Космос бе" пределен и бьег, как огненная струя, разбрасывающая свои искры на зарождение жизни ] о всем пространстве. Единая струя и многочисленны искры Един Космос и беспредельны формы.
«Беспредельность», 71
Завершая наш рассказ о Вселенной, полезно оценить пределы наших знаний и попытаться заглянуть «за завесу». Все известное нам многообразие физических явлений, объектов и процессов описывается с помощью основных (фундаментальных) физических теорий. В процессе развития науки неоднократно происходила смена представлс ний, отдельные физические теории оказывались ошибочными и полностью отбрасывались. Но к фундаментальным теориям это не относится. Фундаментальные теории, составляющие ядро физической парадигмы, не отбрасываются в процессе развития — уточняется лишь область их применимости, а вне этой области действуют другие, более общие теории, имеющие более широкую область применимости. Благодаря этому в развитии науки имеет мес то преемственность. И хотя в процессе развития науки мы постоянно сталкиваемся со сменой представлений, сменой физических картин мира, но это не означает, что происходит просто замена одного знания другим — происходит расширение знания, ибо ядро
старой парадигмы включается в новую парадигму, в новое знание (а все ошибочные представления и теории при этом отбрасываются
С |
Рис. 2.3.1. Пирамида физических теорий |
В настоящее время известны шесть основных физических теорий: ньютонова механика (НМ); ньютонова теория тяготения (НТТ); специальная теория относительности (СТО1′; общая теория относительности (ОТО), или эйнштейновская теория тяготения (ЭТТ); квантовая механика (КМ); рслят ивистская квантовая механика (РКМ). В каком соотношении между собой они находятся5 При рассмотрении этого вопроса мы будем опираться на идеи Абрама Леонидовича Зельманова, изложенные в его работах158-|Г9. При этом предст шляется более удобным (конечно, это дело вкуса) изменить геометрический образ взаимосвязей и вместо «куба Зельманова» представить совокупность физических теорий в виде «пирамиды знания»1®0.
На рис. 2.3.1 изображена четырехгранная пирамида (тетраэдр). Каждое ребро этой пирамиды изображает определенную фундаментальную физическую теорию. В основании пирамиды лежат три основные теории: ньютонова теория тяготения, специальная теория относительности и квантовая меха ника. Все они характеризуются одной фуг цаментальной физической постоянной (мировой константой). Для ньютоновой теории тяютения это постоянная тяготения G, для специальной теории относительности это фундаментальная скорость распространения физического взаимодействия с (совпадающая численно со скоростью света в пустом пространстве) и для квантовой механики — постоянная Планка H.
Истоком всех этих георий является ньютонова механика (не содержащая никакой фундамент ллытой постоянной). Как известно, механика Ньютона справедлива при описании движения тел со скоростями, малыми по сравнению со скорос ью свет а. Она не распростра няется на травит ационные явления и не включает в себя закон всемирного тяготения. Ныотснову теорию тяготения можно рассматривать, как расширение ньютоновой механики, обобщение ее на об ласть гравитационных явлений. При отсутствии гравитации уравнения НТТ сводятся к уравнениям ньютоновой механики. При скоростях, близких к скорости света, ньютонова механика не применима. Это область специальной теории относительности. Она также не ол ватывает гравитационных явлений. Можно сказать, что специальная теория относительности есть обобщение ньютоновой механики на случай, когда скорость движения тел близка к скорости света При условии V « с (скорость много меньше скорости света) уравнения СТО переходят в уравнения механики Ньютона. Это позволяет рассматривать ньютонову механику как частный случай СТО, а последнюю, как более общую теорию, включающую в себя НМ. Ньютонова теория тяготения и специальная теория относительности справедливы при описании движения макроскопических тел. В области микромира они не применимы. Здесь действую, законы квантовой механики. Они справедливы, когда произве, гение энергии движущихся частиц на время (или количества движения на пройденный путь) сопоставимо с квантом действия H. Если эти величнньг много больше /г, действуют законы ньютоновой механики. Таким образом, квантовая механика есть обобщение. НМ на область микромира. При И—>0 (т. е. когда квантом действия H можно пренебречь) уравнения кван го вой механики переходят в уравнения механики Ныотона.
