
QSTの概要
量子宇宙論:ショートバージョン
空間を幾何学的量子から構成されているにsubquantaから、など際限なく上に構築に曲がっている、量子の宇宙の理論の公理的枠組みは、スペースがフラクタル構造を持っていることを前提から直接生じている。 この幾何学的な出発点は、我々は自然に観察する必要があるものの我々の期待を再調整。 彼らは私たちにそれらに直感的にアクセスを与える物理学の神秘とその期待のラインアップと同じくらいに。 質問は、それらの神秘的な効果で、この新しいモデルのラインアップを行う方法を正確に、ですか。
その質問サドロバーツ、そして他の人のチームを答えるために、現在、この幾何学の完全な数学的定式化を追求しています。 彼らはこの新しいモデルが正しいことが判明するかどうか、それは科学的価値を持っていることを認識している。 我々は、今では自然の形でユークリッドではないが、ユークリッド幾何学は科学に非常に貴重であり続けていくつかの時間を知っている。 このセンスQSTでは、最低でも、値を持つという点で、それは私たちに新しい視点を提供しています。 理論では、原因と結果の法則によって制御されている我々が以前考えよりも質感、で、多次元領域を描きます。 それは、あらゆるレベルで、決定論的なシステムである宇宙を明らかにする。
サドは、決定論への回帰は、私たちは私たちの行動の無限のカスケードを参照してください、そして私達に私達の明快与えることによって助けることによって、現実とのより良いタッチで私たちを置くことによって私たちの人間性を高めるための能力を有すると考えている"壮大なささいなことを。" 彼はこの新しい視点を探求する私たちを招いて自分のために自然の真理を発見する冒険に参加するということを私達全員を奨励しています。
サドはこの新しい理論が正確に自然をマップに判明しない可能性があることもいっぱい知っている。 これまでにいくつかの検証可能な予測は、量子宇宙論から落ちる。 それらのいずれかは、理論を反証可能性があります。 それでも、それはアインシュタインのタスクを完了するために来るとき、彼はそれがそれらが間違って証明されているまで、すべての合理的な可能性を探求する科学者の義務であると考えています。
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公理
量子宇宙論は 、 量子力学と一般相対性理論で説明されている神秘的な効果の可能な一貫した公理の説明としてそれ自身を仮説。 この時空の新しい画像は新しい公準、の時空布の構造(それは幾何学フラクタルように定義する)に関する公理の新しいセットから来ている。 理論は演繹- nomological方法でそれらの公理に依存する。 これまでのところ、理論はそれらが通してろ過されているときに曲がった時空、ブラックホールのような効果、量子トンネル、波/粒子二重性、暗黒エネルギー、暗黒物質、非局所性、ハイゼンベルグの不確定性などが、論理的に理解不能ですが、ことを示唆しているよう我々は時空はフラクタルの公理的構造を持っていることを前提で始まっているユークリッドの仮定(空間が無限に滑らかであること、連続的な、そして唯一の三次元で構成される)、それらの効果の直感的な理解を達成することができます。
QSTの公理は以下のとおりです。
- スペースのファブリックは、完璧なフラクタルに準拠しています:x、y、zの空間のおなじみの培地は、"宇宙の原子の"対話形式で約混ぜ量子と呼ばれる多数の構成されていますのでこれらの量子は、サブ量子の多数で構成されていますなど、無限に上。
- 時間が一意に各量子が受ける全体resonationsの数として空間内の各位置(各量子用)で定義されています。
- エネルギー(合計幾何学的歪み)に保存され、そして幾何学的歪みは、量子レベルからサブ量子レベルへの転移を含む、ある種から別のに交換可能です。
これらの公理から脱落定理のいくつかは以下のとおりです。
- 時空の次元数の合計は、当社のマップから希望の解像度に依存します。 (我々は唯一のx、y、zのファブリックを量子化されていますか?それとも我々はまた、それらの量子がで構成されていることをsubquantaを追跡している?など。)任意の解像度の場合、次元数は3 nに等しくなります+ nを 。 二次の視点(N = 2)はスペースの生地を一度に量子化し、三次の観点では、というように、無限にその生地のボリュームを量子化する。
- (“zhe”).量子化は、時空曲率の範囲を制限:曲率(ゼロ曲率)の最小状態は平坦な空間(π)で、その円周の比で表すことができる、と曲率の最大値の状態は、の値で表すことができる。その最大限に湾曲時空の比、我々は文字ж("ZHE")で表現される数値。
- 自然の定数は、時空の幾何学の誘導体である:それらはπ、ж、および5つのプランクの数字の単純な複合材料です。
- 空間の量子が一緒に立ち往生しているときに、彼らは独立して共鳴できないためタイムは発生しません。
