Zwölf Tore zur vierten Dimension. Welche Dimensionen gibt es außer der Dreidimensionalität? So können Sie sich selbst helfen

Dies ist bereits das vierte Thema. Freiwillige werden auch gebeten, nicht zu vergessen, welche Themen sie behandeln möchten, oder vielleicht hat jemand gerade ein Thema aus der Liste ausgewählt. Ich bin für das Reposten und Bewerben in sozialen Netzwerken verantwortlich. Und nun unser Thema: „Stringtheorie“

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass die populärste wissenschaftliche Theorie unserer Zeit, die Stringtheorie, die Existenz von viel mehr Dimensionen impliziert, als uns der gesunde Menschenverstand sagt.

Das größte Problem für theoretische Physiker besteht darin, alle grundlegenden Wechselwirkungen (gravitative, elektromagnetische, schwache und starke) in einer einzigen Theorie zu kombinieren. Die Superstringtheorie behauptet, die Theorie von allem zu sein.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die praktischste Anzahl an Dimensionen, die für die Funktion dieser Theorie erforderlich sind, bis zu zehn beträgt (neun davon sind räumlich und eine zeitlich)! Wenn es mehr oder weniger Dimensionen gibt, liefern mathematische Gleichungen irrationale Ergebnisse, die bis ins Unendliche gehen – eine Singularität.

Die nächste Stufe in der Entwicklung der Superstringtheorie – die M-Theorie – hat bereits elf Dimensionen gezählt. Und eine andere Version davon – F-Theorie – alle zwölf. Und das ist überhaupt keine Komplikation. Die F-Theorie beschreibt den 12-dimensionalen Raum mit einfacheren Gleichungen als die M-Theorie den 11-dimensionalen Raum.

Natürlich heißt die theoretische Physik nicht umsonst theoretisch. Alle ihre Erfolge existieren bisher nur auf dem Papier. Um zu erklären, warum wir uns nur im dreidimensionalen Raum bewegen können, begannen Wissenschaftler darüber zu sprechen, wie die unglücklichen verbleibenden Dimensionen auf der Quantenebene zu kompakten Kugeln schrumpfen mussten. Genauer gesagt nicht in Sphären, sondern in Calabi-Yau-Räume. Dabei handelt es sich um dreidimensionale Figuren, in deren Inneren sich eine eigene Welt mit eigener Dimension befindet. Eine zweidimensionale Projektion einer solchen Mannigfaltigkeit sieht etwa so aus:


Es sind mehr als 470 Millionen solcher Zahlen bekannt. Welche davon unserer Realität entspricht, wird derzeit berechnet. Es ist nicht einfach, ein theoretischer Physiker zu sein.

Ja, das scheint etwas weit hergeholt. Aber vielleicht ist es genau das, was erklärt, warum die Quantenwelt so anders ist als die, die wir wahrnehmen.

Gehen wir ein wenig zurück in die Geschichte

Im Jahr 1968 beschäftigte sich ein junger theoretischer Physiker, Gabriele Veneziano, mit den vielen experimentell beobachteten Eigenschaften der starken Kernkraft. Veneziano, der damals am CERN, dem Europäischen Beschleunigerlabor in Genf, Schweiz, arbeitete, beschäftigte sich mehrere Jahre lang mit diesem Problem, bis ihm eines Tages eine brillante Erkenntnis kam. Zu seiner großen Überraschung erkannte er, dass eine exotische mathematische Formel, die etwa zweihundert Jahre zuvor vom berühmten Schweizer Mathematiker Leonhard Euler für rein mathematische Zwecke erfunden worden war – die sogenannte Euler-Beta-Funktion – in der Lage zu sein schien, alle zahlreichen Dinge auf einen Schlag zu beschreiben Eigenschaften der an der starken Kernwechselwirkung beteiligten Teilchen. Die von Veneziano festgestellte Eigenschaft lieferte eine aussagekräftige mathematische Beschreibung vieler Merkmale der starken Wechselwirkung; Es löste eine Flut von Arbeiten aus, bei denen die Betafunktion und ihre verschiedenen Verallgemeinerungen zur Beschreibung der riesigen Datenmengen verwendet wurden, die bei der Untersuchung von Teilchenkollisionen auf der ganzen Welt gesammelt wurden. In gewisser Weise war Venezianos Beobachtung jedoch unvollständig. Wie eine auswendig gelernte Formel, die von einem Schüler verwendet wird, der ihre Bedeutung oder Bedeutung nicht versteht, funktionierte Eulers Beta-Funktion, aber niemand verstand, warum. Es war eine Formel, die einer Erklärung bedurfte.

Gabriele Veneziano

Dies änderte sich 1970, als Yoichiro Nambu von der University of Chicago, Holger Nielsen vom Niels Bohr Institute und Leonard Susskind von der Stanford University die physikalische Bedeutung hinter Eulers Formel entdecken konnten. Diese Physiker zeigten, dass die starke Wechselwirkung dieser Teilchen genau durch die Euler-Funktion beschrieben wird, wenn Elementarteilchen durch kleine, schwingende eindimensionale Strings dargestellt werden. Wenn die Saitensegmente klein genug wären, so argumentierten diese Forscher, würden sie immer noch wie Punktteilchen aussehen und würden daher nicht im Widerspruch zu experimentellen Beobachtungen stehen. Obwohl diese Theorie einfach und intuitiv ansprechend war, erwies sich die Stringbeschreibung der starken Kraft bald als fehlerhaft. In den frühen 1970er Jahren. Hochenergiephysiker konnten tiefer in die subatomare Welt blicken und haben gezeigt, dass eine Reihe stringbasierter Modellvorhersagen in direktem Widerspruch zu Beobachtungsergebnissen stehen. Gleichzeitig gab es eine parallele Entwicklung der Quantenfeldtheorie – der Quantenchromodynamik –, die ein Punktmodell von Teilchen verwendete. Der Erfolg dieser Theorie bei der Beschreibung der starken Wechselwirkung führte zur Abkehr von der Stringtheorie.
Die meisten Teilchenphysiker glaubten, dass die Stringtheorie für immer in der Mülltonne landen würde, doch einige Forscher blieben ihr treu. Schwartz meinte zum Beispiel, dass „die mathematische Struktur der Stringtheorie so schön ist und so viele erstaunliche Eigenschaften hat, dass sie sicherlich auf etwas Tieferes hinweisen muss“ 2 ). Eines der Probleme der Physiker mit der Stringtheorie bestand darin, dass sie scheinbar zu viele Auswahlmöglichkeiten bot, was verwirrend war. Einige Konfigurationen schwingender Saiten in dieser Theorie hatten Eigenschaften, die den Eigenschaften von Gluonen ähnelten, was Anlass gab, sie wirklich als Theorie der starken Wechselwirkung zu betrachten. Darüber hinaus enthielt es jedoch weitere Wechselwirkungsträgerpartikel, die nichts mit den experimentellen Manifestationen der starken Wechselwirkung zu tun hatten. 1974 machten Schwartz und Joel Scherk von der französischen École Technique Supérieure einen mutigen Vorschlag, der diesen scheinbaren Nachteil in einen Vorteil verwandelte. Nachdem sie die seltsamen Schwingungsmodi der Saiten untersucht hatten, die an Trägerteilchen erinnern, stellten sie fest, dass diese Eigenschaften überraschend genau mit den angenommenen Eigenschaften des hypothetischen Teilchenträgers der Gravitationswechselwirkung – des Gravitons – übereinstimmen. Obwohl diese „winzigen Teilchen“ der Gravitationswechselwirkung noch entdeckt werden müssen, können Theoretiker einige der grundlegenden Eigenschaften, die diese Teilchen haben sollten, sicher vorhersagen. Sherk und Schwartz fanden heraus, dass diese Eigenschaften für einige Schwingungsmodi genau erfüllt sind. Auf dieser Grundlage schlugen sie vor, dass die erste Einführung der Stringtheorie scheiterte, weil die Physiker ihren Anwendungsbereich zu stark eingeschränkt hatten. Sherk und Schwartz verkündeten, dass die Stringtheorie nicht nur eine Theorie der starken Kraft ist, sondern eine Quantentheorie, die unter anderem die Schwerkraft einbezieht.

