根据爱因斯坦的观点,相对论正确的把空间描述成一个连连续体。该观点与经典物理理论,即非物理理论相符合。在量子物理学中,事物是可量化的,即它们由离散的不可分割的单元组成。因此,在量子世界中,没有人能够简单地将每个能量单位进一步划分,或者将每个长度分割。在物理学中,处于所有基本力统一的框架内的理论很可能是量子理论。该理论仍然需要描述空间,这引起了一个问题:是否有可能空间本身也是“粒状”的?是的,圈量子重力论由此孕育而生。甚至时间也会产生微小的量子跃迁。
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因此,圈量子重力论也假定不连续的表面和体积。对这个理论含义的理解只是被简单的概述。理论中提及,数学可以公式化任何可具象化体积的任何物体。因此,例如负体积是没有意义的。另外,由于圈量子重力论的作用,实际上只是最小可能单位的倍数的物体才会产生-大约一立方的普朗克长度(10 ^ -99cm)。与普朗克时间相关的时间单位也是如此。
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由无限可分时空的曲率引起的重力,通过背景独立性,圈量子重力最终构成“圈”。 这些循环是通过将上述两个原理与量子力学相结合而获得的。这导致数学形式主义,从而导致量化的空间。
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众多的环组成了旋转网络。表面量子以线的方式呈现,几个量子的表面以多条线的方式呈现。 因此,交点也代表体积量子,并且体积量子的倍数与众多交点相对应。 例如,气球的表面由贯穿它的线构成及其体积为所有被包含交点的总和。 为了弄清楚这样一个体积量子实际上有多小,下面是一个令人印象深刻的示例:宇宙的每立方厘米包含大约10 ^ 99体积量子,可见的宇宙相较而言“仅”包含10 ^ 85立方厘米。
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相当概括地说,关于圈量子引力理论和弦理论在试图建立圈量子引力的方法上的区别可以仅仅用一句话总结:圈量子引力以大(引力)开始,转向微小(量子理论)。而弦理论则从微小(量子理论)入手,并想要达到大(引力)。
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最重要的是,圈量子理论不那么夺人眼球,与弦理论相比它也没有那么引人注目。它“可以”减少,但“弱点”也较少。 圈量子引力的弱点(例如,它与ART现象的关系)通常是弦理论的强项(可以毫无疑问地解释其与ART现象的关系)。而弦理论的弱点(例如,背景独立性)通常是圈量子引力的闪耀之处(背景独立性)。
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相关知识
量子引力,是对引力场进行量子化描述的理论,属于万有理论之一。研究方向主要尝试结合广义相对论与量子力学,是当前物理学尚未解决的问题。当前主流尝试理论有:超弦理论、循环量子引力理论。引力波的发现,为量子引力理论提供了新的佐证。
图解:
引力探测器B
(GP-B):已经测量了地球附近
时空曲率
进行
验证
爱因斯坦的广义相对论的相关
模型
的应用。
弦理论,又称弦论,是发展中理论物理学的一支,结合量子力学和广义相对论为万有理论。弦理论用一段段“能量弦线”作最基本单位以说明宇宙里所有微观粒子如电子、夸克、中微子都由这一维的“能量线”所组成;换而言之,弦论主张“弦”以不同的振动模式对应到自然界的各种基本粒子。
参考资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
3.quora-Toni Sementana-图灵
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