- 最大の空間密度の地域 - ブラックホールは、一緒に立ち往生している量子の集まりです。
- 2つのオブジェクトが異なる量子密度の領域を占有する場合は、より密度の領域内のオブジェクトは、少ない時間を経験するでしょう。
- 量子は、最終的にsubquantaで構成されているため、空間を介してすべての伝播は、量子レベル(量子の運動)からsubquantumレベル(subquantaの内部幾何学的配置や動きまで)にいくつかのエネルギーを転送します。 この移動、またはエネルギーの損失は、非常に小さいですが(量子スケールにsubquantumスケールの比を掛けたエネルギーにほぼ等しい)、それは添加物です。 これは、大規模なスケールで重要になることができます - 我々は今赤方偏移と呼ぶものにつながる。
この理論の検証可能な仮説、または予測のいくつかは、以下のとおりです。
- ( π ).我々は時空曲率の勾配が最小になる (地域全体の曲率がゼロの変更がある場合)、その直径に対する円周の比は、私たち3.1415926の値を与える領域内の任意の(巨視的な)大きさの円を配置するとき...(π)。 QSTは、円は時空曲率のゼロ以外のグラデーションで領域を占有する場合は、この比率が減少すると予測している。 .さらに、それは時空の曲率の勾配が最大となる地域では直径の比がこの円周の、可能な最小値があるだろうと予測している。 ).Qst makes this prediction because it dictates that, instead of being randomly ascribed, the constants of Nature are immediate consequences of the geometric character of spacetime.具体的には、ブラックホールを中心に可能なすべての円の直径の比が最小の円周は、0.30282212 ...(ж)に等しくなるために。それは、代わりに無作為に帰されてから、自然の定数は直接の結果である、ことを指示するためQSTは、この予測を行う時空の幾何学的な文字の。 我々はdistancetheプランク長の自然な最小単位を持っている時空を意味量子化)と時間の自然の最小単位(プランク時間)。 質量、電荷、および温度の最大量は、空間と時間(プランク質量、プランクの充電、およびプランク温度)のものの最小単位に関連付けられています。 と時空曲率(πとж)の勾配の最小値と最大値は、量子化された時空マップを必要とされています。 QSTによると、自然の定数は、これらの7つの数字の複合材料です。 結局のところ、この主張はжが0.30282212021(11)と等しいときに保持しています。
- 温度に依存する位相変化はスペースの領域に存在するどこにある状態から別の状態への空間転移の量子の平均幾何学的な接続性。 さらに、宇宙の背景温度(宇宙マイクロ波背景放射の平均波長が減少している)冷却され、より密度の高い形状を特徴空間の割合は時間とともにさらに普及する必要があるため。
- ホスト銀河のエネルギー出力が大きい場合は、現代のハローを比較する場合は、このハローの平均半径は、平均的に、大きくする必要があります;さらに、ホスト銀河のエネルギー出力が下がると、暗黒物質のハローの平均半径を小さくする必要があります空間の背景温度がクリティカルな相転移の温度を下回る小さな暗黒物質のハローの平均半径があるべき、と地元の暗黒物質のハローの半径は、将来的に減少するはずである。
- トンネリング量子は大弯(空間の量子の高い密度を持つ地域)の地域ではそれほど頻繁にする必要があります。
- 超対称な形状は、その公理的枠組みでの総次元数が3 のn + nは整数 nに等しい場合にのみ使用可能です。
- 最高エネルギーガンマ線は、遠い超新星から私たちに到達すると、それらは小さくした方がよい赤方偏移ガンマ線の到来と、より長い波長の移動時間で割った残りの波長の間の時間差に比例して。
の影響
この新しいマップは、時間のテストを意味するかどうか、それは私達に世界を見て完全に新規で有用な方法を提供しません。 これまで、世界についての私達の直観は、4次元(空間の三次元プラス時間の一次元)の範囲で投獄されています。 我々は、自然界で見てきた謎の効果の私達の調査はすべてこの基準から始めている。 これらの仮定の上に保持するために我々はそれらの影響について責任を負う可能性がある"力"を発明することによって予想外の効果を(ちょうどスペースを通ってまっすぐ行くのではなく、地球を周回する月のように)説明しようとしている。 しかし、我々は常に私たちの先入観公理的構成の上にそれらの力の方程式を重ね合わせることを余儀なくされています。 アインシュタインは彼のメトリック内の重力の影響を含むジオメトリを構築することによって、このプロセスを中断。 彼の幾何学の完全に直感的なマップが実現されなかった。 QSTは、新しい直感的なジオメトリに私達を導入することによって、このアプローチを拡張 - 十一次元の幾何学(九空間の次元と2つの時間次元)での(少なくともこの段階では)自然の奇妙な特性(四軍)のすべてが含まれるように見えるその公理的フレームワークの文字の中。 (それらの幾何学的特性は、我々は完璧な精度で公理的構造の完全な数学的形式主義を観測した効果と一致するかどうかを判断するには、完了する必要があります - 進行中のプロジェクトを。)
