សកលលោក Quantum ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចកើតឡើងពិតជាកើតឡើង

វិធីសាស្រ្តថ្មីមួយចំពោះបញ្ហានៃទំនាញកង់ទិច ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតស៊ូអស់ជាច្រើនទស្សវត្ស ត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញ ហើយបង្ហាញពីរបៀបដែល "ឥដ្ឋ" ពីលំហ និងពេលវេលាត្រូវបានសាងសង់ "បន្ថែម" ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។

តើលំហ និងពេលវេលាមានប្រភពមកពីណា? តើ​ពួកគេ​បាន​បង្កើត​ចន្លោះ​ប្រហោង 4D ដ៏​រលូន​ដែល​បម្រើ​ជា​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​ពិភព​រូបវន្ត​របស់​យើង​ដោយ​របៀប​ណា? តើ​ពួក​គេ​មើល​ទៅ​ដូច​ម្ដេច​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​កាន់​តែ​ជិត? សំណួរបែបនេះកើតឡើងនៅជួរមុខនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ហើយជំរុញឱ្យមានការរុករកទំនាញកង់ទិច ដែលជាការបង្រួបបង្រួមមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៃទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់អែងស្តែង ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីកង់ទិច។ ទ្រឹស្ដីនៃការទាក់ទងគ្នាពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលលំហ និងពេលវេលានៅលើមាត្រដ្ឋានម៉ាក្រូស្កូបអាចបង្កើតទម្រង់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ ដោយបង្កើតនូវអ្វីដែលយើងហៅថាទំនាញផែនដី ឬទំនាញផែនដី។ ទ្រឹស្ដី Quantum ពិពណ៌នាអំពីច្បាប់នៃរូបវិទ្យានៅមាត្រដ្ឋានអាតូមិក និងអាតូមិក ដោយព្រងើយកន្តើយទាំងស្រុងចំពោះឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដី។ ទ្រឹស្ដីនៃទំនាញកង់ទិចត្រូវតែពិពណ៌នានៅក្នុងច្បាប់ Quantum អំពីលក្ខណៈនៃពេលវេលាអវកាសនៅលើមាត្រដ្ឋានតូចបំផុត - ចន្លោះរវាងភាគល្អិតបឋមដែលគេស្គាល់តូចបំផុត - ហើយប្រហែលជាពន្យល់វាតាមរយៈសមាសធាតុជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន។

បេក្ខភាពសំខាន់សម្រាប់តួនាទីនេះ ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាទ្រឹស្តី superstring ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួរដែលកំពុងឆេះនៅឡើយទេ។ ជាងនេះទៅទៀត តាមតក្កវិជ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់វា វាបានរកឃើញស្រទាប់កាន់តែជ្រៅនៃសមាសធាតុកម្រ និងទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងពួកវា ដែលនាំទៅដល់ភាពខុសគ្នាដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមាន។

បទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗ

វាត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ទ្រឹស្តី Quantum និងទ្រឹស្តីទូទៅរបស់ Einstein នៃទំនាក់ទំនងមិនស៊ីគ្នានឹងគ្នា។ អ្នករូបវិទ្យាបានព្យាយាមភ្ជាប់វាចូលទៅក្នុងទ្រឹស្ដីតែមួយនៃទំនាញកង់ទិច ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យច្រើនទេ។

វិធីសាស្រ្តថ្មីដែលបានស្នើឡើងមិនណែនាំបទប្បញ្ញត្តិកម្រនិងអសកម្មណាមួយទេ ប៉ុន្តែបើកផ្លូវថ្មីនៃការអនុវត្តច្បាប់ដែលគេស្គាល់ចំពោះធាតុនីមួយៗនៃពេលវេលាអវកាស។ ធាតុទាំងនេះចូលគ្នាដូចម៉ូលេគុលនៅក្នុងគ្រីស្តាល់។

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងបង្ហាញពីរបៀបដែលយានអវកាសបួនវិមាត្រដែលយើងដឹងអាចផុសចេញពីសមាសធាតុសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត។ ជាងនេះទៅទៀត វាបង្ហាញពីរបៀបដែលពេលវេលាលំហនេះនៅលើមាត្រដ្ឋានមីក្រូទស្សន៍ផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីការបន្តរលូនទៅភាពប្រេះស្រាំដ៏ចម្លែក។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការងាររបស់យើងបានក្លាយទៅជាជម្រើសដ៏ជោគជ័យមួយចំពោះផ្លូវហាយវេនៃទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំង។ ធ្វើតាមរូបមន្តសាមញ្ញបំផុត - យកសមាសធាតុជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន ប្រមូលផ្តុំវាដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ Quantum ដ៏ល្បីល្បាញ (ដោយគ្មានធាតុកម្រនិងអសកម្ម) លាយឱ្យល្អហើយទុកឱ្យឈរ - អ្នកទទួលបាន quantum space-time ។ ដំណើរការនេះគឺសាមញ្ញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការក្លែងធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រ Laptop ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើការពិចារណាលើចន្លោះពេលទំនេរ (កន្លែងទំនេរ) ជាប្រភេទនៃសារធាតុដែលមិនមែនជាសម្ភារៈ ដែលមានចំនួនច្រើននៃធាតុគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍ នោះយើងអនុញ្ញាតឱ្យពួកវាធ្វើអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអនុលោមតាមច្បាប់សាមញ្ញនៃ ទ្រឹស្ដីទំនាញផែនដី និងទ្រឹស្ដីកង់ទិច បន្ទាប់មកធាតុទាំងនេះនឹងរៀបចំដោយឯកឯងទៅជាតែមួយ ដែលក្នុងន័យជាច្រើននឹងមើលទៅដូចគ្នាទៅនឹងសកលលោកដែលអាចសង្កេតបាន។ ដំណើរការនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលម៉ូលេគុលរៀបចំខ្លួនវាទៅជាគ្រីស្តាល់ ឬអាម៉ូហ្វូសរឹង។

ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តនេះ ពេលវេលាលំហអាចមើលទៅដូចជាការដុតនំចម្រុះធម្មតាជាងនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ឧឡារិក។ ជាងនេះទៅទៀត មិនដូចវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតចំពោះទំនាញកង់ទិចទេ របស់យើងគឺមានស្ថេរភាពខ្លាំង។ នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតនៃគំរូរបស់យើង លទ្ធផលស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ភាពធន់នេះផ្តល់ហេតុផលដើម្បីសង្ឃឹមថាយើងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមានភាពរសើបចំពោះកន្លែងដែលយើងដាក់បំណែកនីមួយៗនៃក្រុមដ៏ធំរបស់យើងនោះ យើងនឹងបញ្ចប់ដោយចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃទម្រង់ដ៏ចម្លែកដែលប្រហែលជាដូចគ្នា ដែលនឹងលុបបំបាត់លទ្ធភាពនៃការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសកលលោកបានប្រែក្លាយទៅជារបៀបរបស់វា។

យន្តការស្រដៀងគ្នានៃការប្រមូលផ្តុំដោយខ្លួនឯង និងការរៀបចំដោយខ្លួនឯង ដំណើរការនៅក្នុងរូបវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគឺអាកប្បកិរិយារបស់ហ្វូងសត្វស្លាបដ៏ធំដូចជា starlings ។ បក្សីបុគ្គលធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកជិតខាងមួយចំនួនតូច; គ្មានអ្នកដឹកនាំណាពន្យល់ពួកគេពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះទេ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ កញ្ចប់​បង្កើត​និង​ផ្លាស់ទី​ទាំង​មូល ដោយ​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សមូហភាព ឬ​បាន​មក​ដែល​មិន​មាន​ក្នុង​អាកប្បកិរិយា​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ។

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃទំនាញ Quantum

ការប៉ុនប៉ងពីមុនដើម្បីពន្យល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធកង់ទិចនៃពេលវេលាអវកាសថាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការកើតឡើងដោយឯកឯងមិនបាននាំមកនូវភាពជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះទេ។ ពួកវាមកពីទំនាញកង់ទិចរបស់អេក្លីដ។ កម្មវិធីស្រាវជ្រាវត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ។ ហើយបានក្លាយជាការពេញនិយមដោយសារសៀវភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតគឺ Brief History of Time ដោយអ្នករូបវិទ្យា Stephen Hawking។ កម្មវិធីនេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍នៃ superposition ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមេកានិចកង់ទិច។ វត្ថុណាមួយ បុរាណ ឬ quantum ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ លក្ខណៈ ជាឧទាហរណ៍ តាមទីតាំង និងល្បឿន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពនៃវត្ថុបុរាណអាចត្រូវបានពិពណ៌នាដោយសំណុំនៃលេខពិសេសចំពោះវា នោះស្ថានភាពនៃវត្ថុបុរាណគឺមានភាពសម្បូរបែបជាង៖ វាគឺជាផលបូកនៃរដ្ឋបុរាណដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។

ទ្រឹស្តីនៃទំនាញផែនដី

ទ្រឹស្តី STRING
គាំទ្រដោយអ្នកទ្រឹស្តីរូបវិទ្យាភាគច្រើន ទ្រឹស្ដីនេះមិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងទំនាញកង់ទិចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគ្រប់ប្រភេទនៃរូបធាតុ និងកម្លាំង។ វាត្រូវបានផ្អែកលើគំនិតដែលថាភាគល្អិតទាំងអស់ (រួមទាំងសម្មតិកម្មដែលផ្ទុកទំនាញ) គឺជាខ្សែយោល

រង្វិលជុំ QUANTUM GRAVITY
ជម្រើសសំខាន់នៃទ្រឹស្តីខ្សែអក្សរ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្តថ្មីនៃការអនុវត្តច្បាប់នៃមេកានិចកង់ទិចទៅនឹងទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់អែងស្តែង។ លំហត្រូវបានបែងចែកទៅជា "អាតូម" នៃបរិមាណ

EUCLIDAN QUANTUM GRAVITY
វិធីសាស្រ្តមួយដែលល្បីល្បាញដោយរូបវិទូ Stephen Hawking គឺផ្អែកលើការសន្មត់ថា ចន្លោះពេលកើតឡើងពីមធ្យមភាគទូទៅនៃរាងដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។ នៅក្នុងទ្រឹស្តីនេះ ពេលវេលាត្រូវបានចាត់ទុកថាស្មើនឹងវិមាត្រលំហ។

