Strängteorin

Strängteorin

Visst har du någonsin hört talas om strängteorin. Detta är en av de mest spännande hypoteserna i världen. I vetenskapen föds olika teorier som försöker förklara varför vissa fakta eller resultat. Strängteori är dock en av de mest kända och mest speciella där ute. Vad handlar egentligen denna teori om?

Här förklarar vi allt om denna teori och dess egenskaper, så att du äntligen kan höra om den och veta vad den handlar om.

Universums krafter

Effekt av gravitation

Det är en teori som kan förklara världen omkring oss. Eftersom man alltid har tänkt på de dimensioner som denna planet har, trodde man att den hade mer än tre dimensioner. De kända måtten är bredd, höjd och längd. Universum består dock av fler dimensioner. Många forskare har förklarat hur tyngdkraften fungerar och om solen verkligen på ett sådant avstånd som den är kan den locka jorden.

Om det finns ett föremål som har massa är utrymmet det är böjt. Den krökning är det som kommunicerar med gravitationen. Jorden har en viss massa och böjer därför också rymden. Rymdens krökning är det som får objektet att röra sig. Det vill säga, det är solen som genom sin tyngdkraft kan få jorden att röra sig och som har translationell rörelse.

Forskare gillar Albert Einstein och Theodor Kaluza De försökte förena en teori som kunde samla och beskriva alla de grundläggande krafter som styr universum. Det skulle således behandlas som en väsentlig ekvation som kan öppna alla dörrar. Gravitation definieras som en uppsättning kurvor och deformationer i rum och tid. Därför försökte man utföra en annan ekvation för den elektromagnetiska kraften.

Med tanke på att rymdtiden redan hade använts för att förklara gravitationen, vilken annan faktor kan vara ansvarig för den elektromagnetiska kraften? Eftersom det inte fanns något annat som förklarade det introducerades tanken att det fanns extra dimensioner. För att beskriva den elektromagnetiska kraften måste fler dimensioner införas i universum. Således, universum skulle ha fyra dimensioner och inte 4.

Universums dimensioner

Små dimensioner av universum

På detta sätt skulle vi ha tre fysiska dimensioner och tid som en fjärde dimension. När man använde formlerna med en fjärde dimension fann man att allt var perfekt, men det betydde inte att han hade hittat nyckeln. Det vill säga om det finns fler dimensioner i universum, varför ser vi dem inte? Teorin var tvungen att beskriva att det finns olika typer av dimensioner i universum. Det finns några stora som är lätta att se och andra som är mindre och rullas upp på sig själva.

Små dimensioner är så små i storlek att de går obemärkt förbi. Vi kan inte se dem. Även om det inte kan förstås med blotta ögat, finns det några exempel som gör det lättare att förstå dimensioner som vi inte kan se.

Även om en kabel kan verka som ett endimensionellt föremål för oss på långt håll vet vi att den inte är det. Kabeln har en bredd, höjd och längd, det vill säga de fysiska dimensioner som vi har i vår verklighet. Men för myror, promenader längs denna kabel är helt tredimensionellt och super tillgängligt.

Forskare Kleins idé är något liknande, men i mycket mindre skala. Om vi ​​var riktigt små myror kunde vi flytta till mindre skalor av rymdtid och kunna se dessa extra dimensioner. Dimensionerna förblir upprullade på sig själva. Huvudfrågan är, fungerar dessa applikationer i den verkliga världen? Svaret är nej.

Med dessa data kunde forskare inte ha data som massan av en elektron. Tanken är att kunna förklara hela universum med en enhetlig teori.

Strängteori och dess förklaring

Cuerdas

Dagens forskare talar om att känna till det minsta, odelbara och oskiljaktiga elementet som finns i världen. Låt oss föreställa oss att vi har en fotboll. Även om atomer anses vara den minsta enhet som kan ses, Dessa består i sin tur av mindre partiklar som fermioner och bosoner. Quarks är en typ av fermion som protoner är gjorda av. Trots vad man trodde, inom kvarkerna kan vi se ett litet energifilm som vibrerar. Det är ett rep. Av denna anledning är det känt som strängteori.

Dessa små strängar liknar de för ett musikinstrument och kan vibrera på olika sätt. Det är förmodligen den mest grundläggande delen i hela universum. Strängarna är vad vi ser i hela universum helt sedan dess allt består av atomer som i sin tur består av protoner och i sin tur kvarkar och i sin tur strängar.

Denna teori kan alltså förklara ursprunget till alla grundläggande krafter i universum. Alla typer av energier skulle ha dessa vibrerande strängar gemensamt. För att se om detta fungerar var jag tvungen att testa dem i matematik med ett universum med tre dimensioner. Detta fungerar dock bara genom att ha ett universum med 10 fysiska dimensioner och tid. Om det redan är svårt att föreställa sig ett universum med fyra fysiska dimensioner, föreställ er med 10.

Förklaringar till de extra dimensionerna

Förekomsten av andra universum

Strängteori låter oss förklara vad som händer i ett svart hål och vad som hände före Big Bang. Denna teori berättar att Big Bang kan vara resultatet av sammanslagning eller kollision mellan universum. Dessutom låter det dig använda saker som maskhål att kunna resa till andra universum. Tack vare denna teori kunde vi veta hur man reser till ett universum där livet kommer att förlängas när kosmos dör.

Om vi ​​genom att ha Big Bang-kollisionen nu har mindre energi än tidigare, du kan tro att överflödig energi har gått till andra dimensioner.

Hur det än är, det är inte så nödvändigt att ha en teori som berättar allt som händer i universum på det sättet, så att vi kan leva utan strängteori.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.