кривизну. На текущий момент нам неизвестно, существует ли возможность для подобного описания гравитационных полей в пространстве-времени с положительной кривизной. Такое описание, если бы оно существовало и если бы нам удалось его найти, решило бы проблему сингулярности Большого взрыва.
Презентация лекции (pdf, 656 Кб)
Почему тело должно "катиться" в яму, под воздействием ЧЕГО? Может всё таки есть гравитоны?
Из—за искривлённого пространства—времени. Наверное всё—таки есть, но пространство—время всё равно искривляется, это как корпускулярно—волновой дуализм... И гравитоны, возможно, обнаружат и кривизна есть, это уже факт.
«То, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»....
admi2040 вот в тексте Вами приведён в изменённом варианте парадокс близнецов.
Теория относительности Эйнштейна также учит нас, что пространство и время тесно взаимосвязаны. Для наблюдателей, движущихся друг относительно друга, время течет с разной скоростью. Предположим, вы стоите на улице и смотрите на проезжающие машины. Для водителей машин время течет чуть медленнее, чем для вас, и несколько иначе. Предположим, вы видите, как два светофора в разных концах улицы одновременно переключаются на красный. Для водителей же они переключатся не одновременно. Это получается после того, как мы учтем время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от светофора до наблюдателей. И для вас, и для водителей свет движется с одинаковой скоростью, но время для них течет медленнее. То есть, время относительно, а скорость света абсолютна. Это противоречит нашим интуитивным представлениям о мире, так как эффект этот на нас практически не сказывается, поскольку мы обычно путешествуем на скоростях, которые очень далеки от скорости света, а время измеряем не с абсолютной точностью. Однако в ускорителях элементарных частиц этот эффект наблюдается постоянно. При скоростях, близких к скорости света, частицы живут значительно дольше. Я в принципе согласен с тем что выделил более толстым шрифтом.... но внутри лежит невнятное объяснение. Если предположить что я и водители обладают интуицией и мнгновенно узнают о состоянии светофора - неужели водители почувствуют неодновременность события? - то, что подразумевается в тексте, что водитель находится на разном расстоянии от светофоров я не рассматриваю это и так понятно. Прошу Вас если Вы понимаете этот эффект ответить. Я лично в тупике. Неужели некие события которые произошли одновременно для неподвижного могут разделиться для движущегося.
Ci ne Mato-graff
Мастер
8/23/2010, 2:08:23 PM
(admi2040 @ 17.08.2010 - время: 17:29)В ваших рассуждениях небольшая ошибка, попозже постараюсь раскрыть суть вопроса.
Дождусь ли.
____________
(Углерод @ 21.08.2010 - время: 22:05)Простой кривизной пространства нельзя объяснить скатывание объекта, какая сила заставляет скатываться - кривизна не подразумевает силу "гравитации".
В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Траекторией движения объекта явлется геодезическая
Геодезическая- кратчайшее расстояние между двумя точками на данной поверхности, например для шара геодезические это дуги больших (проходящих через центр шара) кругов
Дождусь ли.
____________
(Углерод @ 21.08.2010 - время: 22:05)Простой кривизной пространства нельзя объяснить скатывание объекта, какая сила заставляет скатываться - кривизна не подразумевает силу "гравитации".
В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Траекторией движения объекта явлется геодезическая
Геодезическая- кратчайшее расстояние между двумя точками на данной поверхности, например для шара геодезические это дуги больших (проходящих через центр шара) кругов
Углерод
Мастер
8/23/2010, 8:34:20 PM
Тогда такой вопрос. Тело на подлёте к чёрной дыре по идее должно начать двигаться с ускорением. По инерции оно должно двигаться равномерно. ... или так мы допустим жители пятимерного пространства и можем поместить любой обьект в трёхмерном пространстве в любой его точке, что и делаем помещаем его возле чёрной дыры и чтобы он не стал сразу куда либо двигаться придерживаем его пальцем затем отпускаем. Первоначальные условия: объект не двигается относительно чёрной дыры, рядом кроме дыры и нашего объекта ничего нет, объект по массе и энергии несравним с чёрной дырой, он гораздо меньше.