В нашем юграэдре ребра основания пересекаются в точках А, В и С. Каждая из этих точек служит истоком более общей теории, каж дая из них характеризуется двумя мировыми константами. Так, точка А, в которой пересекаются НТТ и СТО, служит истоком общей теории относительности. Она является обобщением ньютоновой теории тяготения на область сильных гравитационных полей и быстрых движений (со скоростями, близкими к скорости света). В то же время она является распространением, обобщением СТО на область 1 равит-щионных явлений. Соответственно, общая теория относительности характеризуется двумя фундаментальными постоянными G и С. При отсутствии гравитации уравнения ОТО переходят в уравнения специальной теории относительности. А при медленных скоростях движения V « с) уравнения ОТО переходят в уравнения ньютоновой теории тяготения. Таким образом, обе теории — НТТ и С ГО — можно рассма гривать как частные проявления более общей теории — ОТО. Последняя справедлива для макроскопических тел и не распространяется на явления микромира. Точка В, где пересекаются СТО и КМ, является истоком релятивистской квантовой механики. Она является обобщением квантовой механики на случай движения частиц с релятивистскими (т. е. близкими к с) скоростями и в то же время — обобщением СТО на область микромира. Соответственно, РКМ характеризуется двумя мировыми коне/антами с’ и И. Наконец, точка С, где пересекаются НТТ и КМ, м^жег быть истоком теории, которую Тельманов наззал (нере. ытивистской> квант овой гравитационной теорией (KIT). Он.. характеризуется двумя постоянными G и И и является обобщением НТТ и КМ. Подобной теории пока не < ущесгвуе г. И возможность ее по-лроенкя вызывает сомнение, так как кванты гравитационного поля (гравитоны) должны перемещаться со скоростью света и, следовательно, квантовая теория гравитации неизбежно должна быть релятивистской. Тем не менее З^льманов формулирует условия, при которых KIT может существовать как самостоятельная теория. Получается, в целом, довольно симметричное ] юстроение. Грань тетраз дра АОВ обрг ювана релятивистскими теориями, грань БОС — квантовыми теориями и грань АОС — гравитационными теориями.
В этой схеме не нашлось места для ньютоновой механики НМ, кото рая служит истоком всех остальных теорий. Можно изобразить ее в центре основания и, проведя стрелки на ребра АВ, АС и ВС, указать тем самым, что соответствующие теории исходят из НМ. Другой вариант, п} едложенный В. Г. Сурдиным, — пристроить к основанию еще одну пирамиду вершиной вниз и поместить в эту вершину НМ.
Что касается таких физических дисциплин, как статистическая физика, термо инамика и электродинамика, то первоначально они были «.формулированы в рамках ньютоновых представлений, но впосле тсгвии, юлжным образом обобщенные, они вошли в рамки тех представлений, которые вытекают из более общих теорий: СТО, ОТО и КМ. Основные физические взаимодействия также охватываются этой схемой. Теория электромагнитного взаимодействия входит в СТО, а теория слабого и сильного взаимодействия — в РКМ. Гравитационное взаимодействие описывается гравитационными теориями.
Все физические теории в нашей схеме сходятся к вершине пирамиды, которая изображает наиболее общую теорию, являющуюся Синтезом всех существующих. Зельманов назвал ее Единой физической теорией (ЕФТ). Она характеризуется тремя мировыми константами G, И и с. Эта теория, объединяющая все ввды физических взаимодействий, находится сейчас в стадии становления. Мы уже упоминали об объединении электромагнитного и слабого взаимодействий и создании теории электрослабого взаимодействия, а также о Великом объединении трех физических взаимодействий: электромагнитного, слабого и сильного. Чтобы завершить этот процесс синтеза физических теорий, необходимо включить в объединенную теорию и гравитационное взаимоцейсгвие. Такая формирующаяся сейчас теория по.1учила название Суперобъединения.
Тенденция к синтезу, интеграции основных понятий и теорий характерна для развития физических наук. Специальная теория относительности объединила столь различные категории, как пространство и время, в единую сущность — четырехмерный пространственно-временной континуум. Оказалось, что лишь при скоростях, малых по сравнению со скоростью света, эта единая сущность разделяется на две независимые составляющие — пространство и время, никак не связанные друг с другом. Но при скоростях, близких к скорости света, пространство и время уже не являются независимыми: при движении тел с такими скоростями совместно меняются и геоме трические свойства пространства, и темп течения времени. Мы уже упоминали о том, как сце до создания теории относительности произошло объединение теорий электричества и магнетизма в единую теорию электромагнитного поля. Это стало возможным потому, что электрические и магнитные силы, как выяснилось, являются проявлением одного электромагнитного взаимодействия. Впоследствии произошло объединение этого взаимодействия со слабым и сильным. Все они оказались проявлением одной универсальной силы Великого объединения. Создатель теории относительности А. Эйнштейн мечтал о построении теории, в кот эрой были бы объединены все силы природы. Много лет после создания теории относительности, практически всю вторую половину жизни он напряженно работал над созданием такой теории. Современная теория суперобъединения (еще до конца не завершенная) является воплощением этой мечты Эйнштейна[107] .
Единое универсальное взаимодействие, объединяющее все силы природы, все ввды физических взаимодействий, проявляется как синтетическое начало только при очень БольШих энергиях частиц, порядка планковской энергии U л = — JcFti/G = 1019ГэВ
Она на шпь порядков больше энергии Великого объединения. При меньшей энергии происходит расщепление Единого взаимодействия, сначала отщепляется гравитационное взаимодействие, затем сильное и, наконец, происходит разделение электрослабого взаимодействия на слабое и электромагнитное. В условиях, с которыми мы обычно имеем дело, все эти взаимодействия выступают как совершенно различные силы, хотя и являются проявлением одной Универсальной Силы Природы.