Die Physiker reagierten auf diesen Vorschlag mit großer Zurückhaltung. Tatsächlich wurde laut Schwartz‘ Memoiren „unsere Arbeit von allen ignoriert“ 4). Die Wege des Fortschritts waren bereits durch zahlreiche gescheiterte Versuche, Schwerkraft und Quantenmechanik zu kombinieren, völlig verstopft. Die Stringtheorie war in ihrem ersten Versuch, die starke Kraft zu beschreiben, gescheitert, und es erschien vielen sinnlos, sie zur Erreichung noch größerer Ziele einzusetzen. Nachfolgende, detailliertere Studien Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre. zeigte, dass Stringtheorie und Quantenmechanik ihre eigenen, wenn auch kleineren Widersprüche haben. Es schien, dass die Gravitationskraft erneut dem Versuch widerstehen konnte, sie in eine Beschreibung des Universums auf mikroskopischer Ebene zu integrieren.
Das war bis 1984. In einem wegweisenden Aufsatz, der mehr als ein Jahrzehnt intensiver Forschung zusammenfasste, die von den meisten Physikern weitgehend ignoriert oder abgelehnt worden war, stellten Green und Schwartz fest, dass die geringfügige Inkonsistenz mit der Quantentheorie, die die Stringtheorie plagte, zugelassen werden könne. Darüber hinaus zeigten sie, dass die resultierende Theorie breit genug war, um alle vier Arten von Kräften und alle Arten von Materie abzudecken. Die Nachricht von diesem Ergebnis verbreitete sich in der gesamten Physikgemeinschaft, und Hunderte von Teilchenphysikern stellten die Arbeit an ihren Projekten ein, um an einem Angriff teilzunehmen, der der letzte theoretische Kampf in einem jahrhundertelangen Angriff auf die tiefsten Grundlagen des Universums zu sein schien.
Der Erfolg von Word of Green und Schwartz erreichte schließlich sogar die Doktoranden im ersten Studienjahr, und die vorherige Trübsinnigkeit wurde durch ein aufregendes Gefühl der Teilnahme an einem Wendepunkt in der Geschichte der Physik ersetzt. Viele von uns blieben bis spät in die Nacht wach und brüteten über den umfangreichen Büchern über theoretische Physik und abstrakte Mathematik, die für das Verständnis der Stringtheorie unerlässlich sind.

Glaubt man Wissenschaftlern, dann bestehen wir selbst und alles um uns herum aus einer unendlichen Anzahl solcher geheimnisvoll gefalteten Mikroobjekte.
Zeitraum von 1984 bis 1986 heute bekannt als „die erste Revolution in der Superstringtheorie“. In dieser Zeit wurden von Physikern auf der ganzen Welt mehr als tausend Arbeiten zur Stringtheorie verfasst. Diese Arbeiten haben schlüssig gezeigt, dass die vielen Eigenschaften des Standardmodells, die durch jahrzehntelange sorgfältige Forschung entdeckt wurden, auf natürliche Weise aus dem großartigen System der Stringtheorie resultieren. Wie Michael Green feststellte: „Der Moment, in dem Sie in die Stringtheorie eingeführt werden und erkennen, dass fast alle großen Fortschritte in der Physik des letzten Jahrhunderts von einem so einfachen Ausgangspunkt ausgegangen sind – und zwar mit solcher Eleganz –, zeigt deutlich die unglaubliche Kraft von diese Theorie.“5 Darüber hinaus liefert die Stringtheorie für viele dieser Eigenschaften, wie wir weiter unten sehen werden, eine viel vollständigere und zufriedenstellendere Beschreibung als das Standardmodell. Diese Erfolge haben viele Physiker davon überzeugt, dass die Stringtheorie ihr Versprechen erfüllen und zur endgültigen einheitlichen Theorie werden kann.

Zweidimensionale Projektion einer dreidimensionalen Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit. Diese Projektion gibt einen Eindruck davon, wie komplex die zusätzlichen Dimensionen sind.

Doch auf diesem Weg stießen Physiker, die sich mit der Stringtheorie beschäftigten, immer wieder auf gravierende Hindernisse. In der theoretischen Physik haben wir es oft mit Gleichungen zu tun, die entweder zu komplex für das Verständnis oder schwer zu lösen sind. Normalerweise geben Physiker in einer solchen Situation nicht auf und versuchen, eine Näherungslösung für diese Gleichungen zu finden. Die Situation in der Stringtheorie ist viel komplizierter. Schon die Herleitung der Gleichungen selbst erwies sich als so komplex, dass bisher nur eine Näherungsform davon erhalten werden konnte. Physiker, die sich mit der Stringtheorie befassen, befinden sich daher in der Situation, nach Näherungslösungen für Näherungsgleichungen zu suchen. Nach mehreren Jahren erstaunlicher Fortschritte während der ersten Superstring-Revolution sahen sich die Physiker mit der Tatsache konfrontiert, dass die verwendeten Näherungsgleichungen eine Reihe wichtiger Fragen nicht richtig beantworten konnten, was die Weiterentwicklung der Forschung behinderte. Ohne konkrete Ideen, wie man über diese Näherungsmethoden hinausgehen könnte, verspürten viele Physiker, die auf dem Gebiet der Stringtheorie arbeiteten, ein wachsendes Gefühl der Frustration und kehrten zu ihrer früheren Forschung zurück. Für diejenigen, die geblieben sind: die späten 1980er und frühen 1990er Jahre. waren eine Testphase.

Die Schönheit und potenzielle Kraft der Stringtheorie lockte Forscher wie ein goldener Schatz, der sicher in einem Safe verschlossen war und nur durch ein winziges Guckloch sichtbar war, aber niemand hatte den Schlüssel, der diese schlummernden Kräfte freisetzen konnte. Die lange Zeit der „Trockenheit“ wurde von Zeit zu Zeit durch wichtige Entdeckungen unterbrochen, aber es war allen klar, dass neue Methoden erforderlich waren, die über die bereits bekannten Näherungslösungen hinausgehen würden.

Die Pattsituation endete mit einem atemberaubenden Vortrag von Edward Witten im Jahr 1995 auf einer Stringtheorie-Konferenz an der University of Southern California – ein Vortrag, der den mit den weltweit führenden Physikern bis auf den letzten Platz gefüllten Saal verblüffte. Darin stellte er einen Plan für die nächste Forschungsstufe vor und leitete damit die „zweite Revolution in der Superstringtheorie“ ein. Stringtheoretiker arbeiten nun mit Hochdruck an neuen Methoden, die versprechen, die Hindernisse, auf die sie stoßen, zu überwinden.

Für die breite Popularisierung von TS sollte die Menschheit dem Professor der Columbia University, Brian Greene, ein Denkmal errichten. Sein 1999 erschienenes Buch „The Elegant Universe. „Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory“ wurde zum Bestseller und gewann einen Pulitzer-Preis. Die Arbeit des Wissenschaftlers bildete die Grundlage einer populärwissenschaftlichen Miniserie mit dem Autor selbst als Moderator – ein Fragment davon ist am Ende des Materials zu sehen (Foto Amy Sussman/Columbia University).

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Versuchen wir nun, das Wesentliche dieser Theorie zumindest ein wenig zu verstehen.

Von vorn anfangen. Die Nulldimension ist ein Punkt. Sie hat keine Größe. Es gibt keinen Ort, an dem man sich bewegen kann, es sind keine Koordinaten erforderlich, um den Standort in einer solchen Dimension anzugeben.

Platzieren wir einen zweiten neben dem ersten Punkt und ziehen wir eine Linie durch sie. Hier ist die erste Dimension. Ein eindimensionales Objekt hat eine Größe – Länge, aber keine Breite oder Tiefe. Die Bewegung im eindimensionalen Raum ist sehr begrenzt, da ein auf dem Weg entstehendes Hindernis nicht umgangen werden kann. Um den Standort auf diesem Segment zu bestimmen, benötigen Sie nur eine Koordinate.

Setzen wir einen Punkt neben das Segment. Um diese beiden Objekte unterzubringen, benötigen wir einen zweidimensionalen Raum mit Länge und Breite, also Fläche, aber ohne Tiefe, also Volumen. Die Position eines beliebigen Punktes auf diesem Feld wird durch zwei Koordinaten bestimmt.

Die dritte Dimension entsteht, wenn wir diesem System eine dritte Koordinatenachse hinzufügen. Für uns Bewohner des dreidimensionalen Universums ist es sehr einfach, uns das vorzustellen.

Versuchen wir uns vorzustellen, wie die Bewohner des zweidimensionalen Raums die Welt sehen. Zum Beispiel diese beiden Männer:

Jeder von ihnen wird seinen Kameraden so sehen:

Und in dieser Situation:

Unsere Helden werden sich so sehen:

Es ist der Perspektivwechsel, der es unseren Helden ermöglicht, einander als zweidimensionale Objekte und nicht als eindimensionale Segmente zu beurteilen.

Stellen wir uns nun vor, dass sich ein bestimmtes volumetrisches Objekt in der dritten Dimension bewegt, die diese zweidimensionale Welt schneidet. Für einen externen Beobachter wird diese Bewegung in einer Änderung der zweidimensionalen Projektionen des Objekts auf der Ebene ausgedrückt, wie Brokkoli in einem MRT-Gerät:

Aber für einen Bewohner unseres Flachlandes ist ein solches Bild unverständlich! Er kann sie sich nicht einmal vorstellen. Für ihn wird jede der zweidimensionalen Projektionen als eindimensionales Segment mit geheimnisvoll variabler Länge betrachtet, das an einem unvorhersehbaren Ort erscheint und auch unvorhersehbar verschwindet. Versuche, die Länge und den Ursprungsort solcher Objekte anhand der Gesetze der Physik des zweidimensionalen Raums zu berechnen, sind zum Scheitern verurteilt.

Wir Bewohner der dreidimensionalen Welt sehen alles als zweidimensional. Nur wenn wir ein Objekt im Raum bewegen, können wir sein Volumen spüren. Wir werden jedes mehrdimensionale Objekt auch als zweidimensional betrachten, aber es wird sich je nach unserer Beziehung zu ihm oder der Zeit auf erstaunliche Weise verändern.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es interessant, beispielsweise über die Schwerkraft nachzudenken. Bilder wie dieses hat sicher jeder schon einmal gesehen:

Sie stellen normalerweise dar, wie die Schwerkraft die Raumzeit krümmt. Es biegt... wohin? Genau genommen nicht in den uns bekannten Dimensionen. Und was ist mit dem Quantentunneln, also der Fähigkeit eines Teilchens, an einem Ort zu verschwinden und an einem ganz anderen aufzutauchen, und zwar hinter einem Hindernis, durch das es in unserer Realität nicht eindringen könnte, ohne ein Loch darin zu machen? Was ist mit Schwarzen Löchern? Was wäre, wenn all diese und andere Geheimnisse der modernen Wissenschaft durch die Tatsache erklärt würden, dass die Geometrie des Raums überhaupt nicht die gleiche ist, wie wir es gewohnt sind, sie wahrzunehmen?