ត្រីកោណថាមវន្តមូលហេតុ
វិធីសាស្រ្តនេះគឺជាប្រធានបទនៃអត្ថបទនេះគឺជាកំណែទំនើបនៃវិធីសាស្រ្ត Euclidean ។ វាត្រូវបានផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាននៃពេលវេលាលំហដោយរូបចម្លាក់នៃត្រីកោណ ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាដំបូងរវាងលំហ និងពេលវេលា។ នៅលើមាត្រដ្ឋានតូចមួយ ពេលវេលាអវកាសទទួលបានរចនាសម្ព័ន្ធប្រភាគ

ជាឧទាហរណ៍ បាល់ប៊ីយ៉ាបុរាណមួយផ្លាស់ទីតាមគន្លងជាក់លាក់មួយ ហើយទីតាំង និងល្បឿនរបស់វាអាចត្រូវបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់នៅពេលណាក៏បាន។ ក្នុងករណីអេឡិចត្រុងតូចជាង អ្វីៗគឺខុសគ្នា។ ចលនា​របស់​វា​គោរព​ច្បាប់ quantum នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ដែល​អេឡិចត្រុង​អាច​មាន​ក្នុង​ពេល​ដំណាល​គ្នា​ក្នុង​កន្លែង​ជា​ច្រើន ហើយ​មាន​ល្បឿន​ច្រើន។ អវត្ដមាននៃឥទ្ធិពលខាងក្រៅពីចំណុច A ដល់ចំណុច B អេឡិចត្រុងមិនផ្លាស់ទីក្នុងបន្ទាត់ត្រង់មួយទេប៉ុន្តែនៅតាមបណ្តោយផ្លូវដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ រូបភាពគុណភាពនៃវិធីដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់នៃចលនារបស់វា ដែលប្រមូលបានរួមគ្នា ប្រែទៅជា "រូបមន្ត" គណិតវិទ្យាដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ quantum superposition ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណូបែល Richard Feynman និងផ្តល់ជាមធ្យមទម្ងន់នៃលទ្ធភាពបុគ្គលទាំងអស់។

ដោយប្រើរូបមន្តដែលបានស្នើឡើង មនុស្សម្នាក់អាចគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនៃការស្វែងរកអេឡិចត្រុងនៅក្នុងជួរជាក់លាក់ណាមួយនៃមុខតំណែង និងល្បឿនដែលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវផ្ទាល់ដែលវានឹងត្រូវផ្លាស់ទីដោយយោងទៅតាមច្បាប់នៃមេកានិចបុរាណ។ លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​នៃ​ឥរិយាបទ​មេកានិច​កង់ទិច​នៃ​ភាគល្អិត​មួយ​គឺ​គម្លាត​ពី​គន្លង​ច្បាស់លាស់​តែមួយ​ដែល​គេ​ហៅថា។ ការប្រែប្រួលបរិមាណ។ ទំហំតូចជាងនៃប្រព័ន្ធរូបវន្តដែលបានពិចារណា តួនាទីនៃការប្រែប្រួលបរិមាណកាន់តែធំ។

នៅក្នុងទំនាញកង់ទិចរបស់ Euclidean គោលការណ៍នៃ superposition អនុវត្តចំពោះសកលលោកទាំងមូល។ ក្នុងករណីនេះ superposition មិនមែនមានគន្លងផ្សេងគ្នានៃភាគល្អិតទេ ប៉ុន្តែជាផ្លូវដែលអាចកើតមាននៃការវិវត្តន៍នៃសកលលោកតាមពេលវេលា ជាពិសេសទម្រង់នៃលំហ-ពេលវេលា។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទៅជាដំណោះស្រាយ អ្នករូបវិទ្យាជាធម្មតាពិចារណាតែរូបរាងទូទៅ និងទំហំនៃលំហរប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនរាល់ការបំភ្លៃដែលអាចយល់បានរបស់វានោះទេ (សូមមើល៖ Jonathan J. Halliwell. Quantum Cosmology and the Creation of the Universe // Scientific American , ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1991 )

នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980-1990 ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិស័យទំនាញផែនដីរបស់ Euclidean បានឆ្លងកាត់ផ្លូវបច្ចេកទេសដ៏វែងមួយដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ក្លែងធ្វើកុំព្យូទ័រដ៏មានឥទ្ធិពល។ ម៉ូដែលដែលបានប្រើតំណាងឱ្យធរណីមាត្រនៃពេលវេលាអវកាសកោងដោយប្រើ "ឥដ្ឋ" បឋមដែលសម្រាប់ភាពងាយស្រួលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាត្រីកោណ។ សំណាញ់​រាង​ត្រីកោណ​អាច​កាត់​ផ្ទៃ​រាង​កោង​បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ដែល​នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ពួកវា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ញឹកញាប់​ក្នុង​ចលនា​កុំព្យូទ័រ។ នៅក្នុងករណីនៃការធ្វើគំរូតាមលំហអាកាស "ប្លុកអគារ" បឋមទាំងនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅនៃត្រីកោណដូចដែលបានអនុវត្តចំពោះលំហរបួនវិមាត្រ ហើយត្រូវបានគេហៅថា 4-simplices ។ ដូចគ្នានឹងការបិទភ្ជាប់ត្រីកោណរួមគ្នាជាមួយនឹងគែមរបស់វាបង្កើតផ្ទៃ 2D កោង ការបិទភ្ជាប់ "មុខ" នៃ 4D សាមញ្ញ (ដែលជា 3D tetrahedra) បង្កើតគំរូពេលវេលាអវកាស 4D ។

"ឥដ្ឋ" ខ្លួនឯងមិនមានអត្ថន័យជាក់ស្តែងទេ។ ប្រសិនបើពេលវេលាក្នុងលំហអាចត្រូវបានគេមើលនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនោះ គ្មានត្រីកោណណាមួយអាចមើលឃើញទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យយល់ច្បាស់ពីរូបរាងកាយគឺត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងអាកប្បកិរិយារួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងគំនិតដែលថាពួកវានីមួយៗបានបង្រួញទៅទំហំសូន្យ។ នៅក្នុងដែនកំណត់នេះ ធរណីមាត្រនៃ "ឥដ្ឋ" (មិនថាជារាងត្រីកោណ គូប រាងពងក្រពើ ឬល្បាយនៃរាងទាំងនេះ) មិនមានបញ្ហានោះទេ។

ភាពច្របូកច្របល់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនៃខ្នាតតូចជាច្រើនប្រភេទ ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាភាពបត់បែន។ បាតុភូតដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងរូបវិទ្យាស្ថិតិ ដែលសិក្សាពីចលនានៃម៉ូលេគុលក្នុងឧស្ម័ន និងវត្ថុរាវ៖ ម៉ូលេគុលមានឥរិយាបទស្ទើរតែដូចគ្នា មិនថាសមាសភាពរបស់វាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ភាពជាសកលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធដែលមានធាតុបុគ្គលមួយចំនួនធំ ហើយបង្ហាញខ្លួនឯងនៅលើមាត្រដ្ឋានធំជាងខ្នាតនៃសមាសភាគតែមួយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ហ្វូងសត្វស្លាបគឺថា ពណ៌ ទំហំ ស្លាប និងអាយុរបស់សត្វស្លាបនីមួយៗ មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់ហ្វូងទាំងមូលនោះទេ។ នៅលើមាត្រដ្ឋានម៉ាក្រូស្កូប ព័ត៌មានលម្អិតមីក្រូទស្សន៍តិចតួចបំផុតបង្ហាញឡើង។

កកកុញ

ដោយមានជំនួយពីគំរូកុំព្យូទ័រ អ្នកស្រាវជ្រាវនៃទំនាញកង់ទិចបានចាប់ផ្តើមសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃ superposition នៃទម្រង់ពេលវេលាលំហ ដែលមិនមានលទ្ធភាពសិក្សាដោយវិធីសាស្រ្តនៃទំនាក់ទំនងបុរាណ ជាពិសេសកោងខ្លាំងនៅចម្ងាយតូចបំផុត។ របប​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​មិន​រំខាន​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​រូបវិទ្យា ប៉ុន្តែ​ស្ទើរតែ​មិន​អាច​វិភាគ​បាន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ។

ការពិពណ៌នាអំពីទម្រង់នៃលំហ

MOSAIC ពីត្រីកោណ
ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​លំហ​មាន​រាង​ដោយ​របៀប​ណា​នោះ ជា​ដំបូង​អ្នក​រូបវិទ្យា​ត្រូវ​ការ​វិធី​ដើម្បី​ពណ៌នា​អំពី​រូបរាង​របស់​វា​។ ពួកវាពិពណ៌នាអំពីវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណ និងសមភាគីវិមាត្រខ្ពស់របស់ពួកគេ ដែលរូបចម្លាក់ដែលធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរាងកោងប្រហាក់ប្រហែល។ កោងនៅចំណុចជាក់លាក់មួយត្រូវបានកំណត់ដោយមុំសរុបដកដោយត្រីកោណដែលព័ទ្ធជុំវិញចំណុចនោះ។ ក្នុងករណីផ្ទៃរាបស្មើ មុំនេះគឺពិតជា 360° ប៉ុន្តែក្នុងករណីផ្ទៃកោង វាអាចតូចជាង ឬធំជាង។

ជាអកុសល ការក្លែងធ្វើបានបង្ហាញថា ទំនាញកង់ទិចរបស់ Euclidean មិនគិតពីសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃឥរិយាបទទេ។ ភាពអស្ចារ្យដែលមិនមានការរំខានទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកបួនវិមាត្របានប្រែទៅជាមិនស្ថិតស្ថេរជាគោលការណ៍។ ភាពប្រែប្រួលនៃទំហំតូចនៃរាងកោងដែលកំណត់លក្ខណៈនៃចក្រវាឡដែលដាក់លើគ្នាដែលរួមចំណែកដល់កម្រិតមធ្យមមិនលុបចោលទេ ប៉ុន្តែពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលបណ្តាលឱ្យលំហទាំងអស់រួញទៅជាបាល់តូចមួយដែលមានវិមាត្រគ្មានកំណត់។ ក្នុងចន្លោះបែបនេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចទាំងពីរតែងតែនៅតូចបំផុត ទោះបីជាបរិមាណរបស់វាធំក៏ដោយ។ ក្នុងករណីខ្លះ លំហរទៅដល់ចំណុចខ្លាំងមួយទៀត ក្លាយជាស្តើង និងពង្រីកខ្លាំង ដូចជាវត្ថុធាតុ polymer ដែលមានសាខាជាច្រើន។ គ្មានលទ្ធភាពទាំងនេះស្រដៀងនឹងសកលលោកពិតរបស់យើងទេ។

