微觀世界中,分子原子及更大的尺度屬于化學,原子以下的尺度屬于物理。
每個分子由原子組合而成
一個原子由質子、中子、電子組成
誇克
目前人類認識的最小的單位是比質子中子電子光子更小、甚至還小的粒子,有兩套理論去涵蓋了這些粒子,一套是量子理論,另一套是超弦/超膜理論。
量子糾纏
愛因斯坦相對論是涵蓋非微觀的、偏宏觀的,包括萬有引力。相對論不能處理微觀粒子。
量子理論能涵蓋基本的所有粒子,但不能處理萬有引力。
弦論發展成了超弦理論,并進一步發展成為超膜理論(M理論),能涵蓋萬有引力,都屬于弦論系。
超膜理論也稱終極理論或萬物理論(ToE),因為能同時涵蓋宏觀和微觀,彌補相對論和量子理論各自的不足。
萬有引力
超膜理論和量子理論之間,
量子理論已經被很好的觀測并實驗,而超膜理論幾乎是純理論,雖然其預言的粒子确實在高能粒子加速對撞機那裡被真實觀測到了。
量子理論不能處理萬有引力,但超膜可以。
超弦理論隻存在于數學10維空間中,9維空間加1維時間。低于10維,超弦理論無法存在,普通弦論則都是有缺陷、被淘汰的。
弦及其震動是超弦理論中最小的不可再分割的單位,每根弦對應量子理論中的粒子。
弦
而超膜理論中則不是弦,是膜。弦是一維的,膜是二維。所以超膜需要比超弦多一維。
而将膜卷起來則成為一根弦了。
超膜
量子理論中,粒子是零維的。
因為零維的0對于數學來說有缺陷,比如不能除以0。因此才會出現弦論系,進而慢慢發展至超膜理論。
從已有的可實驗性、可觀測性及實用性上,無疑還是量子理論主宰的,雖然它不能處理萬有引力。
現有的支撐粒子加速對撞的能量尚不足以讓超膜理論具有較好的可實踐性。
但一般來說,引用量子理論和相對論已經足夠了,無需一定要超膜理論,以追求完美主義。
所以本文僅對弦論提它這麼一嘴。
對基本粒子相關知識也沒有展開,這部分内容打算放在一篇“私人筆記:篇外,基本概念一”中,基本概念一以後再發。光粒子的稱呼就一大堆,頭大,就不放在“私人筆記:高維空間”系列主線文章裡了。
待續……
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太極
有話要說...