В рамках теории Суперобъединения исчезае1 различие между частицами физической материи фермионами и частицами переносчиками взаимодействий — бозонами. При Е ~ 1019 ГэВ они могут свободно переходить друг в друга.
Другой важнейшей чертей Суперобъ щинения является дальнейшее обобщение понятия пространства — введение многомерных пространств и, соответственно, дополнительных пространо венных измерений. Мы привыкли к тому, что наше физическое пространство трехмерно, и не допускаем того, что мир может быть устроен более сложно. Но математики давно работают с многомерными пространствами, однако до последнего времени считалось, что это — лишь теоретические конструкции В физике многомерные фазовые пространства широко используются в качестве удобных теоретических моделей, но не более. Мир предполагается трехмерным и считается, что дополнительные пространственные измерения не могут иметь никакого отношения к действительнос ти. Это превратилось в своего рода философскую догму.
Однако уже первая попытка объединить теорию гравитации с электромагнетизмом, предпринятая в 1920-е годы Т. Калуцой и О Клейном, привела к неожиданному результату. Оказалось, что это возможно только в том случае, если ввести дополнительное четвертое пространственное измерение, т. е. рассматривать пятимерный пространственно-временной мир. Работа Т. Калуцы и О. Клейна была первым шагом. Они пытались объединить гравитацию непосредственно с электромагнетизмом. Сегодня мы знаем, что синтез возможен только через Великое объединение (сначала электромагнетизм объединяется со слабым взаимодействием, потом с сильным и только после этого возможно ооъединение с гравитацией). Однако возникшая в их теории необходимость введения дополнительных пространственных измерений оказалась не случайной. Современные теории показывают, что невозможно добит ься Суперобъе динения в рамках трехмерного пространства. Наименьшее число пространственных измерений, для которых удается построить теорию суперобъединения, равно 9. То есть мы имеем 9-мерное пространств^ или 10-мерный пространственно-временной мир. Возможно, полное число пространственных измерений больше 10.
Конечно, все эти дополнительные пространственные измерения не могут быть пустыми, поскольку пространство не существует вне материи. Автор полагает, что дополнительные пространственные измерения имеют определенный не равный нулю объем, в отличие от тех теоретических построений, которые приводят к нулевому объему. Несомненно, они заполнены какой то материей. Но какой? Скорее всего, это материя неизвестного нам вида, которую мы пока не научились обнаруживать посредством физического эксперимента. Может быть, это та материя, которая лежит «за пределом* физического вакуума. Вероятно, в этих неизвестных нам пространственных мирах действуют и какие то другие, неизвестные нам закономерности. Например, в нашем т рехмерном мире каждая физическая величина выражается определенным действительным числом Развитый в мат ематике аппарат мнимых чисел остается невостребован — ным[108]. Может быть, в других пространственных измерениях какие — то характеристики материи измеряются мнимыми числами? Может бьггь… Космос, несомненно, таит в себе еще много неизведанного.
В свете этих представлений философская идея о неисчерпаемости форм материи приобретает более реальные очертания. Вместе с тем качественно новое значение приобретает понятие «беспредельности». Если ранее оно трак говалось как беспредельность пространственного протяжения Вселенной, то теперь мы должны включить в это понятие все беспредельное многообразие миров и форм ма терии вечно меняющегося, эволюционирующего Космоса.
Вернемся к «пирамиде физических теорий». Симметрия и завершенность этой конструкции могут навести на мысль, что с объе — днненнем всех фундаментальных физических теорий в одну Единую физическую теорию (теорию Суперобъединения) завершается развитие физического знания[109]. Так ли это? Несомненно, создание ЕФТ будет означать окончание очень важного этапа в развитии наших знаний о физическом мире. Но, конечно, это не финал познания. Я думаю, что Единая физическая теория явится не только завершением, но и мощным истоком новых теоретических представлений, новых теорий, новых знаний, опирающихся на новые экспериментальные открытия. Более того, завершенность «пирамиды знания» указывает, на мой взгляд, на то, что дальнейшее развитие будет связано в принципиальными качественными изменениями. Вероятно, оно будет включать изучение новых пространственных измерений и новых форм движения материи.
Несмотря на волнующие воображение достижения науки в изучении безграничных пространств иiлубин Вселенной, не следует слишком обольщаться этими успехами. Мы познали (и притом не полностью!) лишь один срез, один слой окружающего Мира. Сегодня мы стоим на пороге революционного изменения всей научной картины мира. Многие процессы, которые сейчас происходят в физике, биологии, психологии, являются предвестниками того, что ожидает нас за этим порогом — там, где сияет Беспредельный Космос.