មុនពេលយើងត្រលប់ទៅការសន្មត់ដែលនាំឱ្យអ្នករូបវិទ្យាឈានដល់ទីបញ្ចប់ សូមយើងពិចារណាអំពីលទ្ធផលដែលចម្លែកមួយ "ឥដ្ឋ" មានបួនវិមាត្រ ប៉ុន្តែពួកវារួមគ្នាបង្កើតជាលំហដែលមានវិមាត្រគ្មានកំណត់ (សកលលោកដែលរួញតូច) ឬលំហពីរវិមាត្រ (ចក្រវាឡវត្ថុធាតុ polymer)។ នៅពេលដែលការសន្មត់នៃការប្រែប្រួលបរិមាណដ៏ធំនៅក្នុងកន្លែងទំនេរអនុញ្ញាតឱ្យ genie ចេញពីដប វាអាចផ្លាស់ប្តូរគោលគំនិតជាមូលដ្ឋានបំផុត ដូចជាវិមាត្រ។ ប្រហែលជាទ្រឹស្ដីបុរាណនៃទំនាញផែនដី ដែលចំនួនវិមាត្រតែងតែត្រូវបានសន្មត់ថាមានភាពជាក់លាក់ មិនអាចទស្សន៍ទាយលទ្ធផលបែបនេះបានទេ។

ផលវិបាកមួយអាចជាការខកចិត្តចំពោះអ្នកគាំទ្ររឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ អ្នកសរសេរប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែប្រើគំនិតនៃផ្លូវរូងក្នុងលំហរ ដូចជាប្រសិនបើពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាត្រូវបាននាំមកជិតគ្នាទៅវិញទៅមក។ ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលទ្ធភាពជោគជ័យនៃការធ្វើដំណើរពេលវេលា និងការបញ្ជូនសញ្ញាក្នុងល្បឿនលើសពីល្បឿនពន្លឺ។ ទោះបីជាការពិតដែលថាគ្មានអ្វីបែបនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញក៏ដោយក៏អ្នករូបវិទ្យាទទួលស្គាល់ថាផ្លូវរូងក្រោមដីបែបនេះអាចត្រូវបានស្តារឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទ្រឹស្តីទំនាញកង់ទិចដែលមិនទាន់បានបង្កើត។ ដោយមើលឃើញពីលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃការក្លែងធ្វើកុំព្យូទ័រនៃទំនាញកង់ទិច Euclidean លទ្ធភាពនៃអត្ថិភាពនៃផ្លូវរូងក្រោមដីបែបនេះហាក់ដូចជាមិនទំនងទាល់តែសោះ។ ផ្លូវរូងក្រោមដីក្នុងលំហអវកាសមានការប្រែប្រួលជាច្រើន ដែលពួកវាត្រូវតែគ្របដណ្ដប់លើទីតាំងខាងលើ ដែលធ្វើឱ្យវាមិនស្ថិតស្ថេរ ដូច្នេះសកលលោក quantum មិនអាចរីកចម្រើនលើសពីទំហំតូច ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំង។

ការអនុវត្តច្បាប់ QUANTUM ទៅចន្លោះម៉ោង

មធ្យម
ពេលវេលាលំហអាចទទួលយកទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ យោងតាមទ្រឹស្ដី Quantum រូបរាងដែលយើងទំនងជាឃើញគឺជា superposition ឬជាមធ្យមទម្ងន់នៃរាងដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។ នៅពេលបង្កើតរាងពីត្រីកោណ អ្នកទ្រឹស្តីកំណត់ទម្ងន់ឱ្យពួកវានីមួយៗ អាស្រ័យលើវិធីជាក់លាក់ដែលត្រីកោណទាំងនេះត្រូវបានភ្ជាប់នៅពេលបង្កើតរូបរាងដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ អ្នកនិពន្ធបានរកឃើញថា ដើម្បីឱ្យលទ្ធផលជាមធ្យមត្រូវគ្នានឹងសកលលោកពិតដែលបានសង្កេតនោះ ត្រីកោណត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ជាក់លាក់ ជាពិសេសមាន "ព្រួញ" ដែលភ្ជាប់មកជាមួយដែលបង្ហាញពីទិសដៅនៃពេលវេលា។

តើអ្វីអាចជាឫសគល់នៃបញ្ហា? ការស្វែងរកចន្លោះប្រហោង និង "ការបញ្ចប់រលុង" នៅក្នុងវិធីសាស្រ្ត Euclidean យើងបានបង្កើតឡើងនូវគំនិតសំខាន់មួយ - សមាសធាតុមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការរៀបចំអាំងចម្រុះរបស់យើង៖ ក្រមនៃចក្រវាឡត្រូវតែរួមបញ្ចូលគោលការណ៍នៃបុព្វហេតុ ពោលគឺឧ។ រចនាសម្ព័នរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីត្រូវតែផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការបែងចែកមិនច្បាស់លាស់រវាងបុព្វហេតុ និងផល។ បុព្វហេតុ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទ្រឹស្តីទំនាក់ទំនងបែបបុរាណ និងទូទៅ។

បុព្វហេតុមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងទំនាញផែនដីអ៊ីគ្លីឌាទេ។ និយមន័យនៃ "Euclidean" មានន័យថាលំហ និងពេលវេលាត្រូវបានចាត់ទុកថាសមមូល។ ចក្រវាឡដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុង superposition Euclidean មានវិមាត្រ 4 ជំនួសឱ្យផ្នែកខាងសាច់ឈាមមួយ និង spatial បី។ ដោយសារចក្រវាឡ Euclidean មិនមានគោលគំនិតនៃពេលវេលាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ពួកគេមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់ជាក់លាក់នោះទេ។ អ្នករស់នៅក្នុងសកលលោកបែបនេះមិនអាចមានគំនិតនៃ "បុព្វហេតុ" និង "ឥទ្ធិពល" បានទេ។ លោក Hawking និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Euclidean ផ្សេងទៀតបាននិយាយថា "ពេលវេលាគឺជាការស្រមើស្រមៃ" ទាំងក្នុងន័យគណិតសាស្ត្រ និងពាក្យសំដី។ ពួកគេសង្ឃឹមថាបុព្វហេតុនឹងកើតឡើងជាទ្រព្យសម្បត្តិម៉ាក្រូស្កូបពីការប្រែប្រួលនៃមីក្រូទស្សន៍ដែលមិនមានសញ្ញានៃរចនាសម្ព័ន្ធបុព្វហេតុនីមួយៗ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការក្លែងធ្វើកុំព្យូទ័របានធ្វើឱ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេ។

វិមាត្រថ្មីពេញលេញនៅក្នុងលំហ

នៅក្នុងជីវិតធម្មតា វិមាត្រនៃលំហគឺជាចំនួនអប្បបរមានៃវិមាត្រដែលត្រូវការដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃចំណុចមួយ ដូចជារយៈបណ្តោយ រយៈទទឹង និងកម្ពស់។ និយមន័យនេះគឺផ្អែកលើការសន្មត់ថាលំហគឺបន្ត និងជាកម្មវត្ថុនៃច្បាប់នៃរូបវិទ្យាបុរាណ។ ហើយប្រសិនបើលំហមិនមានលក្ខណៈសាមញ្ញទេ? ចុះយ៉ាងណាបើទម្រង់របស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយដំណើរការ quantum ដែលមិនបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជីវិតធម្មតា? ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ អ្នក​រូបវិទ្យា និង​គណិត​វិទូ​ត្រូវ​តែ​បង្កើត​សញ្ញាណ​នៃ​វិមាត្រ​ឱ្យ​កាន់​តែ​ទំនើប។ ចំនួនវិមាត្រប្រហែលជាមិនចាំបាច់ជាចំនួនគត់ដូចនៅក្នុងករណីនៃ fractals - រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរូបរាងដូចគ្នានៅគ្រប់មាត្រដ្ឋាន។

និយមន័យវិមាត្រទូទៅ

វិមាត្រ Hausdorff
និយមន័យដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមសតវត្សទី 20 ។ គណិតវិទូអាឡឺម៉ង់ Felix Hausdorff ទទួលបានពីការពឹងផ្អែកនៃបរិមាណ V នៃតំបន់លើទំហំលីនេអ៊ែររបស់វា r ។ នៅក្នុងលំហបីវិមាត្រធម្មតា V គឺសមាមាត្រទៅនឹង $r^3$ ។ និទស្សន្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះគឺជាចំនួនរង្វាស់។ "បរិមាណ" អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសូចនាករផ្សេងទៀតនៃទំហំសរុបដូចជាតំបន់។ នៅក្នុងករណីនៃ Sierpinski gasket, V គឺសមាមាត្រទៅនឹង $r^(1.5850)$ ។ កាលៈទេសៈនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលថាតួលេខនេះមិនបំពេញតំបន់ទាំងមូលទេ។

វិមាត្រវិសាលគម
និយមន័យនេះកំណត់លក្ខណៈដល់ការរីករាលដាលនៃវត្ថុ ឬបាតុភូតនៅក្នុងបរិស្ថានតាមពេលវេលា មិនថាវាជាដំណក់ទឹកថ្នាំនៅក្នុងនាវាដែលមានទឹក ឬជំងឺនៅក្នុងប្រជាជននោះទេ។ ម៉ូលេគុលទឹកនីមួយៗ ឬបុគ្គលក្នុងចំនួនប្រជាជនមានចំនួនជាក់លាក់នៃអ្នកជិតខាងដែលនៅជិតបំផុត ដែលកំណត់អត្រានៃការសាយភាយទឹកថ្នាំ ឬការរីករាលដាលជំងឺ។ នៅក្នុងបរិយាកាស 3D ទំហំនៃពពកទឹកថ្នាំលូតលាស់តាមសមាមាត្រទៅនឹងពេលវេលានៃថាមពល 3/2 ។ នៅក្នុងបន្ទះរបស់Sierpiński ទឹកថ្នាំត្រូវតែជ្រាបចូលតាមទម្រង់ sinuous ដូច្នេះវារីករាលដាលកាន់តែយឺត - សមាមាត្រទៅនឹងពេលវេលាទៅនឹងថាមពលនៃ 0.6826 ដែលត្រូវនឹងវិមាត្រវិសាលគមនៃ 1.3652