Die Uhr tickt

Die Zeit fügt unserem Universum eine weitere Koordinate hinzu. Damit eine Party stattfinden kann, müssen Sie nicht nur wissen, in welcher Bar sie stattfinden wird, sondern auch den genauen Zeitpunkt dieser Veranstaltung.

Nach unserer Wahrnehmung ist die Zeit weniger eine gerade Linie als vielmehr ein Strahl. Das heißt, es hat einen Ausgangspunkt und die Bewegung erfolgt nur in eine Richtung – von der Vergangenheit in die Zukunft. Darüber hinaus ist nur die Gegenwart real. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft, so wie es aus der Sicht eines Bürokaufmanns zur Mittagszeit weder Frühstück noch Abendessen gibt.

Doch damit ist die Relativitätstheorie nicht einverstanden. Aus ihrer Sicht ist Zeit eine vollwertige Dimension. Alle Ereignisse, die existiert haben, existieren und existieren werden, sind gleichermaßen real, so wie der Meeresstrand real ist, unabhängig davon, wo genau uns die Träume vom Rauschen der Brandung überrascht haben. Unsere Wahrnehmung ist so etwas wie ein Scheinwerfer, der einen bestimmten Abschnitt auf einer geraden Zeitlinie beleuchtet. Die Menschheit in ihrer vierten Dimension sieht etwa so aus:

Aber wir sehen nur eine Projektion, einen Ausschnitt dieser Dimension zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Ja, ja, wie Brokkoli in einem MRT-Gerät.

Bisher arbeiteten alle Theorien mit einer Vielzahl räumlicher Dimensionen, und die zeitliche war immer die einzige. Aber warum erlaubt der Raum mehrere Dimensionen des Raumes, aber nur eine Zeit? Bis Wissenschaftler diese Frage beantworten können, wird die Hypothese von zwei oder mehr Zeiträumen für alle Philosophen und Science-Fiction-Autoren sehr attraktiv erscheinen. Und Physiker auch, na und? Beispielsweise sieht der amerikanische Astrophysiker Itzhak Bars die Wurzel aller Probleme mit der Theorie von Allem in der übersehenen zweiten Zeitdimension. Versuchen wir uns als mentale Übung eine Welt mit zwei Zeiten vorzustellen.

Jede Dimension existiert separat. Dies drückt sich darin aus, dass wenn wir die Koordinaten eines Objekts in einer Dimension ändern, die Koordinaten in anderen möglicherweise unverändert bleiben. Wenn Sie sich also entlang einer Zeitachse bewegen, die eine andere im rechten Winkel schneidet, stoppt die Zeitumdrehung am Schnittpunkt. In der Praxis wird es ungefähr so ​​aussehen:

Alles, was Neo tun musste, war, seine eindimensionale Zeitachse senkrecht zur Zeitachse der Kugeln zu platzieren. Eine bloße Kleinigkeit, da werden Sie mir zustimmen. In Wirklichkeit ist alles viel komplizierter.

Die genaue Zeit in einem Universum mit zwei Zeitdimensionen wird durch zwei Werte bestimmt. Ist es schwierig, sich ein zweidimensionales Ereignis vorzustellen? Also eine, die gleichzeitig entlang zweier Zeitachsen ausgedehnt wird? Es ist wahrscheinlich, dass eine solche Welt Spezialisten für die Kartierung der Zeit erfordern würde, so wie Kartographen die zweidimensionale Oberfläche des Globus kartieren.

Was unterscheidet den zweidimensionalen Raum noch vom eindimensionalen Raum? Die Fähigkeit, beispielsweise ein Hindernis zu umgehen. Das geht völlig über die Grenzen unseres Verstandes hinaus. Ein Bewohner einer eindimensionalen Welt kann sich nicht vorstellen, wie es ist, um die Ecke zu kommen. Und was ist das – ein Blickwinkel in der Zeit? Darüber hinaus kann man im zweidimensionalen Raum vorwärts, rückwärts oder sogar diagonal reisen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, diagonal durch die Zeit zu gehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Zeit vielen physikalischen Gesetzen unterliegt und es unmöglich ist, sich vorzustellen, wie sich die Physik des Universums mit dem Aufkommen einer anderen Zeitdimension verändern wird. Aber es ist so aufregend, darüber nachzudenken!

Sehr große Enzyklopädie

Andere Dimensionen wurden noch nicht entdeckt und existieren nur in mathematischen Modellen. Aber Sie können versuchen, sie sich so vorzustellen.

Wie wir bereits herausgefunden haben, sehen wir eine dreidimensionale Projektion der vierten (Zeit-)Dimension des Universums. Mit anderen Worten: Jeder Moment der Existenz unserer Welt ist ein Punkt (ähnlich der Nulldimension) im Zeitraum vom Urknall bis zum Ende der Welt.

Wer über Zeitreisen gelesen hat, weiß, welch wichtige Rolle dabei die Krümmung des Raum-Zeit-Kontinuums spielt. Dies ist die fünfte Dimension – in ihr „biegt“ sich die vierdimensionale Raumzeit, um zwei Punkte auf dieser Linie näher zusammenzubringen. Ohne dies wäre die Reise zwischen diesen Punkten zu lang oder sogar unmöglich. Grob gesagt ähnelt die fünfte Dimension der zweiten – sie verschiebt die „eindimensionale“ Linie der Raumzeit in eine „zweidimensionale“ Ebene mit allem, was sie in Form der Fähigkeit mit sich bringt, um die Ecke zu gehen.

Unsere besonders philosophisch denkenden Leser haben wahrscheinlich etwas früher über die Möglichkeit eines freien Willens unter Bedingungen nachgedacht, in denen die Zukunft bereits existiert, aber noch nicht bekannt ist. Die Wissenschaft beantwortet diese Frage folgendermaßen: Wahrscheinlichkeiten. Die Zukunft ist kein Stock, sondern ein ganzer Besen möglicher Szenarien. Wir werden herausfinden, welches davon in Erfüllung geht, wenn wir dort ankommen.

Jede der Wahrscheinlichkeiten existiert in Form eines „eindimensionalen“ Segments auf der „Ebene“ der fünften Dimension. Wie springt man am schnellsten von einem Segment zum anderen? Das ist richtig – biegen Sie dieses Flugzeug wie ein Blatt Papier. Wo soll ich es biegen? Und wieder richtig – in der sechsten Dimension, die dieser gesamten komplexen Struktur „Volumen“ verleiht. Und macht ihn so, wie den dreidimensionalen Raum, „fertig“, zu einem neuen Punkt.

Die siebte Dimension ist eine neue Gerade, die aus sechsdimensionalen „Punkten“ besteht. Was ist sonst noch ein Punkt auf dieser Linie? Die gesamte unendliche Reihe von Optionen für die Entwicklung von Ereignissen in einem anderen Universum, die nicht als Ergebnis des Urknalls entstanden sind, sondern unter anderen Bedingungen und nach anderen Gesetzen funktionieren. Das heißt, die siebte Dimension besteht aus Perlen aus Parallelwelten. Die achte Dimension fasst diese „geraden Linien“ in einer „Ebene“ zusammen. Und die neunte kann mit einem Buch verglichen werden, das alle „Blätter“ der achten Dimension enthält. Dies ist die Gesamtheit aller Geschichten aller Universen mit allen Gesetzen der Physik und allen Anfangsbedingungen. Schon wieder die Periode.

Hier stoßen wir an die Grenze. Um uns die zehnte Dimension vorzustellen, brauchen wir eine gerade Linie. Und welchen anderen Punkt könnte es auf dieser Linie geben, wenn die neunte Dimension bereits alles abdeckt, was man sich vorstellen kann, und sogar das, was man sich nicht vorstellen kann? Es stellt sich heraus, dass die neunte Dimension nicht nur ein weiterer Ausgangspunkt ist, sondern der letzte – zumindest für unsere Vorstellungskraft.

Die Stringtheorie besagt, dass Saiten in der zehnten Dimension schwingen – die Grundteilchen, aus denen alles besteht. Wenn die zehnte Dimension alle Universen und alle Möglichkeiten enthält, dann existieren Strings überall und jederzeit. Ich meine, jede Saite existiert sowohl in unserem Universum als auch in jedem anderen. Zu jeder Zeit. Sofort. Cool was?

Physiker, Spezialist für Stringtheorie. Er ist bekannt für seine Arbeiten zur Spiegelsymmetrie im Zusammenhang mit der Topologie der entsprechenden Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten. Einem breiten Publikum bekannt als Autor populärwissenschaftlicher Bücher. Sein Elegant Universe wurde für einen Pulitzer-Preis nominiert.