それは、完全な十一次元の形で自然を見ることに私たちの習慣的な四次元の仮定のレンズを通して見てから切り替えるために、いくつかの練習が必要です。 注目すべきことは、一度画像を直感的に一般相対性理論の奥義を吸収し、量子力学は、自然の幾何学的構造の必要条件であるように見えるということです。 どれだけ正確にQSTマップ自然の特性のすべてが科学的調査の問題である。 その疑問が解決される前に、我々は、演繹的建築として、モデルの重要な科学的価値を持っている、ことを保証することができます。 (我々は自然に実際にユークリッド幾何学にマップされないことがかなりの時間が知られていることに注意し、それにもかかわらず、ユークリッド幾何学として知られている演繹的、公理的フレームワークは非常に有用かつ実用的なツールであり続けている)。
量子宇宙論は、自然のカラフルな文字の全体のスペクトルをマッピングするという単なる可能性の調査のそれに値することができますがあります。 前に行われたことがない何かを - - モデルは、私たちは同時にeleven寸法を視覚的に表示できるという事実は、科学と私たちの作り付けの感覚を越えて人間の直感の範囲を拡大するという目標への寄与値に話す。
この高次元の直感的な画像がで書籍の抜粋をチェックアウト把握を開始するには書籍の抜粋のセクションを 。 あなたがより分析的に傾いている場合には、に進んですることが望ましい自然の定数 27定数が正確にQSTの11次元の幾何学によって決定される方法を発見するセクション。 または訪問予測のセクションは、この新しい形状の影響のいくつかがレイアウトされている。 調べて形式主義のセ クション QSTは、拡張したいと考えているから基礎的な数学を説明している。
このeleven次元の幾何学〜54分の導入は、このサイトに掲載"対話"のビデオを介して利用できます。 サドロバーツ"アインシュタインの勘"というタイトルの近刊書にレイアウトフル幾何学的説明は、、特別なリクエストでも利用可能です。
一般的に言えば、QSTは、理論的にはone直感的にアクセス可能な十一次元のジオメトリに一緒に一般相対性理論と量子力学の効果を溶着演繹的理論です。 彼の本では、サドロバーツは、現代物理学の謎に直感的な概念的な橋をレイアウトし、彼はアインシュタインが彼の人生を捧げている科学的な調査の一部になるためにそのブリッジを使用するためにすべての私たちを誘う。 このプロセスは、私たちは浸透を可能にする謎のようなものがあります:ブラックホールの内部は、自然の定数は、彼らが何であるか理由ビッグバン、ダークマターの原因、のような暗い何であるかをハイゼンベルグの不確定性、波動/粒子二重性、エネルギーなど。
すべてこの影響は、 ビッグサイエンスが専門の物理学者のためだけではなくなったことを主張を使い切ってしまうかもしれません。 量子宇宙論のモデルは精度で自然をマップに表示されているかどうか、一度私たちはサドは彼の本で説明されている十一次元のジオメトリが装備され、物理学における最大の問題のすべては、エレガントでシンプルである事項に還元になる誰もが理解するために。 この新しい幾何学を通して、私たちはすべての人間の感覚の限界を超えて到達すると私たちの歴史的な地平線を超えて拡張謎に参加することが可能となる。
それが必要とされる理由
彼の本の章のいずれかでサドの状態、アインシュタインの直感として、我々は若いアインシュタイン自身が、感覚は光の特性のアインシュタインのenvisionmentを促進、自然への深いつながりを許可されている場所を見つけた場所と似ている場所に戻す必要がと時間。 サドが点灯、"これは... 現代物理学が取ったアプローチの根本的な問題を浮き彫りに。 過去数十年間、理論家と数学者が数学的に同じ題目の下に一般相対性理論と量子力学の記述を組み合わせることのできる自然の枠組みを構築に取り組んできた。 デジタル画像の1と0のような - ...しかし彼らの努力は、自己矛盾のないアセンブリに自然のデータを整理する上で注目されている。 問題は、 概念的なポータルの発見、この帰納的アプローチが必要とはおろか、奨励しないことです。"