ការអនុវត្តនិយមន័យ
នៅក្នុងករណីទូទៅ វិធីផ្សេងគ្នានៃការគណនាវិមាត្រផ្តល់ចំនួនវិមាត្រខុសៗគ្នា ចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមពីលក្ខណៈផ្សេងគ្នានៃធរណីមាត្រ។ សម្រាប់រាងធរណីមាត្រមួយចំនួន ចំនួនវិមាត្រមិនថេរទេ។ ជាពិសេស ការសាយភាយអាចជាមុខងារស្មុគស្មាញជាងពេលវេលាទៅកម្រិតថេរមួយចំនួន។
នៅពេលធ្វើគំរូទំនាញកង់ទិច ការសង្កត់ធ្ងន់គឺទៅលើវិមាត្រវិសាលគម។ បរិមាណតិចតួចនៃសារធាតុមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឥដ្ឋបឋមមួយនៃគំរូពេលវេលាអវកាស quantum ។ ពីឥដ្ឋនេះរាលដាលដោយចៃដន្យ។ ចំនួនសរុបនៃឥដ្ឋពេលវេលាអវកាសដែលសារធាតុនេះឈានដល់ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយកំណត់វិមាត្រវិសាលគម

ជំនួសឱ្យការធ្វេសប្រហែសនៃបុព្វហេតុនៅពេលភ្ជាប់សកលលោកដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងការរំពឹងទុកថាវានឹងផុសចេញពីប្រាជ្ញារួមនៃ superposition យើងបានជ្រើសរើសបញ្ចូលបុព្វហេតុនៅដំណាក់កាលមុន។ យើងបានហៅវិធីសាស្រ្តរបស់យើងថា dynamic triangulation ។ យើង​បាន​កំណត់​ព្រួញ​នៃ​ពេលវេលា​ចង្អុល​ពី​អតីតកាល​ទៅ​អនាគត​ទៅ​ឲ្យ​សាមញ្ញ​នីមួយៗ។ បន្ទាប់មកយើងណែនាំច្បាប់ "ស្អិតជាប់" មូលហេតុ៖ បន្ទះសាមញ្ញចំនួនពីរត្រូវតែស្អិតជាប់តាមរបៀបដែលព្រួញរបស់ពួកគេត្រូវបានតម្រឹម។ គោលគំនិតនៃពេលវេលានៅក្នុងភាពសាមញ្ញដែលត្រូវបិទភ្ជាប់ត្រូវតែដូចគ្នា៖ ពេលវេលាត្រូវតែហូរក្នុងល្បឿនថេរក្នុងទិសដៅនៃព្រួញទាំងនេះ មិនដែលឈប់ ឬថយក្រោយឡើយ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃពេលវេលា លំហរត្រូវតែរក្សារូបរាងទាំងមូលរបស់វា មិនត្រូវបំបែកទៅជាផ្នែកដាច់ដោយឡែក និងមិនបង្កើតផ្លូវរូងក្រោមដីតាមពេលវេលា។

ដោយបានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តនេះក្នុងឆ្នាំ 1998 យើងបានបង្ហាញនៅលើគំរូសាមញ្ញបំផុតដែលច្បាប់សម្រាប់ការបិទភ្ជាប់សាមញ្ញនាំឱ្យមានទម្រង់ម៉ាក្រូស្កូបខុសពីទំនាញផែនដី Euclidean ។ នេះជាការលើកទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា ច្បាប់ស្អិតជាប់ដែលទទួលយកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាពនៃសកលលោកទាំងបួនវិមាត្រនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ យើងទប់ដង្ហើមរបស់យើង នៅពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 កុំព្យូទ័ររបស់យើងជិតរួចរាល់ហើយ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវការគណនាដំបូងនៃហេតុផលនៃ superposition នៃ 4-dimensional សាមញ្ញ។ តើម៉ោងអវកាសនេះនឹងប្រព្រឹត្តនៅចម្ងាយឆ្ងាយដូចជាវត្ថុពង្រីកបួនវិមាត្រ និងមិនដូចបាល់ដែលស្រួយ ឬវត្ថុធាតុ polymer ដែរឬទេ?

ស្រមៃមើលការរីករាយរបស់យើងនៅពេលដែលចំនួនវិមាត្រនៃសាកលលោកដែលបានគណនាបានប្រែទៅជា 4 (កាន់តែច្បាស់គឺ 4.02 ± 0.1) ។ នេះជាលើកដំបូងដែលចំនួនវិមាត្រស្មើនឹងការសង្កេតត្រូវបានដកចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ សព្វថ្ងៃនេះ ការណែនាំអំពីគោលគំនិតនៃបុព្វហេតុទៅក្នុងគំរូទំនាញកង់ទិច គឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលគេស្គាល់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអស្ថិរភាពនៃ superposition នៃធរណីមាត្រម៉ោងអវកាស។

ពេលវេលាលំហជាទូទៅ

ការក្លែងធ្វើនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងការពិសោធន៍កុំព្យូទ័រជាបន្តបន្ទាប់ ដែលយើងព្យាយាមកាត់យកលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងធរណីមាត្រនៃពេលវេលាលំហ quantum តាមរយៈការក្លែងធ្វើកុំព្យូទ័រ។ ជំហានបន្ទាប់របស់យើងគឺសិក្សារូបរាងនៃពេលវេលាអវកាសនៅចម្ងាយឆ្ងាយ និងពិនិត្យមើលការឆ្លើយឆ្លងរបស់វាទៅនឹងពិភពពិត ពោលគឺឧ។ ការព្យាករណ៍នៃទ្រឹស្តីទូទៅនៃទំនាក់ទំនង។ នៅក្នុងករណីនៃគំរូទំនាញកង់ទិចដែលមិនមានការរំខាន ដែលមិនមានការសន្មត់ជាអាទិភាពអំពីរូបរាងនៃលំហ ការធ្វើតេស្តបែបនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ - ដូច្នេះនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តភាគច្រើនចំពោះទំនាញកង់ទិច រួមទាំងទ្រឹស្តីខ្សែ លើកលែងតែករណីពិសេស។ ជោគជ័យដែលសម្រេចបានគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តវាទេ។

កំពុងជ្រៅទៅក្នុងចន្លោះម៉ោង

យោងតាមការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធ វិមាត្រវិសាលគមនៃពេលវេលាអវកាសថយចុះពីបួន (ក្នុងដែនកំណត់នៃមាត្រដ្ឋានធំ) ដល់ពីរ (ក្នុងដែនកំណត់នៃមាត្រដ្ឋានតូចមួយ) ហើយពេលវេលាលំហបន្តបន្ទាប់បានបំបែកទៅជា សាខា fractal ។ អ្នករូបវិទ្យាមិនទាន់អាចយល់បានថា តើការសន្និដ្ឋាននេះមានន័យថា នៅចុងបញ្ចប់នៃលំហអវកាសមាន "អាតូម" ដែលត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ឬថាតើវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍ដែលទាក់ទងយ៉ាងធូររលុងទៅនឹងគោលគំនិតធរណីមាត្រធម្មតា។

ដូចដែលវាបានប្រែក្លាយដើម្បីឱ្យគំរូរបស់យើងដំណើរការវាចាំបាច់តាំងពីដើមដំបូងដើម្បីណែនាំអ្វីដែលគេហៅថាថេរនៃលោហធាតុដែលជាសារធាតុដែលមើលមិនឃើញនិងមិនមែនជាសម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងលំហសូម្បីតែនៅក្នុងអវត្ដមាននៃរូបធាតុផ្សេងទៀតនិង ថាមពល។ តំរូវការនេះគឺជាដំណឹងល្អ ព្រោះថាអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របានរកឃើញការបញ្ជាក់ពិសោធន៍អំពីអត្ថិភាពនៃថេរនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀតទម្រង់ដែលទទួលបាននៃពេលវេលាអវកាសត្រូវគ្នាទៅនឹងធរណីមាត្រ de Sitter ពោលគឺឧ។ ការដោះស្រាយសមីការរបស់ Einstein សម្រាប់សកលលោកដែលមិនមានអ្វីក្រៅពីថេរលោហធាតុ។ វាពិតជាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ណាស់ដែលការផ្គុំក្រុមនៃ "ឥដ្ឋ" មីក្រូទស្សន៍នៅក្នុងវិធីចៃដន្យស្ទើរតែ - ដោយគ្មានការសន្មត់នៃស៊ីមេទ្រីឬរចនាសម្ព័ន្ធធរណីមាត្រដែលពេញចិត្ត - នាំឱ្យមានពេលវេលាអវកាសដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ រូបរាងស៊ីមេទ្រីខ្ពស់នៃ សកលលោក de Sitter ។

ការលេចឡើងយ៉ាងស្វាហាប់នៃចក្រវាឡបួនវិមាត្រនៃរាងធរណីមាត្រធម្មតាស្ទើរតែពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានបានក្លាយទៅជាសមិទ្ធិផលសំខាន់នៃការធ្វើគំរូរបស់យើង។ សំណួរថាតើលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះអាចយល់បាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតអំពីអន្តរកម្មនៃ "អាតូម" មួយចំនួនដែលមិនទាន់បង្កើតឡើងនៃពេលវេលាអវកាស គឺជាគោលដៅនៃការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងបន្តរបស់យើង។ ដោយសារយើងឃើញថាគំរូនៃទំនាញកង់ទិចរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងបុរាណមួយចំនួន វាជាពេលវេលាដើម្បីងាកទៅរកការពិសោធន៍នៃប្រភេទផ្សេងគ្នា - ដើម្បីបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធកង់ទិចដ៏ប្លែកនៃពេលវេលាអវកាស ដែលទ្រឹស្តីបុរាណរបស់ Einstein មិនអាចបង្ហាញបាន។ នៅក្នុងការពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមការពិសោធន៍ទាំងនេះ យើងបានយកគំរូតាមដំណើរការនៃការសាយភាយ៖ យើងបានណែនាំ analogue ដ៏សមរម្យមួយនៃការទម្លាក់ទឹកថ្នាំចូលទៅក្នុង superposition នៃសាកលលោក ហើយបានសង្កេតមើលពីរបៀបដែលវាបន្តពូជ ហើយត្រូវបានរំខានដោយការប្រែប្រួលបរិមាណ។ ការស្វែងរកទំហំនៃពពកទឹកថ្នាំតាមពេលវេលាបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់ចំនួនវិមាត្រក្នុងលំហ (សូមមើលរបារចំហៀង) ។