Im September 2013 kam Brian Greene auf Einladung des Polytechnischen Museums nach Moskau. Als berühmter Physiker, Stringtheoretiker und Professor an der Columbia University ist er der breiten Öffentlichkeit vor allem als Verfechter der Wissenschaft und als Autor des Buches „The Elegant Universe“ bekannt. Lenta.ru sprach mit Brian Greene über die Stringtheorie und die jüngsten Schwierigkeiten, mit denen die Theorie konfrontiert war, sowie über Quantengravitation, das Amplitueder und soziale Kontrolle.

Literatur auf Russisch: Kaku M., Thompson J.T. „Jenseits von Einstein: Superstrings und die Suche nach der endgültigen Theorie“ und was es war Der Originalartikel ist auf der Website InfoGlaz.rf Link zum Artikel, aus dem diese Kopie erstellt wurde -

Original entnommen aus lana_artifex in Stringtheorie – 11 Dimensionen der Realität

« ...in der theoretischen Physik gelingt es uns zu erklären, was wir uns nicht mehr vorstellen können» — Lev Davidovich Landau


Wie oben erwähnt, besteht das größte Problem für theoretische Physiker darin, alle vier grundlegenden Wechselwirkungen (Gravitation, elektromagnetische, schwache (radioaktive) und starke (nukleare)) in einer einzigen „Theorie von allem“ (der Theorie der Quantengravitation) zu kombinieren. Die Stringtheorie (TS) könnte durchaus Anspruch auf die Rolle dieser Theorie erheben, da sie in der Lage ist, alle diese Wechselwirkungen zu beschreiben. Eine solche Universalität geht jedoch mit der Komplexität und einer gewissen Unbeholfenheit der Theorie einher – es ist notwendig, in einem zehndimensionalen Zeitraum zu arbeiten, in dem es neun räumliche und eine zeitliche Dimension gibt. Wenn es mehr oder weniger Dimensionen gibt (und Physiker und Mathematiker haben alles versucht, beginnend mit 4x)), können Mathematiker bei der Begründung nicht mehr weiterhelfen – mathematische Gleichungen liefern irrationale Ergebnisse, die bis ins Unendliche gehen.


Die nächste Entwicklungsstufe der TS (M-Theorie) zählt bereits 11 Dimensionen. Doch der mathematische Apparat, den die Mathematiker an diese Zahl anzupassen versuchten, war wiederum nicht überzeugend. Und dann entstand die F-Theorie, sie beschreibt bereits 12 Dimensionen mit einfacheren Gleichungen... Fortsetzung folgt). Vorerst wurde beschlossen, vorübergehend bei 10 Dimensionen +1 anzuhalten, aber Mathematiker und Physiker haben nachts immer noch Probleme mit dem Schlafen.



Um die Grundidee des TS zu verstehen, muss man sich zunächst ein wenig mit dem Wesen seines nächsten Konkurrenten – dem Standardmodell – befassen. Das SM geht davon aus, dass Materie und Wechselwirkungen durch eine bestimmte Menge an Teilchen beschrieben werden, die sich in folgende Gruppen einteilen lassen: Quarks, Leptonen, Bosonen. Der Unterschied zwischen dem TS besteht darin, dass seine Basis nicht Teilchen sind, sondern ultramikroskopische Quantenstränge, die schwingen. Darüber hinaus entsprechen unterschiedliche Schwingungsmodi (und damit unterschiedliche Schwingungsfrequenzen) unterschiedlichen Teilchen des Standardmodells (da alle Teilchen im SM unterschiedliche Energien haben). Hier ist es wichtig zu verstehen, dass die Saite keine Materie darstellt, sondern im Wesentlichen Energie ist, und daher scheint der TS anzudeuten, dass alles, was existiert, aus Energie besteht.


Die einfachste, wenn auch vielleicht nicht sehr gelungene Analogie, die mir zur Verdeutlichung einfallen kann, ist Feuer: Wenn man es betrachtet, scheint es materiell zu sein, scheinbar wie ein Objekt, das man berühren kann, aber in Wirklichkeit ist es nur Energie , das nicht berührt werden kann. Nur kann man im Gegensatz zum Feuer nicht mit der Hand durch eine oder mehrere Saiten greifen, da eine vibrierende Saite sozusagen ein erregter Raumzustand ist, der greifbar wird.


Und hier ist eine weitere fantastische Eigenschaft des Fahrzeugs


Einer der Gründe, warum wir die verbleibenden Dimensionen – die Lokalisierung – nicht beobachten können, ist, dass die zusätzlichen Dimensionen nicht so klein sind, sondern aus mehreren Gründen alle Teilchen unserer Welt auf einer vierdimensionalen Folie in einem mehrdimensionalen Universum lokalisiert sind ( Multiversum) und kann es nicht verlassen. Dieses vierdimensionale Blatt (Brane) ist der beobachtbare Teil des Multiversums. Da wir, wie alle unsere Technik, aus gewöhnlichen Teilchen bestehen, sind wir grundsätzlich nicht in der Lage, hineinzuschauen.

Bran (Calabi-Yau-Raum) ist in der Stringtheorie ein hypothetisches grundlegendes mehrdimensionales physikalisches Objekt mit einer Dimension, die kleiner ist als die Dimension des Raums, in dem es sich befindet.Z

Die einzige Möglichkeit, das Vorhandensein zusätzlicher Dimensionen festzustellen, ist die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist das Ergebnis der Krümmung der Raumzeit und ist nicht auf der Brane lokalisiert. Daher können Gravitonen und mikroskopisch kleine Schwarze Löcher nach außen entweichen. In der beobachtbaren Welt würde ein solcher Prozess wie ein plötzliches Verschwinden der von diesen Objekten mitgerissenen Energie und Impulse aussehen.


Und hier entsteht, wie so oft in der Physik, ein Standardproblem: TS muss experimentell überprüft werden, aber keine der Versionen der Theorie liefert eindeutige Vorhersagen, die in einem kritischen Experiment überprüft werden könnten. Somit steckt TS noch in den „Kinderschuhen“: Es verfügt über viele attraktive mathematische Merkmale und kann für das Verständnis der Struktur des Universums äußerst wichtig werden, aber es bedarf weiterer Entwicklung, um es zu akzeptieren oder abzulehnen. Da TS aufgrund technologischer Einschränkungen in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht überprüfbar sein wird, stellen einige Wissenschaftler die Frage, ob die Theorie einen wissenschaftlichen Status verdient, da sie ihrer Meinung nach Poppers Kriterium (Nichtfalsifizierbarkeit) nicht erfüllt.


Dies allein ist natürlich kein Grund, das TS als falsch zu betrachten. Oft durchlaufen neue theoretische Konstrukte eine Phase der Unsicherheit, bevor sie aufgrund eines Vergleichs mit experimentellen Ergebnissen (z. B. Maxwells Gleichungen) akzeptiert oder abgelehnt werden. Daher ist im Fall von TS entweder die Entwicklung der Theorie selbst, also der Berechnungs- und Schlussfolgerungsmethoden, oder die Entwicklung der experimentellen Wissenschaft zur Untersuchung bisher unzugänglicher Größen erforderlich.


TS ermöglicht übrigens auch die Erkennung mikroskopisch kleiner „Schwarzer Löcher“, viele der Folgen von TS wurden von Stephen Hawking vorhergesagt.


Ich bin der Meinung, dass diese Theorie ein enormes Potenzial hat, und ich stehe der Idee nahe, dass alles auf der Welt „klingt“, inkl. und uns selbst. In den folgenden Beiträgen erzähle ich Ihnen, wie Sie diese Theorie weiterentwickeln und zu schockierenden Schlussfolgerungen gelangen können. Bisher ähnelt das alles einer Mischung aus Fantasie und Esoterik, aber alles kann sich jederzeit ändern!



