第206章系统 (5 / 8) 首页

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第206章系统 (5 / 8)
        M理论有一个很大的模空间,各种可能的真空构成的空间。

        5种已知的超弦理论和十一维超引力都是M理论的某些极限区域或是模空间的边界点。

        有关超弦对偶性的研究告诉我们,没有模空间中的哪一区域是有别于其他区域而显得更为重要和基本的,每一区域都仅仅是能较好地描述M理论的一部分性质。

        但是,在将这些不同的描述自洽地柔合起来的过程中我闪也学到了对偶性和M理论的许多奇妙性质,尤其是各种D-膜相互转换的性质。

        在此我们不得不提到超弦理论成功地解释了黑洞的熵和辐射,这是第一次从微观理论出发,利用统计物理和量子力学的基本原理,严格了导出了宏观物体黑洞的熵和辐射公式。

        毫无疑问地确立了超弦理论是一个关于引力和其他相互作用力的正确理论

        将5种超弦理论和十一维超引力统一到M理论无疑是成功的,但同是也向人们提出了更大的挑战。

        M理论在提出时并没有一个严格的数学表述。

        全同粒子的统计规范对称性应从一个更大的连续的规范对称性导出。

        时空的存在应与超对称理论中玻色子和费米子贡献相消相关联。

        当我们紧致化更多维数时,理论中将出现更多的自由度,如何从量子场论的观点理解这一奇怪的性质?

        有效引力理论的短距离(紫外)发散实际上是某些略去的自由度的红外发散,这些自由度对应于延伸在两粒子间的一维D-膜,从场论的观点来看,这此自由度的性质是非常奇怪的。

        将M理论与宇宙**系起来。

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