លទ្ធផលគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល: ចំនួននៃការវាស់វែងអាស្រ័យលើមាត្រដ្ឋាន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើការសាយភាយបន្តក្នុងរយៈពេលខ្លី នោះចំនួនវិមាត្រនៃពេលវេលាលំហបានប្រែទៅជាខុសពីពេលដែលដំណើរការសាយភាយបន្តរយៈពេលយូរ។ សូម្បីតែពួកយើងដែលមានជំនាញខាងទំនាញផែនដី មិនអាចស្រមៃមើលថាតើចំនួនវិមាត្រនៃពេលវេលាលំហអាចផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ អាស្រ័យលើដំណោះស្រាយនៃ "មីក្រូទស្សន៍" របស់យើង។ ជាក់ស្តែង ចន្លោះពេលសម្រាប់វត្ថុតូចៗគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីនោះសម្រាប់វត្ថុធំ។ សម្រាប់វត្ថុតូចៗ សកលលោកគឺដូចជារចនាសម្ព័ន្ធប្រភាគ ដែលជាប្រភេទនៃលំហមិនធម្មតា ដែលគំនិតនៃទំហំគឺមិនមានទេ។ វាគឺស្រដៀងគ្នាដោយខ្លួនឯង, i.e. មើលទៅដូចគ្នានៅគ្រប់ខ្នាត។ នេះមានន័យថាមិនមានវត្ថុនៃទំហំលក្ខណៈដែលអាចបម្រើជាអ្វីមួយដូចជារបារមាត្រដ្ឋានទេ។

តើ "តូច" តូចប៉ុណ្ណា? រហូតដល់ទំហំប្រហែល $10^(–34)$m សកលលោក quantum ទាំងមូលត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងល្អដោយធរណីមាត្រ de Sitter បុរាណបួនវិមាត្រ ទោះបីជាតួនាទីនៃការប្រែប្រួលនៃបរិមាណកើនឡើងជាមួយនឹងការថយចុះចម្ងាយក៏ដោយ។ ការពិតដែលថាការប៉ាន់ស្មានបុរាណនៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់ចម្ងាយតូចបែបនេះគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ផលវិបាកសំខាន់ៗហូរចេញពីវាទាំងសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសកលលោក និងសម្រាប់អនាគតដ៏ឆ្ងាយរបស់វា។ នៅក្នុងដែនកំណត់ទាំងពីរនេះ សកលលោកគឺទទេ។ នៅដើមដំបូង ភាពប្រែប្រួលនៃបរិមាណគឺអស្ចារ្យណាស់ ដែលសារធាតុមិនអាចរកឃើញបាន។ នាង​ជា​ក្បូន​តូច​មួយ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​សមុទ្រ​ដែល​កំពុង​បក់​បោក។ រាប់ពាន់លានឆ្នាំបន្ទាប់ពីយើង ដោយសារការពង្រីកសកលលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស បញ្ហានេះនឹងកម្រកើតមានណាស់ ដែលវានឹងដើរតួនាទីតិចតួចបំផុត ឬសូម្បីតែនឹងមិនដើរតួនាទីអ្វីទាំងអស់។ វិធីសាស្រ្តរបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យយើងពន្យល់ពីរូបរាងនៃលំហនៅក្នុងករណីកំណត់ទាំងពីរ។

តើអ្វីជាមូលហេតុ?

បុព្វហេតុ គឺជាគោលការណ៍ដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយជាក់លាក់មួយ និងមិនស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចបែងចែករវាងហេតុ និងផល។ នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តនៃទំនាញកង់ទិចដែលបានអនុម័តដោយអ្នកនិពន្ធ ភាពខុសគ្នារវាងបុព្វហេតុ និងឥទ្ធិពលលេចឡើងជាទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាននៅក្នុងធម្មជាតិ និងមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីនោះទេ។

នៅលើមាត្រដ្ឋានតូចជាងនេះ ភាពប្រែប្រួលនៃបរិមាណនៃពេលវេលាអវកាសកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដែលវិចារណញាណបុរាណអំពីធរណីមាត្របាត់បង់អត្ថន័យទាំងស្រុង។ ចំនួនវិមាត្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីបុរាណបួនទៅប្រហែលពីរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមដែលយើងអាចប្រាប់បាន ពេលវេលានៃលំហនៅតែបន្ត ហើយមិនមានផ្លូវរូងក្រោមដីណាមួយឡើយ។ វា​មិន​កម្រ​ដូច​ពពុះ​ពេល​វេលា​អវកាស​ដែល​អ្នក​រូបវិទ្យា John Wheeler និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ឃើញ​នោះ​ទេ។ ធរណីមាត្រនៃពេលវេលាអវកាសគោរពតាមច្បាប់មិនធម្មតា និងមិនមែនបុរាណ ប៉ុន្តែគោលគំនិតនៃចម្ងាយនៅតែអាចអនុវត្តបាន។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងព្យាយាមជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់តូចជាងនេះ។ លទ្ធភាពមួយគឺថាសាកលលោកក្លាយជាស្រដៀងគ្នាដោយខ្លួនឯង ហើយមើលទៅដូចគ្នានៅគ្រប់ខ្នាតក្រោមដែនកំណត់ជាក់លាក់មួយ។ បើដូច្នោះមែននោះ ចក្រវាឡមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែ ឬអាតូមនៃពេលវេលាអវកាសនោះទេ ប៉ុន្តែជាពិភពនៃភាពអផ្សុកគ្មានទីបញ្ចប់៖ រចនាសម្ព័នដែលរកឃើញនៅខាងក្រោមកម្រិត ព្រោះវាកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងផ្នែកនៃទំហំតូចជាងមុន វានឹងកើតឡើងម្តងទៀត។ ខ្លួនវាផ្ទាល់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្មានកំណត់។

វាពិបាកក្នុងការស្រមៃមើលថាតើអ្នករូបវិទ្យាអាចគ្រប់គ្រងដោយធាតុផ្សំ និងមធ្យោបាយបច្ចេកទេសតិចជាងយើងប្រើក្នុងការកសាងសាកលលោក Quantum ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រាកដនិយមយ៉ាងដូចម្តេច។ យើងនៅតែមានការសាកល្បង និងការពិសោធន៍ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីយល់ពីឥរិយាបថរបស់រូបធាតុនៅក្នុងសកលលោក និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើរូបរាងទាំងមូលរបស់វា។ គោលដៅចម្បងរបស់យើង ក៏ដូចជាទ្រឹស្តីណាមួយនៃទំនាញកង់ទិចដែរ គឺដើម្បីទស្សន៍ទាយពីផលវិបាកដែលអាចសង្កេតបាននៃរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍ quantum ។ នេះនឹងជាកត្តាកំណត់សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃគំរូរបស់យើងដែលជាទ្រឹស្តីនៃទំនាញកង់ទិច។

ការបកប្រែ៖ I.E. Satsevich

អក្សរសិល្ប៍បន្ថែម

  • Planckian កំណើតនៃសកលលោក Quantum de Sitter ។ J. Ambjorn, A. Gorlich, J. Jurkiewicz និង R. Loll នៅក្នុង Physical Review Letters, Vol. 100, មាត្រា។ ០៩១៣០៤; ថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2008 ។ បោះពុម្ពជាមុនមាន
  • មគ្គុទ្ទេសក៍របស់ Idiot ពេញលេញចំពោះទ្រឹស្តីខ្សែអក្សរ។ លោក George Musser ។ អាល់ហ្វា, ឆ្នាំ ២០០៨។
  • ការកើតឡើងនៃពេលវេលាអវកាស ឬ Quantum Gravity នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ R. Loll in Classical and Quantum Gravity, Vol. 25, ទេ។ ១១, មាត្រា។ ១១៤០០៦; ថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2008។ បោះពុម្ពជាមុនមាន
  • គេហទំព័រ Renata Loll

មករា Ambjorn, Renate Lollនិង Jerzy Jurkewiczបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហានៃទំនាញផែនដីក្នុងឆ្នាំ 1998 ។ Ambjorn គឺជាសមាជិកនៃ Royal Danish Academy ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាន Niels Bohr ក្នុងទីក្រុង Copenhagen និងសាកលវិទ្យាល័យ Utrecht ក្នុងប្រទេសហូឡង់។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេនៃម្ហូបថៃ - កាលៈទេសៈដែលអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមានទំនោរកត់សម្គាល់មុន។ Renata Loll គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Utrecht ជាកន្លែងដែលនាងដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវទំនាញកង់ទិចដ៏ធំបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុប។ ពីមុននាងបានធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថាន Max Planck សម្រាប់រូបវិទ្យាទំនាញនៅទីក្រុង Holm (ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់)។ ក្នុងម៉ោងលំហែរកាយដ៏កម្រ តន្ត្រីបន្ទប់ត្រូវបានលេង។ Jerzy Yurkiewicz គឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានទ្រឹស្តីប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញនៅវិទ្យាស្ថានរូបវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Jagiellonian ក្នុងទីក្រុង Krakow ។ ក្នុងចំណោមការងារពីមុនរបស់គាត់គឺវិទ្យាស្ថាន Niels Bohr នៅទីក្រុង Copenhagen ជាកន្លែងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពស្រស់ស្អាតនៃការជិះទូកក្តោង។

រូបវិទូជនជាតិអង់គ្លេសពីរនាក់ ដែលម្នាក់សិក្សាអំពីភាគល្អិតបឋម (Brian Cox) និងម្នាក់ទៀតជាសាស្រ្តាចារ្យនៅនាយកដ្ឋានរូបវិទ្យាទ្រឹស្ដីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Manchester (Jeff Forshaw) ណែនាំយើងអំពីគំរូមូលដ្ឋាននៃពិភពលោក។

ដោយប្រើភាសាដែលអាចចូលប្រើបាន គំនូរជាច្រើន និងការប្រៀបធៀបដ៏ល្អ អ្នកនិពន្ធអាចពន្យល់ពីគោលគំនិតនៃរូបវិទ្យាកង់ទិចដែលពិបាកយល់។

Brian Cox, Jeff Forshaw៖

គោលបំនងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បីបដិសេធទ្រឹស្ដី quantum ដែលជាទ្រឹស្ដីមួយដែលធ្វើអោយមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនពេក រួមទាំងអ្នកត្រួសត្រាយនៃឧស្សាហកម្មផងដែរ។ យើងមានបំណងប្រើទស្សនវិស័យទំនើប ដោយប្រើមេរៀនដែលបានរៀនអស់ជាច្រើនសតវត្សនៃការមើលមិនឃើញ និងការអភិវឌ្ឍន៍ទ្រឹស្តី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើដំណើរ យើងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដើមសតវត្សទី 20 ហើយស្វែងយល់ពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបង្ខំឱ្យអ្នករូបវិទ្យាងាកចេញពីអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចរន្តចម្បងនៃវិទ្យាសាស្ត្រពីមុន។