Что произойдёт с объектом по версии ОТО если нет никакой силы? Если он начнёт двигаться в сторону чёрной дыры, а так оно и есть, то по какой причине? Мало того объект начнёт двигаться ускоренно! Как это объясняет ОТО?
Что произойдёт с объектом по версии ОТО если нет никакой силы? Если он начнёт двигаться в сторону чёрной дыры, а так оно и есть, то по какой причине? Мало того объект начнёт двигаться ускоренно! Как это объясняет ОТО?
Ci ne Mato-graff
Мастер
8/24/2010, 1:38:45 PM
Странный вопрос. Странности выделены жирным
(Углерод @ 23.08.2010 - время: 16:34), что и делаем помещаем его возле чёрной дыры и чтобы он не стал сразу куда либо двигаться придерживаем его пальцем затем отпускаем. Первоначальные условия: объект не двигается относительно чёрной дыры, рядом кроме дыры и нашего объекта ничего нет
Разве что это палец Дэвида Коперфилда :)
(Углерод @ 23.08.2010 - время: 16:34), что и делаем помещаем его возле чёрной дыры и чтобы он не стал сразу куда либо двигаться придерживаем его пальцем затем отпускаем. Первоначальные условия: объект не двигается относительно чёрной дыры, рядом кроме дыры и нашего объекта ничего нет
Разве что это палец Дэвида Коперфилда :)
Углерод
Мастер
8/24/2010, 11:27:11 PM
это я так пошутил ...шутка типа ... тогда так....
1 Объект находится рядом с чёрной дырой
2 Первоначальный момент времени объект неподвижен относительно чёрной дыры.
3 Масса объекта несоизмеримо меньше массы чёрной дыры
4 Объект находится в непосредственной близости рядом с чёрной дырой.
что с ним произойдёт дальше?
Исходя из Вашей фразы
(Ci ne Mato-graff)В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Объект по инерции останется на месте...?!?!?!
1 Объект находится рядом с чёрной дырой
2 Первоначальный момент времени объект неподвижен относительно чёрной дыры.
3 Масса объекта несоизмеримо меньше массы чёрной дыры
4 Объект находится в непосредственной близости рядом с чёрной дырой.
что с ним произойдёт дальше?
Исходя из Вашей фразы
(Ci ne Mato-graff)В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Объект по инерции останется на месте...?!?!?!
Ci ne Mato-graff
Мастер
8/25/2010, 5:22:27 PM
(Углерод @ 24.08.2010 - время: 19:27) 1 Объект находится рядом с чёрной дырой
2 Первоначальный момент времени объект неподвижен относительно чёрной дыры.
3 Масса объекта несоизмеримо меньше массы чёрной дыры
4 Объект находится в непосредственной близости рядом с чёрной дырой.
что с ним произойдёт дальше?
Исходя из Вашей фразы
(Ci ne Mato-graff)В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Объект по инерции останется на месте...?!?!?!
Тело начнет двигаться по геодезической и приближаться к ЧД
Док-во:
Тело состоит из частиц (молекулы, атомы и тд)
Частицы находятся в непрерывном, беспорядочном движении
В поле тяготения, у вектора скорости теплового движения каждой частицы тела имеется компонента ориентированная вдоль геодезической
Результирующая скорость всех частиц тела, приведет к движению тела в направлении ЧД
2 Первоначальный момент времени объект неподвижен относительно чёрной дыры.
3 Масса объекта несоизмеримо меньше массы чёрной дыры
4 Объект находится в непосредственной близости рядом с чёрной дырой.
что с ним произойдёт дальше?
Исходя из Вашей фразы
(Ci ne Mato-graff)В ОТО вообще отсутствует понятие "сила"
Объект движется по инерции
Объект по инерции останется на месте...?!?!?!
Тело начнет двигаться по геодезической и приближаться к ЧД
Док-во:
Тело состоит из частиц (молекулы, атомы и тд)
Частицы находятся в непрерывном, беспорядочном движении
В поле тяготения, у вектора скорости теплового движения каждой частицы тела имеется компонента ориентированная вдоль геодезической
Результирующая скорость всех частиц тела, приведет к движению тела в направлении ЧД
Углерод
Мастер
8/25/2010, 11:40:58 PM
Добавлю ещё одно условие
Чёрная дыра не вращается вокруг оси. Но это значения не имеет.