  • 4. Systeme von fv und ihre Einheiten. Verbindungsgleichungen zwischen numerischen Werten von fv. Grund- und Ableitungs-FV.
  • 5. Prinzipien zum Aufbau von Systemen aus fv-Einheiten.
  • 6. Internationales Einheitensystem (SI). Grund- und Zusatzeinheiten des C-Systems.
  • 7. Reproduktion von FV-Einheiten und Übertragung ihrer Lösungen. Das Konzept der Einheit der Messungen.
  • 8. Reproduktion von FV-Einheiten und Übertragung ihrer Lösungen. Standards der Einheiten fv.
  • 9. Das Konzept einer Mengen- und Maßeinheit. Grundlegende Messgleichung.
  • 10. Klassifizierung der Messungen.
  • 11. Messskalen.
  • 12. Messung und ihre grundlegenden Operationen. Strukturdiagramm der Messung.
  • 13. Grundelemente des Messvorgangs.
  • 14. Si. Klassifizierung si.
  • 15. Konstruktionsprinzipien. Messmethoden.
  • 16. Hauptphasen der Messungen.
  • 17. Postulate der Messtheorie.
  • 18. Qualität der Messungen. Grundlegende Definitionen.
  • 19. Theorie der Messfehler.
  • 20. Metrologische Eigenschaften von SI.
  • 21. Genauigkeitsklassen SI.
  • 23. Wahl der Si. Grundprinzipien für die Auswahl von si.
  • 24. Messsysteme. Grundlegende Definitionen. Klassifizierung von Messsystemen.
  • 26. Grundbegriffe der Theorie der messtechnischen Zuverlässigkeit. Messtechnische Zuverlässigkeit und Überprüfungsintervalle.
  • 28. Methoden zur Durchführung von Messungen. Allgemeine Anforderungen an Entwicklung, Design, Zertifizierung.
  • 29. Reproduktion von fv-Einheiten und Übertragung ihrer Größen. Verifizierungsdiagramme.
  • 30. Reproduktion von FV-Einheiten und Übertragung ihrer Größen. Überprüfung Arten von Überprüfungen.
  • 31.Kalibrierung Russisches Kalibrierungssystem.
  • 32. Das Konzept der Prüfung und Kontrolle. Grundprinzipien des staatlichen Prüfsystems.
  • 33. Metrologische Zertifizierung von Mess- und Prüfgeräten.
  • 34. Prüfungen zur Zulassung des Messgerätetyps. Prüftechnik.
  • 35. Metrologische Untersuchung. Analyse des Zustands von Messgeräten
  • 36. C-Zertifizierungssystem. Grundlegende Bestimmungen und Vorgehensweise zur Durchführung von Arbeiten im Rahmen des Zertifizierungssystems.
  • 37. Rechtliche Grundlagen der messtechnischen Tätigkeit in der Russischen Föderation. Grundlegende Bestimmungen des Gesetzes der Russischen Föderation „Über die Gewährleistung der Einheitlichkeit der Messungen“
  • 38. Staatlicher messtechnischer Dienst in der Russischen Föderation. Organisatorische Grundlagen des staatlichen messtechnischen Dienstes.
  • 39. Staatlicher messtechnischer Dienst in der Russischen Föderation. Staatliche messtechnische Kontrolle.
  • 41. Internationale Metrologieorganisationen. Internationale Organisation für Maß und Gewicht
  • 42. Internationale Metrologieorganisationen. Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen
  • 43. Grundlegende internationale normative Dokumente zur Metrologie.
  • 44. Metrologie im Kontext der Globalisierung der Weltwirtschaft und des Welthandels.
  • 12. Messung und ihre grundlegenden Operationen. Strukturdiagramm der Messung.

    Gemäß GOST 16263 Messung– experimentelle Ermittlung des PV-Wertes mit speziellen technischen Mitteln. Und auch Messung ist ein kognitiver Prozess, der darin besteht, durch ein physikalisches Experiment einen gegebenen PV mit einem bekannten PV als Maßeinheit zu vergleichen.

    Die grundlegende Messgleichung lautet Q=q[Q] (wobei Q der Wert der PV und q der numerische Wert der PV ist). Der Kern der Messung besteht darin, die Größe des PV Q mit der Größe der Ausgangsmenge zu vergleichen, die durch ein mehrwertiges Maß, q[Q], reguliert wird. Als Ergebnis der Messungen wird festgestellt, dass q[Q]< Q < (q+1)[Q].

    Blockschaltbild der Messung:

    Maßumrechnung- ein Vorgang, bei dem eine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen den Größen der im Allgemeinen inhomogenen umgewandelten und transformierten PVs hergestellt wird. Die Maßtransformation wird durch eine Gleichung der Form Q = k·F(X) beschrieben, wobei F eine Funktion oder ein Funktional ist und k eine lineare Transformation (Postwert) ist.

    Der Hauptzweck der Messwerttransformation besteht darin, Informationen über den Messwert zu erhalten und umzuwandeln. Seine Umsetzung erfolgt auf Basis ausgewählter physikalischer Gesetze.

    Dieser Vorgang wird durchgeführt durch Messumformer- ein technisches Gerät, das auf einem bestimmten physikalischen Prinzip basiert und eine bestimmte Messumwandlung durchführt.

    Reproduktion einer physikalischen Größe, einer gegebenen GrößeN[ Q] - Hierbei handelt es sich um einen Vorgang, bei dem die erforderliche PV mit einem bestimmten Wert und einer bestimmten Genauigkeit erstellt wird.

    Vergleich des gemessenen EF mit dem durch die Messung reproduzierten Wert Q m ist eine Operation, die darin besteht, die Beziehung dieser beiden Größen herzustellen: Q > O m, Q< Q м или Q = Q м. Точное совпадение величин не встречается. В результате сравнения близких или одинаковых величин Q и q m может быть лишь установлено, что < [Q].

    Vergleichsmethode- eine Reihe von Techniken zur Nutzung physikalischer Phänomene und Prozesse zur Bestimmung des Verhältnisses homogener Größen. Nicht jede PV ist mit ihresgleichen vergleichbar. Alle PVs werden, abhängig von der Möglichkeit der Bildung eines Differenzsignals, in drei Gruppen eingeteilt: 1) PVs, die ohne vorherige Umrechnung subtrahiert und => direkt verglichen werden können. (Elektrische, magnetische und mechanische Größen.) 2) PVs, unpraktisch für die Subtraktion, aber praktisch für die Kommutierung (Lichtflüsse, ionisierende Strahlung, Flüssigkeits- und Gasströme). 3) PVs, die den Zustand von Objekten oder deren Eigenschaften charakterisieren, die nicht subtrahiert werden können (Feuchtigkeit, Stoffkonzentration, Farbe, Geruch usw.)

    13. Grundelemente des Messvorgangs.

    Messung- ein komplexer Prozess, der das Zusammenspiel mehrerer seiner Strukturelemente umfasst. Dazu gehören: die Messaufgabe, der Messgegenstand, das Messprinzip, die Messmethode und -mittel sowie deren Modell, Messbedingungen, Messgegenstand, Ergebnis und Messfehler.

    Aufgabe (Ziel) Ziel einer jeden Messung ist es, den Wert der ausgewählten (gemessenen) PV mit der erforderlichen Genauigkeit unter gegebenen Bedingungen zu bestimmen. Die Messaufgabe wird durch den Messgegenstand – den Menschen – vorgegeben. Bei der Problemstellung wird das Messobjekt spezifiziert, die gemessene PV darin identifiziert und der erforderliche Messfehler ermittelt (eingestellt).

    Messobjekt- Hierbei handelt es sich um ein reales physikalisches Objekt, dessen Eigenschaften durch eine oder mehrere gemessene PVs charakterisiert werden. Es hat viele Eigenschaften und steht in vielfältigen und komplexen Beziehungen zu anderen Objekten. Gegenstand der Messung- Der Mensch ist grundsätzlich nicht in der Lage, sich den gesamten Gegenstand in der Vielfalt seiner Eigenschaften und Zusammenhänge vorzustellen. Daher ist eine Interaktion zwischen einem Subjekt und einem Objekt nur auf der Grundlage eines mathematischen Modells des Objekts möglich. Mathematische Modell des Messobjekts- Hierbei handelt es sich um eine Reihe mathematischer Symbole (Bilder) und Beziehungen zwischen ihnen, die die für den Probanden interessanten Eigenschaften des Messobjekts angemessen beschreiben. Bevor die Messung durchgeführt wird, wird ein mathematisches Modell entsprechend dem zu lösenden Problem auf der Grundlage apriorischer Informationen erstellt. A-priori-Informationen - Informationen über das Messobjekt, die vor der Messung bekannt sind.

    Gemessene Menge ist der entsprechend der Messaufgabe zu ermittelnde PV.

    Messinformationen, d.h. Informationen über die Werte der gemessenen PV sind im Messsignal enthalten. Messsignal ist ein Signal, das quantitative Informationen über den gemessenen EF enthält. Es wird dem SI-Eingang zugeführt, mit dessen Hilfe es in ein Ausgangssignal umgewandelt wird, dessen Form entweder für die direkte Wahrnehmung durch eine Person (Messobjekt) oder für die anschließende Verarbeitung und Übertragung geeignet ist.

    Messprinzip- eine Reihe physikalischer Prinzipien, auf denen Messungen basieren.

    Messmethode- Dies ist eine Technik oder eine Reihe von Techniken zum Vergleich der gemessenen PV mit ihrer Einheit gemäß dem implementierten Messprinzip. Die Messmethode sollte möglichst einen minimalen Fehler aufweisen und dazu beitragen, systematische Fehler zu eliminieren oder in die Kategorie Zufall zu überführen.

    Die Messmethode ist implementiert in Messinstrument- ein technisches Mittel zur Messung und mit standardisierten messtechnischen Eigenschaften (GOST 16263-70). Metrologische Eigenschaften- Dies sind Merkmale der Eigenschaften von Messgeräten, die das Messergebnis und seine Fehler beeinflussen und dazu dienen, den technischen Stand und die Qualität von Messgeräten zu beurteilen, die Messergebnisse zu ermitteln und die Eigenschaften der instrumentellen Komponente der Messung zu berechnen Fehler.

    Im Messprozess spielen sie eine wichtige Rolle Messbedingungen - eine Reihe von Einflussgrößen, die den Zustand der Umwelt und der Messgeräte beschreiben. Einflussreiche Größe- Dies ist eine physikalische Größe, die von diesem SI nicht gemessen wird, aber seine Ergebnisse beeinflusst. Es gibt normale, Betriebs- und Grenzmessbedingungen. Normale Messbedingungen ( sind in der regulatorischen und technischen Dokumentation für SI angegeben. ) - Hierbei handelt es sich um Bedingungen, unter denen die Einflussgrößen normale oder im normalen Wertebereich liegende Werte aufweisen.