1. មានអ្វីចម្លែកនឹងមកដល់

ទ្រឹស្ដី Quantum ប្រហែល​ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៃ​របៀប​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ពិបាក​យល់​គ្មាន​កំណត់​ក្លាយ​ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់។ វាពិបាកយល់ ព្រោះវាពិពណ៌នាអំពីពិភពលោកមួយ ដែលភាគល្អិតអាចស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ហើយផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ដោយហេតុនេះការរុករកសកលលោកទាំងមូល។ យើងបានរកឃើញថា អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីភាគល្អិតតូចៗជាច្រើន ដែលធ្វើចលនាស្របតាមច្បាប់នៃទ្រឹស្ដីកង់ទិច។ ច្បាប់ទាំងនេះគឺសាមញ្ញណាស់ ដែលពួកគេអាចសរសេរនៅខាងក្រោយស្រោមសំបុត្រ។ ហើយការពិតដែលថាបណ្ណាល័យទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពន្យល់ពីធម្មជាតិដ៏ស៊ីជម្រៅនៃវត្ថុនោះ គឺជាអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃពិភពលោក។

2. នៅកន្លែងពីរក្នុងពេលតែមួយ

ការទស្សន៍ទាយមិនធម្មតាបំផុតនៃទ្រឹស្តី Quantum ជាធម្មតាបង្ហាញនៅក្នុងអាកប្បកិរិយារបស់វត្ថុតូចៗ។ ប៉ុន្តែដោយសារវត្ថុធំៗត្រូវបានបង្កើតឡើងពីវត្ថុតូចៗ នៅក្រោមកាលៈទេសៈមួយចំនួន រូបវិទ្យាកង់ទិចត្រូវបានទាមទារដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោក គឺផ្កាយ។

3. តើភាគល្អិតជាអ្វី?

ដោយបានបង្កើតឡើងថាការពិពណ៌នានៃអេឡិចត្រុងធ្វើត្រាប់តាមឥរិយាបថនៃរលកក្នុងការគោរពជាច្រើន យើងត្រូវបង្កើតគំនិតច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតអំពីរលកដោយខ្លួនឯង។ ចូរចាប់ផ្តើមដោយពណ៌នាអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងធុងទឹក នៅពេលដែលរលកពីរជួបគ្នា លាយបញ្ចូលគ្នា និងជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមក។ ចូរ​តំណាង​រលក​ខ្ពស់​ជា​នាឡិកា​ដៃ​ម៉ោង 12 និង​ទាប​ដូច​នាឡិកា​ដៃ​ម៉ោង 6។ យើង​ក៏​អាច​តំណាង​ឱ្យ​ទីតាំង​រលក​កម្រិត​មធ្យម​រវាង​អប្បបរមា និង​អតិបរមា​ដោយ​ការ​គូស​នាឡិកា​ជាមួយ​ម៉ោង​មធ្យម ដូច​ក្នុង​ករណី ដំណាក់កាលរវាងព្រះច័ន្ទថ្មី និងព្រះច័ន្ទពេញវង់។

4. អ្វីក៏ដោយដែលអាចកើតឡើងពិតជាកើតឡើង

គោលការណ៍មិនប្រាកដប្រជារបស់ Heisenberg

នៅក្នុងការងារដើមរបស់គាត់ Heisenberg អាចដឹងគុណចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងទីតាំង និងសន្ទុះនៃភាគល្អិតមួយ។ គោលការណ៍មិនប្រាកដប្រជារបស់ Heisenberg គឺជាផ្នែកមួយនៃការយល់ច្រឡំបំផុតនៃទ្រឹស្ដី quantum ដែលជាផ្លូវចុះក្រោមដែលគ្រប់ប្រភេទនៃ charlatans និង purveyors of nonsense ជំរុញឱ្យសមហេតុសមផលទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកគេ។

ប្រភពដើមនៃគោលការណ៍មិនប្រាកដប្រជារបស់ Heisenberg ពីទ្រឹស្តីនៃមុខនាឡិកា

ការចុចលេខបីដែលបង្ហាញពីពេលវេលាដូចគ្នា និងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ដូចគ្នា ពិពណ៌នាអំពីភាគល្អិតដែលនៅពេលដំបូងគឺកន្លែងណាមួយនៅក្នុងតំបន់នៃការចុចទាំងនេះ។ យើងចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលជាឱកាសនៃការស្វែងរកភាគល្អិតនៅចំណុច X នៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀត។

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃថេររបស់ Planck

Planck បានបំផ្លាញថ្មដំបូងបង្អស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតរបស់ Maxwell នៃពន្លឺ ដែលបង្ហាញថាថាមពលនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយរាងកាយដែលមានកំដៅអាចត្រូវបានគេពិពណ៌នាបានលុះត្រាតែវាត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងបរិមាណ។

ត្រលប់ទៅគោលការណ៍មិនប្រាកដប្រជារបស់ Heisenberg

ទ្រឹស្ដីនៃមេកានិចកង់ទិច ដែលយើងបង្កើតបានណែនាំថា ប្រសិនបើអ្នកដាក់ខ្សាច់មួយគ្រាប់នៅចំណុចណាមួយ នោះវានឹងអាចបញ្ចប់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងសកលលោក។ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថារឿងនេះមិនកើតឡើងជាមួយនឹងគ្រាប់ខ្សាច់ពិតប្រាកដនោះទេ។ សំណួរទីមួយដែលត្រូវឆ្លើយគឺ៖ តើដៃនាឡិកានឹងបង្វិលប៉ុន្មានដង ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ទីភាគល្អិតដែលមានម៉ាស់ខ្សាច់មួយចម្ងាយ និយាយថា 0.001 ម.ម ក្នុងមួយវិនាទី?

5. ចលនាជាការបំភាន់

ដោយបានកំណត់ក្រុមដំបូងដោយជំនួយពីនាឡិកាបង្ហាញភាពខុសប្លែកគ្នា ហើយមិនមែនពេលដូចគ្នាទេ យើងបានមកដល់ការពិពណ៌នាអំពីភាគល្អិតដែលមានចលនា។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ យើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់មួយរវាងនាឡិកាផ្លាស់ប្តូរ និងឥរិយាបថរលក។

កញ្ចប់ Wave

ភាគល្អិត​ដែល​មាន​សន្ទុះ​ល្បី​គឺ​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​ដោយ​ក្រុម​ធំ​នៃ​ការ​ចុច។ កាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត ភាគល្អិតដែលមានសន្ទុះដែលគេស្គាល់ច្បាស់នឹងត្រូវបានពិពណ៌នាដោយក្រុមនាឡិកាវែងគ្មានកំណត់ ដែលមានន័យថាជាកញ្ចប់រលកវែងគ្មានកំណត់។

6. តន្ត្រីអាតូម

ឥឡូវនេះយើងអាចអនុវត្តចំណេះដឹងដែលប្រមូលបានរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយសំណួរដែលធ្វើឱ្យ Rutherford, Bohr និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងទសវត្សរ៍ដំបូងនៃសតវត្សទី 20: តើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងអាតូម? …នៅទីនេះ យើងនឹងព្យាយាមជាលើកដំបូង ដោយមានជំនួយពីទ្រឹស្ដីរបស់យើង ដើម្បីពន្យល់ពីបាតុភូតនៃពិភពពិត។

ប្រអប់អាតូមិក

យើង​ហាក់​ដូច​ជា​បាន​ធ្វើ​ការ​ចេញ​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​អាតូម។ ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ។ បំណែកចុងក្រោយនៃល្បែងផ្គុំរូបត្រូវបានបាត់ដោយគ្មានវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការពន្យល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធអាតូមដែលធ្ងន់ជាងអ៊ីដ្រូសែន។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងក៏បរាជ័យក្នុងការពន្យល់ថា ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនធ្លាក់លើដី ដែលបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ទ្រឹស្តីដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងអំពីធម្មជាតិ។

7. សកលលោកនៅលើក្បាលម្ជុល (ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនធ្លាក់លើដី)

រូបធាតុអាចមានស្ថេរភាពបានលុះត្រាតែអេឡិចត្រុងគោរពតាមអ្វីដែលហៅថាគោលការណ៍ Pauli ដែលជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងសកលលោក quantum របស់យើង។

8. ការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក

រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបវិទ្យា quantum នៃភាគល្អិត និងអាតូមដាច់ដោយឡែក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទពិសោធន៍រាងកាយរបស់យើងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការយល់ឃើញនៃអាតូមជាច្រើនដែលដាក់ជាក្រុមជាមួយគ្នា ហើយដូច្នេះវាដល់ពេលហើយដើម្បីចាប់ផ្តើមយល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលអាតូមដាក់បញ្ចូលគ្នា។

9. ពិភពលោកទំនើប

ត្រង់ស៊ីស្ទ័រគឺជាការច្នៃប្រឌិតដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងរយៈពេល 100 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ៖ ពិភពលោកទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើង និងរាងដោយបច្ចេកវិទ្យា semiconductor ។

10. អន្តរកម្ម

ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបង្កើតច្បាប់នៃទ្រឹស្តីវាលកង់ទិចបើកចំហដំបូង - អេឡិចត្រូឌីណាមិកកង់ទិច អក្សរកាត់ថា QED ។ ប្រភពដើមនៃទ្រឹស្តីនេះមានតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 នៅពេលដែល Dirac ទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសក្នុងការដាក់ទ្រឹស្ដីអេឡិចត្រូម៉ាញេទិករបស់ Maxwell លើមូលដ្ឋានកង់ទិច។

បញ្ហានៃការវាស់វែងនៅក្នុងទ្រឹស្តីកង់ទិច

យើងអាចឆ្ពោះទៅមុខដោយជឿថាពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនអាចត្រឡប់វិញជាលទ្ធផលនៃការវាស់វែង ទោះបីជាគ្មានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនសូវសំខាន់ទេនៅពេលដែលវាមកដល់កិច្ចការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលនឹងមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅពេលរៀបចំការពិសោធន៍។

អង្គធាតុរាវ

អេឡិចត្រុងដែលផ្លាស់ទីថយក្រោយតាមពេលវេលាមើលទៅដូចជា "អេឡិចត្រុងដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាន" ។ ភាគល្អិតបែបនេះមានហើយត្រូវបានគេហៅថា "positrons" ។

