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引言 多年来,不少物理学家热衷于将描述电磁力、弱和强相互作用的量子理论和说明引力的爱因斯坦广义相对论结合起来,即做到用所谓的"万物之理"(Theory of Everything)或量子引力(QuantumGravity)来解释宇宙.但这一尝试却遇到了原则上的困难--量子化的广义相对论是不可重正的[1]. 相似文献
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<正>引力在物理学中具有举足轻重的位置。对于初学者,这仅仅是一种不能用量子理论描述的基本相互作用。然而,引力的普遍理论——牛顿定律和爱因斯坦广义相对论——将空间与时间视为连续的经典物理量,这些理论在守恒量子基础上描述电磁力与核力。另外,与其他基本作用力相比,引力作用非常弱,仅仅当能量 相似文献
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对量子引力理论,被理论物理学家们尊崇为近代物理研究领域中的圣地的探索经常受到人们的嘲弄,因为理论家们未能证明它是错误的,而这些人的见解却又是五花八门,各不相同的.现在,一位瑞士科学家找到一种方法,能够对由许多竞争着的量子引力理论所作出的关键性的预言进行检验,由此而使某些理论处于压力之下.数十年来,物理学家一直尝试着将20世纪产生的两大著名理论──量子理论与广义相对论,爱因斯坦有关引力的理论,相紧密结合起来.在这一艰难探索的进程中,他们虚构了从超弦到多维时空这样一些于科学中最为稀奇古怪的概念.几乎… 相似文献
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自然界存在的强、弱、电磁和引力相互作用看起来是完全不同的相互作用.如何去统一地描述它们,是科学家们数十年来不断探索的问题.近两年来,在以前研究的基础上,产生了所谓超弦(superstring)理论.初步结果表明,它可以避免以前理论中所存在的矛盾并具有最小的任意性.物理学家们相信,超弦理论有可能最终导致四种相互作用的统一. 1915年,爱因斯坦提出了新的引力理论——广义相对论.它将时间和空间统一为四维时空,而四维时空的几何性质决定了物体所受的引力作用.广义相对论第一次把物理的作用与时空的几何结构联系起来.这一观念对物理学后来的发… 相似文献
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直到20世纪60年代,爱因斯坦的广义相对论一直是理论物理中理论色彩最浓的一个分支,那时广义相对论的主要实验验证是水星近日点进动、太阳引力场中的光线弯曲、引力红移。直到宇宙学和涉及强引力场的一些天体物理问题成为实验观测对象后,广义相对论才成为和其他物理理论(如粒子物理)类似的学科。与此同时,人们开始尝试将引力和量子力学结合起来,这就是著名的量子引力或引力量子化问题。 相似文献
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本文讨论诱导引力理论中Baby宇宙的量子效应.我们证明了在诱导引力理论中Baby-Parent宇宙相互作用是非定域的,并论证了在低能极限下诱导的宇宙学常数为零.这一论证并不依赖于诱导势的细节. 相似文献
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