Вы сейчас по моему описали фантастический рассказ Беляева "Ариэль" - там мальчик получил способность управлять хаотическим движением молекул он мог придавать им направление.
Доказательство ваше неявное.
1. Почему хаотическое движение молекул (под воздейтствием чего) должно получить какойто приоритетный импульс в одну из двух возможных сторон?
В поле тяготения, у вектора скорости теплового движения каждой частицы тела имеется компонента ориентированная вдоль геодезической Какое поле тяготения? Мы же про ОТО говорим, а поле тяготения это из другой теории. Если Вы можете объяснить движение с точки зрения ОТО то давайте говорить про тензорное метрическое поле и афинную связность...
2. И ещё один вопрос почёму вектор основного движения будет направлен в сторону от центра чёрной дыры. С какой стати шарик покатится не в ямку а начнёт скатываясь в лунку кататься по геодезической орбите?!?!?!?!?
Чёрная дыра не вращается вокруг оси. Но это значения не имеет.
Вы сейчас по моему описали фантастический рассказ Беляева "Ариэль" - там мальчик получил способность управлять хаотическим движением молекул он мог придавать им направление.
Доказательство ваше неявное.
1. Почему хаотическое движение молекул (под воздейтствием чего) должно получить какойто приоритетный импульс в одну из двух возможных сторон?
В поле тяготения, у вектора скорости теплового движения каждой частицы тела имеется компонента ориентированная вдоль геодезической Какое поле тяготения? Мы же про ОТО говорим, а поле тяготения это из другой теории. Если Вы можете объяснить движение с точки зрения ОТО то давайте говорить про тензорное метрическое поле и афинную связность...
2. И ещё один вопрос почёму вектор основного движения будет направлен в сторону от центра чёрной дыры. С какой стати шарик покатится не в ямку а начнёт скатываясь в лунку кататься по геодезической орбите?!?!?!?!?
Ci ne Mato-graff
Мастер
8/26/2010, 1:34:39 PM
(Углерод @ 25.08.2010 - время: 19:40)Добавлю ещё одно условие
Чёрная дыра не вращается вокруг оси. Но это значения не имеет.
Вы не поверите! Именно такую ЧД я себе и представлял отвечая на ваш вопрос- однородная, сферическая, невращающаяся и точно такое же тело
1. Почему хаотическое движение молекул (под воздейтствием чего) должно получить какойто приоритетный импульс в одну из двух возможных сторон?
Потому что ЧД искривляет пространство таким образом, что мировые линии, в направлении к ЧД, "впуклые", а не "выпуклые"
Какое поле тяготения? Мы же про ОТО говорим, а поле тяготения это из другой теории.
Какой? Скажите, будьте добры
Если вы имеете в виду теорию тяготения Ньютона, то вынужден поставить вам "неуд"
В основе теории тяготения Ньютона лежит принцип дальнодействия, т.е. мгновенная передача взаимодействий на сколь угодно большие расстояния
О каком поле тут может идти речь?
2. И ещё один вопрос почёму вектор основного движения будет направлен в сторону от центра чёрной дыры.!?!?
Если выполняются условия "однородная, сферическая, невращающаяся ЧД и точно такое же тело" то геодезическая представляет из себя прямую линию. Прямую проходящую через центр масс ЧД и центр масс тела и именно по этой геодезической будет двигаться тело
С какой стати шарик покатится не в ямку а начнёт скатываясь в лунку кататься по геодезической орбите?!?!?
Я бы вам посоветовал забыть рисунок приведенный выше. Рисунок наглядный, но не самый удачный.
На том рисунке показано искривление двумерной поверхности в третье измерение
В реальности же искривляется трехмерное пространство
Доказательство ваше неявное.
Если Вы можете объяснить движение с точки зрения ОТО то давайте говорить про тензорное метрическое поле и афинную связность...
Разве это не есть математическое описание поля тяготения?
Впрочем, я не готов с вами сейчас обсуждать тензорный анализ. Забыл начисто
Чёрная дыра не вращается вокруг оси. Но это значения не имеет.