11. កន្លែងទំនេរមិនទទេ។

កន្លែងទំនេរគឺជាកន្លែងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែលពោរពេញទៅដោយលទ្ធភាពនិងឧបសគ្គនៅក្នុងផ្លូវនៃភាគល្អិត។

គំរូស្តង់ដារនៃរូបវិទ្យាភាគល្អិត

គំរូស្តង់ដារមានការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺដែលមានប្រូបាបខ្ពស់ ហើយការព្យាបាលនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាយន្តការ Higgs ។ ប្រសិនបើវាជាការពិត នោះ Large Hadron Collider គួរតែរកឃើញភាគល្អិតធម្មជាតិមួយទៀតគឺ Higgs boson បន្ទាប់ពីនោះទស្សនៈរបស់យើងលើខ្លឹមសារនៃចន្លោះទទេគួរផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។

ប្រភពដើមនៃម៉ាស់

សំណួរនៃប្រភពដើមនៃម៉ាស់គឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសដែលចម្លើយចំពោះវាមានតម្លៃលើសពីការចង់ដឹងច្បាស់របស់យើងដើម្បីដឹងថាម៉ាស់គឺជាអ្វី។ ចូរយើងព្យាយាមពន្យល់ប្រយោគដ៏អាថ៌កំបាំង និងចម្លែកនេះឱ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀត។

Epilogue: ការស្លាប់របស់តារា

នៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ ផ្កាយជាច្រើនត្រូវបញ្ចប់ជាដុំធំនៃសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរ ដែលជាប់ជាមួយនឹងអេឡិចត្រុងជាច្រើន។ ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាមនុស្សតឿពណ៌ស។ នេះនឹងក្លាយជាជោគវាសនារបស់ព្រះអាទិត្យរបស់យើង នៅពេលដែលវាអស់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលប្រហែល 5 ពាន់លានឆ្នាំ។

សម្រាប់ការអានបន្ថែម

យើងបានប្រើប្រាស់ស្នាដៃជាច្រើនទៀតក្នុងការរៀបចំសៀវភៅនេះ ហើយពួកគេខ្លះសមនឹងទទួលបានការលើកឡើង និងអនុសាសន៍ពិសេស។

Cox B., Forshaw D. សកលលោក Quantum.
ម៉េច​ក៏​យើង​មើល​មិន​ឃើញ។ អិមៈ MIF ។ ឆ្នាំ ២០១៦។

Brian Cox, Jeff Forshaw

សកលលោក Quantum ។ ម៉េច​ក៏​យើង​មើល​មិន​ឃើញ

អ្នកកែសម្រួលវិទ្យាសាស្ត្រ Vyacheslav Maracha និង Mikhail Pavlov


បោះពុម្ពដោយមានការអនុញ្ញាតពី Apollo's Children Ltd និង Jeff Forshow និង Diane Banks Associates Ltd.


ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Vegas Lex ។


© Brian Cox និង Jeff Forshaw, 2011

© ការបកប្រែជាភាសារុស្សី ការបោះពុម្ពជាភាសារុស្សី ការរចនា។ LLC "Mann, Ivanov និង Ferber", ឆ្នាំ 2016

* * *

1. មានអ្វីចម្លែកនឹងមកដល់

កង់ទិច។ ពាក្យនេះក្នុងពេលដំណាលគ្នាទាក់ទាញអារម្មណ៍ ច្របូកច្របល់ និងទាក់ទាញ។ អាស្រ័យលើទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ នេះគឺជាភស្តុតាងនៃភាពជឿនលឿនដ៏ធំនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ឬជានិមិត្តសញ្ញានៃដែនកំណត់នៃវិចារណញាណរបស់មនុស្ស ដែលត្រូវបង្ខំឱ្យតស៊ូជាមួយនឹងភាពចម្លែកដែលមិនអាចជៀសបាននៃអាណាចក្រ subatomic ។ សម្រាប់អ្នករូបវិទ្យា មេកានិចកង់ទិចគឺជាសសរស្តម្ភដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភធំៗទាំងបីដែលការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិសម្រាក (ពីរផ្សេងទៀតគឺជាទ្រឹស្តីទូទៅ និងពិសេសរបស់អែងស្តែងនៃទ្រឹស្តីទំនាក់ទំនង)។ ទ្រឹស្តីរបស់ Einstein ទាក់ទងនឹងធម្មជាតិនៃលំហ និងពេលវេលា និងកម្លាំងទំនាញ។ មេកានិច Quantum យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីៗផ្សេងទៀត ហើយគេអាចនិយាយបានថា ទោះបីជាមានភាពទាក់ទាញ ភាពច្របូកច្របល់ ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយ វាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីរូបវន្តដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលធម្មជាតិពិតមានអាកប្បកិរិយា។ ប៉ុន្តែទោះបីជាត្រូវបានវាស់ដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងនេះក៏ដោយ ក៏វាមានភាពទាក់ទាញនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ និងអំណាចពន្យល់របស់វា។ មានការពិសោធន៍មួយពីវិស័យអេឡិចត្រូឌីណាមិកកង់ទិច ដែលជាទ្រឹស្តីចំណាស់ជាងគេ និងយល់ច្បាស់បំផុតនៃទ្រឹស្តីកង់ទិចទំនើប។ វាវាស់ពីរបៀបដែលអេឡិចត្រុងមានឥរិយាបទនៅជិតមេដែក។ អ្នករូបវិទ្យាទ្រឹស្តីបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រើប៊ិច និងក្រដាស ហើយក្រោយមកជាមួយកុំព្យូទ័រ ដើម្បីទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវអ្វីដែលការសិក្សាបែបនេះនឹងបង្ហាញ។ អ្នកប្រកបរបរបានបង្កើត និងបង្កើតការពិសោធន៍ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីធម្មជាតិ។ ជំរុំទាំងពីរដោយឯករាជ្យពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានផ្តល់លទ្ធផលជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវស្រដៀងនឹងការវាស់ចម្ងាយរវាង Manchester និង New York ជាមួយនឹងកំហុសពីរបីសង់ទីម៉ែត្រ។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាតួលេខដែលទទួលបានដោយអ្នកពិសោធន៍ត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងលទ្ធផលនៃការគណនារបស់អ្នកទ្រឹស្តី; ការវាស់វែង និងការគណនាគឺស្ថិតក្នុងការព្រមព្រៀងទាំងស្រុង។

នេះមិនត្រឹមតែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ហើយប្រសិនបើការសាងសង់គំរូគឺជាកង្វល់តែមួយគត់នៃទ្រឹស្ដីកង់ទិច អ្នកអាចសួរបានត្រឹមត្រូវថាតើបញ្ហាគឺជាអ្វី។ ជាការពិតណាស់ វិទ្យាសាស្រ្តមិនចាំបាច់មានប្រយោជន៍នោះទេ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងសង្គមជាច្រើនដែលបានធ្វើបដិវត្តជីវិតរបស់យើងបានមកពីការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបដែលត្រូវបានជំរុញដោយបំណងប្រាថ្នាចង់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីពិភពលោកជុំវិញពួកគេ។ សូមអរគុណចំពោះការរកឃើញដែលជំរុញដោយភាពចង់ដឹងចង់ឃើញទាំងនេះនៅទូទាំងគ្រប់ផ្នែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រ យើងបានពង្រីកអាយុជីវិត ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ សេរីភាពពីតម្រូវការក្នុងការធ្វើស្រែចំការសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ និងរូបភាពទូលំទូលាយ បំផុសគំនិត និងបើកភ្នែកមើលកន្លែងរបស់យើងក្នុងភាពមិនចេះចប់។ សមុទ្រនៃផ្កាយ។ ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងន័យមួយ, ផលផ្លែ។ យើងស្វែងរកដោយការចង់ដឹង មិនមែនដោយសារតែយើងចង់ទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការពិត ឬអភិវឌ្ឍការទាក់ទាញឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះទេ។

ទ្រឹស្ដី Quantum ប្រហែល​ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៃ​របៀប​ដែល​អ្វី​ដែល​ពិបាក​គ្មាន​កំណត់​សម្រាប់​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​យល់​ក្លាយ​ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់។ វាពិបាកយល់ ព្រោះវាពិពណ៌នាអំពីពិភពលោកមួយ ដែលភាគល្អិតអាចស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ហើយផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ដោយហេតុនេះការរុករកសកលលោកទាំងមូល។ វាមានប្រយោជន៍ព្រោះការយល់ដឹងអំពីឥរិយាបទនៃអគារតូចបំផុតនៃសកលលោកពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីអ្វីៗផ្សេងទៀត។ វាដាក់កម្រិតចំពោះភាពក្រអឺតក្រទមរបស់យើង ពីព្រោះពិភពលោកនេះស្មុគស្មាញ និងសម្បូរបែបជាងអ្វីដែលវាហាក់ដូចជា។ ទោះបីជាមានភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់នេះក៏ដោយ យើងបានរកឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគល្អិតតូចៗជាច្រើនដែលធ្វើចលនាស្របតាមច្បាប់នៃទ្រឹស្តីកង់ទិច។ ច្បាប់ទាំងនេះគឺសាមញ្ញណាស់ ដែលពួកគេអាចសរសេរនៅខាងក្រោយស្រោមសំបុត្រ។ ហើយការពិតដែលថាបណ្ណាល័យទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពន្យល់ពីធម្មជាតិដ៏ស៊ីជម្រៅនៃវត្ថុនោះ គឺជាអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃពិភពលោក។

ដូច្នេះ កាលណាយើងរៀនកាន់តែច្រើនអំពីលក្ខណៈបឋមនៃសកលលោក វាហាក់ដូចជាយើងកាន់តែសាមញ្ញ។ បន្តិចម្ដងៗ យើងនឹងស្វែងយល់ពីច្បាប់ទាំងអស់ និងរបៀបដែលប្លុកអគារតូចៗទាំងនេះមានអន្តរកម្មដើម្បីបង្កើតពិភពលោក។ ប៉ុន្តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងដោយភាពសាមញ្ញដែលបង្កប់លើសកលលោកយើងត្រូវតែចងចាំថាទោះបីជាច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃហ្គេមគឺសាមញ្ញក៏ដោយក៏លទ្ធផលរបស់ពួកគេមិនតែងតែងាយស្រួលក្នុងការគណនានោះទេ។ បទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៃការស្គាល់ពិភពលោកត្រូវបានកំណត់ដោយទំនាក់ទំនងនៃអាតូមរាប់ពាន់លាន ហើយវានឹងជាការល្ងង់ខ្លៅក្នុងការព្យាយាមកាត់យកគោលការណ៍នៃអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិពីភាពខុសប្លែកគ្នានៃឥរិយាបទនៃអាតូមទាំងនេះ។ ដោយបានទទួលស្គាល់រឿងនេះ យើងមិនបន្ថយសារៈសំខាន់របស់វាទេ៖ នៅពីក្រោយបាតុភូតទាំងអស់ នៅទីបញ្ចប់ រូបវិទ្យាកង់ទិចនៃភាគល្អិតមីក្រូទស្សន៍ត្រូវបានលាក់។