    Das ultimative Ziel jeder Messung ist ihr Ergebnis- Durch Messung ermittelter PV-Wert. Bewertet wird die Qualität des Messergebnisses, d.h. Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Korrektheit, Konvergenz, Reproduzierbarkeit und die Größe zulässiger Fehler.

    Fehler- Dies ist die Abweichung Х des Messergebnisses X meas vom wahren Wert X ns des Messwerts, bestimmt durch die Formel Х = X meas – X meas.

    Gegenstand der Messung- Mensch - nimmt aktiv Einfluss auf den Messvorgang und führt aus:

    Festlegen der Messaufgabe;

    Sammlung und Analyse a priori Informationen über das Messobjekt;

    Analyse der Eignung des ausgewählten Modells für das Messobjekt;

    Verarbeitung von Messergebnissen.

    Was passiert jetzt mit dem Planeten Erde, mit der Menschheit, mit jedem von uns?

    Es ist Zeit, diese Frage zu beantworten.

    Der Artikel ist nach dem Channeling-System in Form von Fragen und Antworten aufgebaut und einige darin enthaltene Begriffe sind vereinfacht, sodass die Bedeutung für jeden Leser klar ist.

    Der Punkt ist, dass diese Informationen Sie persönlich betreffen. Es ist ein Rahmen für eine komfortablere Verwirklichung der Neuen Realität. Bald wird es nicht mehr so ​​bleiben wie zuvor. Jeden Tag verschwindet es mehr und mehr und die Neue Welt wird immer deutlicher sichtbar.

    Was ist die neue Realität? Und was genau ist „alt“?

    Die Alte Realität ist die vertraute Welt, in der wir lange Zeit gelebt haben und aus der wir hervorgegangen sind. Es weist mehrere Merkmale (Eigenschaften, Qualitäten) auf. In den Veden wird die Zeit, in der wir lebten, Kali Yuga oder das Zeitalter der Dunkelheit genannt. In der Raumgeometrie ist dies der dreidimensionale Raum (Länge, Breite, Höhe). In der Physik besteht unsere Welt aus Frequenzschwingungen in einem bestimmten Wellenbereich. In der Psychologie wird es durch die Eigenschaften einer dualen Wahrnehmung der Welt (Dvaita: gut und böse, gut und böse) ausgedrückt. Aus der Sicht des Yoga werden die Merkmale der Vorwelt mit dem Vorrang des Vishuddha-Chakras, dem fünften der sieben (Karma, Ursache und Wirkung, Wahl), in Verbindung gebracht. Auf genetischer Ebene verfügt eine Person über eine bestimmte Anzahl aktiver DNA-Codon-Kombinationen, die das Programm für Fähigkeiten und Fertigkeiten festlegen.

    Die neue Realität befindet sich in der vierten Dimension, in einem subtileren Wellenbereich, der mit dem sechsten Ajna-Chakra verbunden ist, mit der nicht-dualen Wahrnehmung von Advaita, die in der Menschheit aktiviert wird. Es zeichnet sich durch den Zugang zur dritten Bewusstseinsebene und die Einbeziehung zweier zusätzlicher DNA-Kombinationen aus, d. h. die Entstehung von „Supermächten“ und die Entstehung der Sechsten Rasse auf dem Planeten Erde. Dies wird als Eintritt in das Goldene Zeitalter des Satya Yuga bezeichnet.

    Was ist die vierte Dimension?

    Kurz. Haben Sie jemals Radio gehört? Es gibt 5 verschiedene Wellenbänder: Langwelle (LW), Mittelwelle (MW), Kurzwelle (HF) und 2 Stufen Ultrakurzwelle (UKW, bei uns als FM bekannt). Auf einer Wellenlänge können viele Radiosender sein. Um jedoch in einem anderen Bereich zu hören, müssen Sie zu anderen Frequenzen (einer anderen Welt!) wechseln. Matroschka in einer Matroschka. Je dünner, desto dichter. Oder umgekehrt... Es spielt keine Rolle... Hauptsache du verstehst.

    Die Wellenlänge unserer Welt verändert sich. Wir gleiten nicht einfach im gleichen Wellenlängenbereich des universellen „Radiosenders“. Wir verschwinden buchstäblich aus dieser Welt – um in einer anderen zu erscheinen! Es hat unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Qualität. Welche? Mehr dazu später. Oder lieber tiefer... Oder höher?? Ich hoffe, du verstehst es noch.

    Was ist die dritte Bewusstseinsebene?

    Die Lehren der Blume des Lebens sprechen wie die Veden von den fünf Bewusstseinsebenen.
    1,3 und 5 – kollektives Bewusstsein. Level 2 und 4 – individuell. Nachdem die Menschheit aus dem kollektiven Bewusstsein der Stammesgemeinschaften hervorgegangen war, isolierte sie sich in ihrem kleinen „Selbst“, und dieser Zustand war bis vor kurzem zu beobachten. Mittlerweile tauchen verschiedene Konfessionen auf, die als Zufluchtsort für Menschen integraler Natur dienen, d.h. bereit, auf die dritte Ebene des kollektiven Bewusstseins zu gelangen. Es wird sich vom vorherigen dadurch unterscheiden, dass jeder Mensch das Gefühl haben wird, Teil des Ganzen zu werden – einer Menschheit.
    Ich bin du, du bist ich. Wir sind alle Teile des Einen Gottes und unzertrennlich.

    Was ist das sechste Rennen?

    Zuallererst sind die Qualitäten der Sechsten Rasse der Menschheit nicht-duales Bewusstsein und ein Herz für alle. Gleichzeitig sind auch Geist und Gefühle vereint. Du scheinst den anderen intuitiv als dich selbst zu erleben. Beachten Sie, dass dies bereits auf der existenziellen Ebene geschieht. Wenn Sie in Foren chatten, E-Mails senden, mit dem Mobiltelefon sprechen oder einfach nur an jemanden denken, spüren Sie die Distanz zur anderen Person nicht. Es ist genau hier. Dies hängt auf neue Weise mit dem Raumgefühl zusammen. Eine weitere Eigenschaft einer Person der sechsten Rasse ist die Fähigkeit, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft zu sein, sondern in der Gegenwart, d. h. Lebe im ewigen Jetzt. Mit einem Wort: Die sechste Rasse ist das Epizentrum des Selbst: hier und jetzt, in völliger Akzeptanz (Nicht-Dualität) und Liebe (ein Herz) füreinander.

    Was ist Time Zeroing (Zero Gate)?

    Von Lebewesen bewohnte Welten werden sich nicht über Nacht in der vierten Dimension wiederfinden. Dieser Prozess wird im Laufe der Zeit verlängert. Die aktive Phase begann mit dem Zurücksetzen bisheriger Programme. Dies bedeutet nicht, dass die alten Programme vollständig gelöscht wurden. Wir konnten es einfach nicht ertragen! Dies ist um ein Vielfaches schlimmer als das gewaltsame Herunterfahren des Computers, während viele laufende Programme geöffnet sind. Um 00:00 Uhr im neuen Jahr 2000, dem Nulltag des Nullmonats (in einem Bruchteil eines Augenblicks zwischen dem 31. Dezember 1999 und dem 1. Januar 2000), erfolgte von diesem Moment an eine parallele Aktivierung des Aufstiegsprogramms , die bisherigen Programme werden nach und nach zurückgezogen und neue installiert. Dies wird als Eingang zur Nullzone, als Öffnung des Nulltors bezeichnet.

    Wie viele Tore wird es geben?

    12, es werden 12 davon sein, beginnend mit dem ersten Tor, das im Jahr 1.1.1 um 1 Stunde und 1 Minute aktiviert wurde, bis zum Zwölften, das den Prozess des Übergangs (Aufstiegs) im Jahr 12.12.12 um 12 Uhr und 12 Minuten abschließt. Sie sagen, dass wir dann noch 12 Tage „einfrieren“ müssen. Was das bedeutet, ist schwer vorherzusagen. Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass die Werte des externen elektromagnetischen Feldes im Verhältnis zum internen auf Null sinken werden. Und nicht jeder wird heutzutage in der Lage sein, bei Bewusstsein zu bleiben, d.h. erkennen, was passiert. Ich hoffe, dass nichts weiter passiert. Obwohl... alles Gottes Wille ist... Es ist lebenswert, jeden Tag zu leben, der uns heute geschenkt wird als... nein, nicht als der letzte, - als der einzige! Das ist der Unterschied zwischen der neuen Art des Denkens und dem Denken der vorherigen Ebene: die Fähigkeit, alles, was passiert, positiv zu betrachten.

    Welche Bedeutung haben die einzelnen Tore?