Вы не поверите! Именно такую ЧД я себе и представлял отвечая на ваш вопрос- однородная, сферическая, невращающаяся и точно такое же тело
1. Почему хаотическое движение молекул (под воздейтствием чего) должно получить какойто приоритетный импульс в одну из двух возможных сторон?
Потому что ЧД искривляет пространство таким образом, что мировые линии, в направлении к ЧД, "впуклые", а не "выпуклые"
Какое поле тяготения? Мы же про ОТО говорим, а поле тяготения это из другой теории.
Какой? Скажите, будьте добры
Если вы имеете в виду теорию тяготения Ньютона, то вынужден поставить вам "неуд"
В основе теории тяготения Ньютона лежит принцип дальнодействия, т.е. мгновенная передача взаимодействий на сколь угодно большие расстояния
О каком поле тут может идти речь?
2. И ещё один вопрос почёму вектор основного движения будет направлен в сторону от центра чёрной дыры.!?!?
Если выполняются условия "однородная, сферическая, невращающаяся ЧД и точно такое же тело" то геодезическая представляет из себя прямую линию. Прямую проходящую через центр масс ЧД и центр масс тела и именно по этой геодезической будет двигаться тело
С какой стати шарик покатится не в ямку а начнёт скатываясь в лунку кататься по геодезической орбите?!?!?
Я бы вам посоветовал забыть рисунок приведенный выше. Рисунок наглядный, но не самый удачный.
На том рисунке показано искривление двумерной поверхности в третье измерение
В реальности же искривляется трехмерное пространство
Доказательство ваше неявное.
Если Вы можете объяснить движение с точки зрения ОТО то давайте говорить про тензорное метрическое поле и афинную связность...
Разве это не есть математическое описание поля тяготения?
Впрочем, я не готов с вами сейчас обсуждать тензорный анализ. Забыл начисто
Углерод
Мастер
8/26/2010, 10:33:50 PM
(Ci ne Mato-graff) Потому что ЧД искривляет пространство таким образом, что мировые линии, в направлении к ЧД, "впуклые", а не "выпуклые"ЭтО с КакОЙ сТОРоНЫ поСмОТреТЬ?
Всегда радуют на самом деле такие переписки ... лучше начинаешь разбираться с тем что не понимаешь, и наверное не поймёшь, но нет предела совершенству.
(Ci ne Mato-graff) О каком поле тут может идти речь? Я ж чё и спросил потому что не понял! О каком поле речь? ОТО оперирует больше геометрическими параметрами а именно тензорным полем - это геометрическое больше понятие, Вы же назвали ..... поле - а это из физики Ньютона.....извиняюсь.. а грАвитацИоннОГо поЛЯ тО уЖ нЕт
Ну да ладно тут я разобрался ... итак тензорное поле накладываясь на хаотическое движение молекул да и всех частиц имеющих массу и энергию заставляет двигаться их в нужном направлении.... Опять вопрос что такое это тензорное поле???? Ci ne Mato-graff Вы это можете мне объяснить? Эйнштейн просто ввёл более точное описание обычного поля тяготения.... смысл тот же а решения нет!?!?!? Но всё равно он красавчеГ.
Всегда радуют на самом деле такие переписки ... лучше начинаешь разбираться с тем что не понимаешь, и наверное не поймёшь, но нет предела совершенству.
(Ci ne Mato-graff) О каком поле тут может идти речь? Я ж чё и спросил потому что не понял! О каком поле речь? ОТО оперирует больше геометрическими параметрами а именно тензорным полем - это геометрическое больше понятие, Вы же назвали ..... поле - а это из физики Ньютона.....извиняюсь.. а грАвитацИоннОГо поЛЯ тО уЖ нЕт
Ну да ладно тут я разобрался ... итак тензорное поле накладываясь на хаотическое движение молекул да и всех частиц имеющих массу и энергию заставляет двигаться их в нужном направлении.... Опять вопрос что такое это тензорное поле???? Ci ne Mato-graff Вы это можете мне объяснить? Эйнштейн просто ввёл более точное описание обычного поля тяготения.... смысл тот же а решения нет!?!?!? Но всё равно он красавчеГ.
Ci ne Mato-graff
Мастер
9/1/2010, 3:54:53 PM
(admi2040 @ 17.08.2010 - время: 17:29)Частица падающая в чёрную дыру имеет отрицательную энергию, улетающая положительную. В ваших рассуждениях небольшая ошибка, попозже постараюсь раскрыть суть вопроса.