"物理学者は、彼らのアセンブリは、数学的に正しいことを結論する一日だったとしても、それは実際にそれが絵のいくつかの並べ替えに翻訳されていない限り、真に自然を理解する能力を増加させないでしょう。 従って、それは本当に我々が後にあることを絵なので、多分それは私たちの努力は異なるアプローチの下でより多くの実を結ぶかどうかを検討するための時間です。 特に、直感的に自然の完全な形を把握するという目標を完了するの私達のチャンスを最大にするために、 多分私達は若いアインシュタインのリードに従い、演繹的概念的アプローチに返す必要があります 。 多分それは私たちが物理的な現実の豊かなマップを構築に注力して配置するための時間です。 もしそうしないと、自然の精巧なアレンジのすべてが非常によく永久に無名の数学とデータの不可解なシーケンスに隠されたままになることがあります。"
しかし、我々は実際にこの方法を行うのですか? 我々はそれ以上3つの空間次元を可視化することは不可能であることを専門の物理学者で、繰り返し、言われている。 以上の3つの空間次元は、まだ、今日の主要な理論は日常的に示唆している、あるいは必要とする 。 多くの人が不条理な追加の次元の概念を見つける。 彼らは他の次元は私達の式にポップアップするときに彼らは単なる理論物理学の私達の複雑な数学の成果物であることを示唆している。 彼らはそれらの方程式はこれらの余分な次元の"実際"の存在を示すものとして取られるべきではないと主張する。 それは、サドがはっきりと入って来ていること、この反応に対応しています。
アイデアを次の
QSTは、 これらの余分な次元は 、我々が毎日経験するのx、y、zと tの寸法のように本当の本物であることを提案する。 QSTは、さらに私たちは、スーパーイントラ寸法を理解し、さらに可視化することができますこれらの余分な次元に階層構造を詳しく説明する。
現代物理学の(下の可視化)ではなく、重要かつしばしば見落とさレムナントは、そのスペースは、小さな、不可分の部分(量子)からできていると、量子化されているようです。 (それが何を指すように言うことができるかどうか)私たちの常識的な自然の経験(私たちは通常自然に代入しようとしていたスペースの連続的な三次元の)が、量子力学の顔でこのハエは、明確にこの事実を指して。 時空の量子化の性質を包含し、余剰次元の要件とその実現をカップリングの行為で、現実の単純な、エレガントな絵が浮かび上がってくる。 QSTは、その画像です。
簡単に言えば、QSTは、まず、そのスペースは文字通りeleven寸法 、本物ではなく、単に数学的なブリッジの原理や成果物の寸法が存在すること、第二に別々の断片(量子)に量子化され 、提案する。 それらは次の3つの伝統的な空間的な次元、一つの伝統的な時間次元、三superspatial次元一時を超越した次元、三intraspatial次元 - イレブン寸法だ! 数イレブンははるかに任意のからだ - それは、量子化の幾何学で必要とされています。 次元数が同じでも最も近代的な超弦理論の化身、M理論、超対称性、および超重力理論によって提案されている。
問題が解決?
我々は時空の量子化された形状から開始すると我々は、現代物理学のいくつかの問題に新しい洞察を得る。 最も痛烈に、その前提から外れる十一次元画像の一般相対性理論と量子力学の蒸発の間で互いに素。 その結果、他の多くの問題は、単純な演繹、と直感的なソリューションを得る。 さらに重要なことは、最初の場所の現象が発生する理由の説明は、この十一次元モデルで提供されます。 QSTは説明する問題や現象のいくつかは以下のとおりです。
- 自然の定数の起源
- 力の統一
- ハイゼンベルグの不確定性
- 波/粒子二重性
- red-shift/darkエネルギーの源
- 暗黒物質の幾何学的起源
- と、ビッグバンを引き起こしたもの
これは明らかに主張する多くのですが、 この主張は、複雑で気が散る専門用語でいっぱい突き通せない対話のセットで休ましていないことに注意することは興味深い。 量子宇宙論が提供するソリューションは、すべてわかりやすいです 。 サドは彼の本の第三部で非常に詳しく、これらのソリューションを提示し、より多くの。 かつて我々はそれらの謎が自然と明らかになることをQSTソリューションが提供する直感的な十一次元のレンズを通して自然を表示します。 これはどのようなほとんどの励起量子宇宙論の支持者です。 時空は、この新しい幾何学的構造を調べることによって、彼らは、つ以上の時空次元に直感的に、同時アクセスを得て、以前に想像もつかない行っていた自然の細部に見つめていた。
直感的な画像、演繹的なソリューションと自然の不可解な効果のためにアクセスの説明を取得するという目標に向かってステアリングの科学のバックによって、我々は、自然の謎を理解するために偉大な人間の探求を続けることができます。 我々は、このクエストに参加することを勧めます。 私たちは、今後の本の開くの章を読んで、11の寸法を(または全体の本のリクエストを送信する)可視化する方法を学ぶことを勧めます。 我々は宇宙のあなたの認識を変えるために、空間と時間の一次元の三次元の概念の限界をエスケープする方法を発見することを勧めます。