    Erstes Tor (1. Januar 01 um 1:01) – Neue Mentale Welle (Erweiterung der Bewusstseinssphären)
    Zweites Tor (2. Februar 2020, 14:02 Uhr) – Aufnahme in das New Energy Network
    Dritter (3. März 03 um 15:03 Uhr) – Tor der karmischen Einschlüsse (schnelles Verständnis und Entwicklung)
    Viertes Tor (4. April 2004 um 4:04 Uhr) – Tor der Polausrichtung
    Fünfter (5. Mai 2005, 17:05 Uhr) – Tor der integralen Selbstveränderung
    Sechster (6. Juni 2006, 6:06 Uhr) – Tor der Macht der Neuen Zeit
    Siebtes Tor (7. Juli 2007 um 7:07 Uhr) – Tor der reinen Aktion (gute Taten)
    Achter (8. August 2008, 8:08 Uhr) – Tor der Verbindung mit dem Höchsten Aspekt

    DER WICHTIGSTE PUNKT DES AUFSTIEGPROZESSES

    Neunte (9. September 2009 um 9:09 Uhr) – Tor der Transformation. Drehung um 90 *, irreversible Prozesse der Transmutation. Das Feld des menschlichen Bewusstseins hat sich von sphärisch zu toroidförmig verändert.
    Zehnter (10. Oktober, 10:10 Uhr) – Tor der neuen Realität

    Elfter (11. November, 11:11 Uhr) – Gate of Passage (Installation eines neuen Programms – Reinigung vom Alten)
    Das Zwölfte Portal (vom 12. bis 24. Dezember 2012) – Eingang zum Garten Eden

    Wie kann man sich selbst helfen?

    Die ganze Welt steigt in höhere Daseinssphären auf. Sie sollten verstehen, was um Sie herum geschieht, und die innere Einstimmung auf diese Schwingungsfrequenzen fördern. Es ist notwendig, den Rhythmus jeder Aufstiegsperiode bewusst zu verfolgen. Das Wichtigste, was Sie in diesem und dem nächsten Mal zuallererst verstehen müssen, ist, dass Sie Gott sind. Das bedeutet nur eines: Sie erschaffen Ihre eigene Realität. Schaffen Sie es in Einheit mit der Welt um Sie herum, mit Liebe und Geduld, völliger Hingabe und Fürsorge für alle um Sie herum.

    Genießen Sie hier Ihre eigene Kreation und setzen Sie Ihre Kreativität in jedem Moment fort
    Dein ewiges Jetzt.

    Wie kann man anderen helfen?

    Beruhige dich. Unterstützung. Opfern Sie Ihre Zeit für sie. Versuchen Sie, jeden auf Ihrem Weg zu lieben. Du bist ein Erwachsener. Und viele sind noch Kinder. Seien Sie geduldig und helfen Sie ihnen, sich zu öffnen. Und dafür genügen Ihre liebevolle Präsenz und die Wärme Ihres Herzens. Sei einfach da. So wie eine Blume in den Strahlen der Morgensonne blüht, so wird jeder, der bereit ist, Verantwortung für diese Welt zu übernehmen, an Ihrer Seite stehen – eins mit Ihnen werden.

    Aufstiegssyndrom

    Für einige Zeiträume kann es zu einer vorübergehenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes kommen. Dies ist auf die fehlende Resonanz des inneren elektromagnetischen Feldes mit den Frequenzen der äußeren Umgebung zurückzuführen. Sobald sich der Organismus umstellt, verbessert sich das Wohlbefinden. Solche Zeiträume können von wenigen Augenblicken bis zu mehreren Stunden, Tagen und manchmal Wochen dauern (wenn dies vor dem Hintergrund chronischer Krankheiten auftritt).

    Welche Symptome treten am wahrscheinlichsten auf?

    Kundalini-Syndrome: Schwindel, Ohrensausen, Übelkeit, Temperaturschwankungen, Beschwerden in der Wirbelsäule und in den Gelenken, Muskelelektrizität, Angst vor unbekanntem Ursprung. Sie müssen auch die Funktion Ihrer Nieren und Ihres Herzens überwachen. Mögliche Schmerzen im unteren Rücken und in den Knien sowie Tachykardie und Arrhythmie. Seien Sie ruhig und entspannt. Helfen Sie Ihrem Körper bei Bedarf, aber geraten Sie nicht in Panik. Alles wird gut!

    Das häufige Auftreten eines Déjà-vu, bei dem man das Gefühl hat, diesen Moment bereits durchlebt zu haben, oder eines Jamevu, bei dem vertraute Dinge völlig ungewohnt erscheinen, wird vielen nach dem Durchgang des 10. Tores passieren. Dies ist ein normaler Vorgang. Es ist nur so, dass die übliche Zeit in einem anderen Modus zu vergehen beginnt. Seien Sie deshalb im kommenden Jahr aufmerksamer gegenüber ihm, er wird seltsame Spiele mit Ihnen spielen!

    Wir sehen uns in der neuen Realität!

    Das größte Problem für theoretische Physiker besteht darin, alle grundlegenden Wechselwirkungen (gravitative, elektromagnetische, schwache und starke) in einer einzigen Theorie zu kombinieren. Die Superstringtheorie behauptet, die Theorie von allem zu sein.

    Von drei bis zehn zählen

    Es stellte sich jedoch heraus, dass die praktischste Anzahl an Dimensionen, die für die Funktion dieser Theorie erforderlich sind, bis zu zehn beträgt (neun davon sind räumlich und eine zeitlich)! Wenn es mehr oder weniger Dimensionen gibt, liefern mathematische Gleichungen irrationale Ergebnisse, die bis ins Unendliche gehen – eine Singularität.

    Die nächste Stufe in der Entwicklung der Superstringtheorie – die M-Theorie – hat bereits elf Dimensionen gezählt. Und eine andere Version davon – F-Theorie – alle zwölf. Und das ist überhaupt keine Komplikation. Die F-Theorie beschreibt den 12-dimensionalen Raum mit einfacheren Gleichungen als die M-Theorie den 11-dimensionalen Raum.

    Natürlich heißt die theoretische Physik nicht umsonst theoretisch. Alle ihre Erfolge existieren bisher nur auf dem Papier. Um zu erklären, warum wir uns nur im dreidimensionalen Raum bewegen können, begannen Wissenschaftler darüber zu sprechen, wie die unglücklichen verbleibenden Dimensionen auf der Quantenebene zu kompakten Kugeln schrumpfen mussten. Genauer gesagt nicht in Sphären, sondern in Calabi-Yau-Räume. Dabei handelt es sich um dreidimensionale Figuren, in deren Inneren sich eine eigene Welt mit eigener Dimension befindet. Eine zweidimensionale Projektion einer solchen Mannigfaltigkeit sieht etwa so aus:

    Es sind mehr als 470 Millionen solcher Zahlen bekannt. Welche davon unserer Realität entspricht, wird derzeit berechnet. Es ist nicht einfach, ein theoretischer Physiker zu sein.

    Ja, das scheint etwas weit hergeholt. Aber vielleicht ist es genau das, was erklärt, warum die Quantenwelt so anders ist als die, die wir wahrnehmen.

    Punkt, Punkt, Komma

    Von vorn anfangen. Die Nulldimension ist ein Punkt. Sie hat keine Größe. Es gibt keinen Ort, an dem man sich bewegen kann, es sind keine Koordinaten erforderlich, um den Standort in einer solchen Dimension anzugeben.

    Platzieren wir einen zweiten neben dem ersten Punkt und ziehen wir eine Linie durch sie. Hier ist die erste Dimension. Ein eindimensionales Objekt hat eine Größe – Länge, aber keine Breite oder Tiefe. Die Bewegung im eindimensionalen Raum ist sehr begrenzt, da ein auf dem Weg entstehendes Hindernis nicht umgangen werden kann. Um den Standort auf diesem Segment zu bestimmen, benötigen Sie nur eine Koordinate.

    Setzen wir einen Punkt neben das Segment. Um diese beiden Objekte unterzubringen, benötigen wir einen zweidimensionalen Raum mit Länge und Breite, also Fläche, aber ohne Tiefe, also Volumen. Die Position eines beliebigen Punktes auf diesem Feld wird durch zwei Koordinaten bestimmt.

    Die dritte Dimension entsteht, wenn wir diesem System eine dritte Koordinatenachse hinzufügen. Für uns Bewohner des dreidimensionalen Universums ist es sehr einfach, uns das vorzustellen.

    Versuchen wir uns vorzustellen, wie die Bewohner des zweidimensionalen Raums die Welt sehen. Zum Beispiel diese beiden Männer:

    Jeder von ihnen wird seinen Kameraden so sehen:

    Und in dieser Situation:

    Unsere Helden werden sich so sehen:

    Es ist der Perspektivwechsel, der es unseren Helden ermöglicht, einander als zweidimensionale Objekte und nicht als eindimensionale Segmente zu beurteilen.

    Stellen wir uns nun vor, dass sich ein bestimmtes volumetrisches Objekt in der dritten Dimension bewegt, die diese zweidimensionale Welt schneidet. Für einen externen Beobachter wird diese Bewegung in einer Änderung der zweidimensionalen Projektionen des Objekts auf der Ebene ausgedrückt, wie Brokkoli in einem MRT-Gerät:

    Aber für einen Bewohner unseres Flachlandes ist ein solches Bild unverständlich! Er kann sie sich nicht einmal vorstellen. Für ihn wird jede der zweidimensionalen Projektionen als eindimensionales Segment mit geheimnisvoll variabler Länge betrachtet, das an einem unvorhersehbaren Ort erscheint und auch unvorhersehbar verschwindet. Versuche, die Länge und den Ursprungsort solcher Objekte anhand der Gesetze der Physik des zweidimensionalen Raums zu berechnen, sind zum Scheitern verurteilt.

    Wir Bewohner der dreidimensionalen Welt sehen alles als zweidimensional. Nur wenn wir ein Objekt im Raum bewegen, können wir sein Volumen spüren. Wir werden jedes mehrdimensionale Objekt auch als zweidimensional betrachten, aber es wird sich je nach unserer Beziehung zu ihm oder der Zeit auf erstaunliche Weise verändern.