Что бы наш спор имел хоть какое-то логическое (если не завершение то) продолжение
Сразу хочу предупредить, у меня нет никакого желания опорочить имя уважаемого Хокинга, просто нужно учесть, это статья научно-популярная
Возможно Хокинг и имел в виду какой то более сложный механизм процесса, но по написанному в статье его не разглядеть
Цитирую из текста по вашей ссылке "Черные дыры не так уж черны"
Поскольку энергию нельзя создать из ничего, один из членов пары частица – античастица будет иметь положительную энергию, а второй отрицательную.
Это было бы справедливо, если бы в Вселенной существовали только две частицы
Эти частицы могли бы находится как в виртуальном так и в реальном состоянии
Закон сохранения энергии не запрещает рождение пары частиц, одна из которых имеет положительную энергию, а другая отрицательную
Это не противоречит и Второму Началу термодинамики, тк вряд ли к двум частицам можно применить такое статистическое понятие как энтропия
Но мы имеем- то что имеем- во Вселенной частиц гораздо больше чем две
А вот и более правдоподобная (но противоречащая первой цитате) цитата, взятая выше по тексту
Должна существовать некоторая минимальная неопределенность в величине поля – квантовые флуктуации. Эти флуктуации можно себе представить как пары частиц света или гравитации, которые в какой-то момент времени вместе возникают, расходятся, а потом опять сближаются и аннигилируют друг с другом
Флуктуация- явление и результат совместного действия большого числа частиц
Простой пример:
Температура жидкости со свободной поверхностью ниже температуры окружающей среды, потому что поверхность жидкости покидают частицы с наибольшей энергией, а энергию необходимую для отрыва с поверхности жидкости частицы приобретают в результате "согласованного" действия всех остальных частиц жидкости, те - в результате флуктуации
Аналогично и с ЧД. Если в результате флуктуации ЧД покидают частицы с максимальной энергией, то энергия, а значит и масса ЧД будет уменьшаться
И "отрицательная" энергия тут совершенно не причем
Что бы наш спор имел хоть какое-то логическое (если не завершение то) продолжение
Сразу хочу предупредить, у меня нет никакого желания опорочить имя уважаемого Хокинга, просто нужно учесть, это статья научно-популярная
Возможно Хокинг и имел в виду какой то более сложный механизм процесса, но по написанному в статье его не разглядеть
Цитирую из текста по вашей ссылке "Черные дыры не так уж черны"
Поскольку энергию нельзя создать из ничего, один из членов пары частица – античастица будет иметь положительную энергию, а второй отрицательную.
Это было бы справедливо, если бы в Вселенной существовали только две частицы
Эти частицы могли бы находится как в виртуальном так и в реальном состоянии
Закон сохранения энергии не запрещает рождение пары частиц, одна из которых имеет положительную энергию, а другая отрицательную
Это не противоречит и Второму Началу термодинамики, тк вряд ли к двум частицам можно применить такое статистическое понятие как энтропия
Но мы имеем- то что имеем- во Вселенной частиц гораздо больше чем две
А вот и более правдоподобная (но противоречащая первой цитате) цитата, взятая выше по тексту
Должна существовать некоторая минимальная неопределенность в величине поля – квантовые флуктуации. Эти флуктуации можно себе представить как пары частиц света или гравитации, которые в какой-то момент времени вместе возникают, расходятся, а потом опять сближаются и аннигилируют друг с другом
Флуктуация- явление и результат совместного действия большого числа частиц
Простой пример:
Температура жидкости со свободной поверхностью ниже температуры окружающей среды, потому что поверхность жидкости покидают частицы с наибольшей энергией, а энергию необходимую для отрыва с поверхности жидкости частицы приобретают в результате "согласованного" действия всех остальных частиц жидкости, те - в результате флуктуации
Аналогично и с ЧД. Если в результате флуктуации ЧД покидают частицы с максимальной энергией, то энергия, а значит и масса ЧД будет уменьшаться
И "отрицательная" энергия тут совершенно не причем
Vassalina
Грандмастер
1/24/2012, 4:36:20 AM