    Unter diesem Gesichtspunkt ist es interessant, beispielsweise über die Schwerkraft nachzudenken. Bilder wie dieses hat sicher jeder schon einmal gesehen:

    Sie stellen normalerweise dar, wie die Schwerkraft die Raumzeit krümmt. Es biegt... wohin? Genau genommen nicht in den uns bekannten Dimensionen. Und was ist mit dem Quantentunneln, also der Fähigkeit eines Teilchens, an einem Ort zu verschwinden und an einem ganz anderen aufzutauchen, und zwar hinter einem Hindernis, durch das es in unserer Realität nicht eindringen könnte, ohne ein Loch darin zu machen? Was ist mit Schwarzen Löchern? Was wäre, wenn all diese und andere Geheimnisse der modernen Wissenschaft durch die Tatsache erklärt würden, dass die Geometrie des Raums überhaupt nicht die gleiche ist, wie wir es gewohnt sind, sie wahrzunehmen?

    Die Uhr tickt

    Die Zeit fügt unserem Universum eine weitere Koordinate hinzu. Damit eine Party stattfinden kann, müssen Sie nicht nur wissen, in welcher Bar sie stattfinden wird, sondern auch den genauen Zeitpunkt dieser Veranstaltung.

    Nach unserer Wahrnehmung ist die Zeit weniger eine gerade Linie als vielmehr ein Strahl. Das heißt, es hat einen Ausgangspunkt und die Bewegung erfolgt nur in eine Richtung – von der Vergangenheit in die Zukunft. Darüber hinaus ist nur die Gegenwart real. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft, so wie es aus der Sicht eines Bürokaufmanns zur Mittagszeit weder Frühstück noch Abendessen gibt.

    Doch damit ist die Relativitätstheorie nicht einverstanden. Aus ihrer Sicht ist Zeit eine vollwertige Dimension. Alle Ereignisse, die existiert haben, existieren und existieren werden, sind gleichermaßen real, so wie der Meeresstrand real ist, unabhängig davon, wo genau uns die Träume vom Rauschen der Brandung überrascht haben. Unsere Wahrnehmung ist so etwas wie ein Scheinwerfer, der einen bestimmten Abschnitt auf einer geraden Zeitlinie beleuchtet. Die Menschheit in ihrer vierten Dimension sieht etwa so aus:

    Aber wir sehen nur eine Projektion, einen Ausschnitt dieser Dimension zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Ja, ja, wie Brokkoli in einem MRT-Gerät.

    Bisher arbeiteten alle Theorien mit einer Vielzahl räumlicher Dimensionen, und die zeitliche war immer die einzige. Aber warum erlaubt der Raum mehrere Dimensionen des Raumes, aber nur eine Zeit? Bis Wissenschaftler diese Frage beantworten können, wird die Hypothese von zwei oder mehr Zeiträumen für alle Philosophen und Science-Fiction-Autoren sehr attraktiv erscheinen. Und Physiker auch, na und? Beispielsweise sieht der amerikanische Astrophysiker Itzhak Bars die Wurzel aller Probleme mit der Theorie von Allem in der übersehenen zweiten Zeitdimension. Versuchen wir uns als mentale Übung eine Welt mit zwei Zeiten vorzustellen.

    Jede Dimension existiert separat. Dies drückt sich darin aus, dass wenn wir die Koordinaten eines Objekts in einer Dimension ändern, die Koordinaten in anderen möglicherweise unverändert bleiben. Wenn Sie sich also entlang einer Zeitachse bewegen, die eine andere im rechten Winkel schneidet, stoppt die Zeitumdrehung am Schnittpunkt. In der Praxis wird es ungefähr so ​​aussehen:

    Alles, was Neo tun musste, war, seine eindimensionale Zeitachse senkrecht zur Zeitachse der Kugeln zu platzieren. Eine bloße Kleinigkeit, da werden Sie mir zustimmen. In Wirklichkeit ist alles viel komplizierter.

    Die genaue Zeit in einem Universum mit zwei Zeitdimensionen wird durch zwei Werte bestimmt. Ist es schwierig, sich ein zweidimensionales Ereignis vorzustellen? Also eine, die gleichzeitig entlang zweier Zeitachsen ausgedehnt wird? Es ist wahrscheinlich, dass eine solche Welt Spezialisten für die Kartierung der Zeit erfordern würde, so wie Kartographen die zweidimensionale Oberfläche des Globus kartieren.

    Was unterscheidet den zweidimensionalen Raum noch vom eindimensionalen Raum? Die Fähigkeit, beispielsweise ein Hindernis zu umgehen. Das geht völlig über die Grenzen unseres Verstandes hinaus. Ein Bewohner einer eindimensionalen Welt kann sich nicht vorstellen, wie es ist, um die Ecke zu kommen. Und was ist das – ein Blickwinkel in der Zeit? Darüber hinaus kann man im zweidimensionalen Raum vorwärts, rückwärts oder sogar diagonal reisen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, diagonal durch die Zeit zu gehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Zeit vielen physikalischen Gesetzen unterliegt und es unmöglich ist, sich vorzustellen, wie sich die Physik des Universums mit dem Aufkommen einer anderen Zeitdimension verändern wird. Aber es ist so aufregend, darüber nachzudenken!

    Sehr große Enzyklopädie

    Andere Dimensionen wurden noch nicht entdeckt und existieren nur in mathematischen Modellen. Aber Sie können versuchen, sie sich so vorzustellen.

    Wie wir bereits herausgefunden haben, sehen wir eine dreidimensionale Projektion der vierten (Zeit-)Dimension des Universums. Mit anderen Worten: Jeder Moment der Existenz unserer Welt ist ein Punkt (ähnlich der Nulldimension) im Zeitraum vom Urknall bis zum Ende der Welt.

    Wer über Zeitreisen gelesen hat, weiß, welch wichtige Rolle dabei die Krümmung des Raum-Zeit-Kontinuums spielt. Dies ist die fünfte Dimension – in ihr „biegt“ sich die vierdimensionale Raumzeit, um zwei Punkte auf dieser Linie näher zusammenzubringen. Ohne dies wäre die Reise zwischen diesen Punkten zu lang oder sogar unmöglich. Grob gesagt ähnelt die fünfte Dimension der zweiten – sie verschiebt die „eindimensionale“ Linie der Raumzeit in eine „zweidimensionale“ Ebene mit allem, was sie in Form der Fähigkeit mit sich bringt, um die Ecke zu gehen.

    Unsere besonders philosophisch denkenden Leser haben wahrscheinlich etwas früher über die Möglichkeit eines freien Willens unter Bedingungen nachgedacht, in denen die Zukunft bereits existiert, aber noch nicht bekannt ist. Die Wissenschaft beantwortet diese Frage folgendermaßen: Wahrscheinlichkeiten. Die Zukunft ist kein Stock, sondern ein ganzer Besen möglicher Szenarien. Wir werden herausfinden, welches davon in Erfüllung geht, wenn wir dort ankommen.

    Jede der Wahrscheinlichkeiten existiert in Form eines „eindimensionalen“ Segments auf der „Ebene“ der fünften Dimension. Wie springt man am schnellsten von einem Segment zum anderen? Das ist richtig – biegen Sie dieses Flugzeug wie ein Blatt Papier. Wo soll ich es biegen? Und wieder richtig – in der sechsten Dimension, die dieser gesamten komplexen Struktur „Volumen“ verleiht. Und macht ihn so, wie den dreidimensionalen Raum, „fertig“, zu einem neuen Punkt.

    Die siebte Dimension ist eine neue Gerade, die aus sechsdimensionalen „Punkten“ besteht. Was ist sonst noch ein Punkt auf dieser Linie? Die gesamte unendliche Reihe von Optionen für die Entwicklung von Ereignissen in einem anderen Universum, die nicht als Ergebnis des Urknalls entstanden sind, sondern unter anderen Bedingungen und nach anderen Gesetzen funktionieren. Das heißt, die siebte Dimension besteht aus Perlen aus Parallelwelten. Die achte Dimension fasst diese „geraden Linien“ in einer „Ebene“ zusammen. Und die neunte kann mit einem Buch verglichen werden, das alle „Blätter“ der achten Dimension enthält. Dies ist die Gesamtheit aller Geschichten aller Universen mit allen Gesetzen der Physik und allen Anfangsbedingungen. Schon wieder die Periode.

    Hier stoßen wir an die Grenze. Um uns die zehnte Dimension vorzustellen, brauchen wir eine gerade Linie. Und welchen anderen Punkt könnte es auf dieser Linie geben, wenn die neunte Dimension bereits alles abdeckt, was man sich vorstellen kann, und sogar das, was man sich nicht vorstellen kann? Es stellt sich heraus, dass die neunte Dimension nicht nur ein weiterer Ausgangspunkt ist, sondern der letzte – zumindest für unsere Vorstellungskraft.

    Die Stringtheorie besagt, dass Saiten in der zehnten Dimension schwingen – die Grundteilchen, aus denen alles besteht. Wenn die zehnte Dimension alle Universen und alle Möglichkeiten enthält, dann existieren Strings überall und jederzeit. Ich meine, jede Saite existiert sowohl in unserem Universum als auch in jedem anderen. Zu jeder Zeit. Sofort. Cool, ja? veröffentlicht