ស្រមៃមើលពិភពលោកជុំវិញយើង។ អ្នក​កំពុង​កាន់​សៀវភៅ​ដែល​ធ្វើ​ពី​ក្រដាស - pulp ឈើ​ដី។ ដើមឈើគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពចាប់យកអាតូម និងម៉ូលេគុល បំបែកពួកវា និងរៀបចំពួកវាឡើងវិញទៅជាអាណានិគមនៃបំណែកនីមួយៗរាប់ពាន់លាន។ ពួកវាធ្វើដូចនេះបានដោយសារម៉ូលេគុលដែលគេស្គាល់ថាជាក្លរ៉ូហ្វីល ដែលផ្សំឡើងពីអាតូមកាបូន អ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីហ្សែនជាងមួយរយ ដែលមានរាងកោងតាមរបៀបពិសេស ហើយភ្ជាប់ជាមួយអាតូមម៉ាញេស្យូម និងអ៊ីដ្រូសែនពីរបីទៀត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាគល្អិតបែបនេះអាចចាប់យកពន្លឺដែលហោះបាន 150,000,000 គីឡូម៉ែត្រពីផ្កាយរបស់យើង ដែលជាបន្ទប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានបរិមាណនៃភពមួយលានដូចផែនដី ហើយដឹកជញ្ជូនថាមពលនេះចូលទៅក្នុងកោសិកាដែលវាបង្កើតម៉ូលេគុលថ្មីពីកាបូនឌីអុកស៊ីត និង ទឹក និង​បញ្ចេញ​ជីវិត​របស់​យើង​គឺ​អុកស៊ីហ្សែន។

វាគឺជាខ្សែសង្វាក់ម៉ូលេគុលទាំងនេះដែលបង្កើតបានជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ខ្ពស់ដែលផ្ទុកដើមឈើ ក្រដាសនៅក្នុងសៀវភៅនេះ និងជីវិតទាំងអស់។ អ្នកអាចអានសៀវភៅ និងយល់ពាក្យបាន ពីព្រោះអ្នកមានភ្នែកដែលអាចបង្វែរពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីទំព័រ ទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ដែលអាចបកស្រាយបានដោយខួរក្បាល ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងសកលលោកដែលយើងស្គាល់។ យើងបានរកឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបណ្តុំនៃអាតូមនោះទេ ហើយអាតូមដ៏ធំទូលាយបំផុតមានតែបីភាគល្អិតប៉ុណ្ណោះគឺ អេឡិចត្រុង ប្រូតុង និងនឺត្រុង។ យើងក៏ដឹងដែរថា ប្រូតុង និងនឺត្រុងខ្លួនឯងត្រូវបានបង្កើតឡើងពីអង្គធាតុតូចៗដែលហៅថា quark ហើយនោះហើយជាកន្លែងដែលវាបញ្ចប់ - យ៉ាងហោចណាស់នោះជាអ្វីដែលយើងគិតឥឡូវនេះ។ ទាំងអស់នេះគឺផ្អែកលើទ្រឹស្តីកង់ទិច។

ដូច្នេះ រូបវិទ្យាសម័យទំនើបគូររូបភាពនៃសកលលោកដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពសាមញ្ញពិសេស។ បាតុភូតឆើតឆាយកើតឡើងនៅកន្លែងណាមួយដែលពួកគេមើលមិនឃើញ ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពចម្រុះនៃម៉ាក្រូកូស។ ប្រហែលជានេះគឺជាសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប - ការកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញមិនគួរឱ្យជឿនៃពិភពលោក រួមទាំងមនុស្សផងដែរ ចំពោះការពិពណ៌នាអំពីឥរិយាបទនៃភាគល្អិត subatomic តូចមួយក្តាប់តូច និងកម្លាំងបួនដែលធ្វើសកម្មភាពរវាងពួកវា។ ការពិពណ៌នាដ៏ល្អបំផុតនៃកម្លាំងទាំងបីក្នុងចំណោមកម្លាំងទាំងបួននេះ—កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំង និងខ្សោយដែលមាននៅក្នុងស្នូលអាតូមិច និងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលកាន់អាតូម និងម៉ូលេគុលរួមគ្នា — ត្រូវបានផ្តល់ដោយទ្រឹស្តីកង់ទិច។ មានតែកម្លាំងទំនាញប៉ុណ្ណោះ - ខ្សោយបំផុត ប៉ុន្តែប្រហែលជាកម្លាំងដែលធ្លាប់ស្គាល់បំផុត - បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការពិពណ៌នាអំពីកង់ទិចដែលពេញចិត្តនោះទេ។

យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្តី Quantum មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចម្លែក ហើយភាពមិនសមហេតុសមផលពិតប្រាកដជាច្រើនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយឈ្មោះរបស់វា។ ឆ្មាអាចមានទាំងរស់ និងស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយ; ភាគល្អិតមានពីរកន្លែងក្នុងពេលតែមួយ; Heisenberg និយាយថា អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមិនច្បាស់លាស់។ ទាំងអស់នេះគឺជាការពិត ប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានដែលតែងតែធ្វើតាមពីនេះ - ចាប់តាំងពីមានអ្វីមួយចម្លែកកើតឡើងនៅក្នុងអតិសុខុមប្រាណ នោះយើងត្រូវបានបិទបាំងដោយអ័ព្ទអ័ព្ទ - ពិតជាខុស។ ការយល់ឃើញបន្ថែម, ការព្យាបាលអាថ៌កំបាំង, ខ្សែដៃញ័រដែលការពារប្រឆាំងនឹងវិទ្យុសកម្ម, ហើយអ្នកណាដឹងអំពីអ្វីផ្សេងទៀតដែលលួចចូលទៅក្នុង pantheon ជាទៀងទាត់ដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការក្លែងបន្លំនៃពាក្យ "quantum" ។ ការមិនសមហេតុសមផលនេះបណ្តាលមកពីអសមត្ថភាពក្នុងការគិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ ការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯង ការយល់ខុសពិត ឬក្លែងក្លាយ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏អកុសលមួយចំនួននៃចំណុចខាងលើ។ ទ្រឹស្ដី Quantum ពិពណ៌នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីពិភពលោកជាមួយនឹងច្បាប់គណិតវិទ្យាជាក់លាក់ដូចជាអ្វីដែលប្រើដោយ Newton ឬ Galileo ។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​អាច​គណនា​ដែន​ម៉ាញេទិក​របស់​អេឡិចត្រុង​ដោយ​ភាព​សុក្រឹត​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ។ ទ្រឹស្ដី Quantum ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីធម្មជាតិ ដែលដូចដែលយើងនឹងរៀន មានអានុភាពទស្សន៍ទាយ និងការពន្យល់ដ៏អស្ចារ្យ ហើយពង្រីកដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីបន្ទះសៀគ្វីស៊ីលីកុនរហូតដល់ផ្កាយ។

គោលបំនងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បីបន្សាបទ្រឹស្ដី quantum ដែលជាទ្រឹស្ដីមួយដែលធ្វើអោយមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនពេក រួមទាំងអ្នកត្រួសត្រាយនៃឧស្សាហកម្មផងដែរ។ យើងមានបំណងប្រើទស្សនវិស័យទំនើប ដោយប្រើមេរៀនដែលបានរៀនអស់ជាច្រើនសតវត្សនៃការមើលមិនឃើញ និងការអភិវឌ្ឍន៍ទ្រឹស្តី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើដំណើរ យើងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដើមសតវត្សទី 20 ហើយស្វែងយល់ពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបង្ខំឱ្យអ្នករូបវិទ្យាងាកចេញពីអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចរន្តចម្បងនៃវិទ្យាសាស្ត្រពីមុន។

អាស្រ័យលើទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ ទ្រឹស្ដី Quantum គឺជាសក្ខីភាពមួយចំពោះភាពជឿនលឿនដ៏ធំនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ឬជានិមិត្តសញ្ញានៃដែនកំណត់នៃវិចារណញាណរបស់មនុស្ស ដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងភាពចម្លែកនៃអាណាចក្រ subatomic ។ សម្រាប់អ្នករូបវិទ្យា មេកានិចកង់ទិច គឺជាសសរស្តម្ភដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភធំៗទាំងបី ដែលការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិត្រូវបានផ្អែកលើ (រួមជាមួយទ្រឹស្តីទូទៅ និងពិសេសរបស់អែងស្តែងនៃទំនាក់ទំនង)។ សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលតែងតែចង់យល់យ៉ាងហោចណាស់អ្វីមួយនៅក្នុងគំរូមូលដ្ឋាននៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃពិភពលោក អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Brian Cox និង Jeff Forshaw ពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់ពួកគេ "The Quantum Universe" ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ MIF ។ T&P បោះពុម្ពផ្សាយវគ្គខ្លីអំពីខ្លឹមសារនៃ quantum និងប្រភពដើមនៃទ្រឹស្តី។

ទ្រឹស្តីរបស់ Einstein ទាក់ទងនឹងធម្មជាតិនៃលំហ និងពេលវេលា និងកម្លាំងទំនាញ។ មេកានិច Quantum យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីៗផ្សេងទៀត ហើយគេអាចនិយាយបានថាមិនថាមានភាពទាក់ទាញ ភាពច្របូកច្របល់ ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេ វាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីរូបវន្តដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលធម្មជាតិមានអាកប្បកិរិយាពិតប្រាកដ។ ប៉ុន្តែទោះបីជាត្រូវបានវាស់ដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងនេះក៏ដោយ ក៏វាមានភាពទាក់ទាញនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ និងអំណាចពន្យល់របស់វា។ មានការពិសោធន៍មួយពីវិស័យអេឡិចត្រូឌីណាមិកកង់ទិច ដែលជាទ្រឹស្តីចំណាស់ជាងគេ និងយល់ច្បាស់បំផុតនៃទ្រឹស្តីកង់ទិចទំនើប។ វាវាស់ពីរបៀបដែលអេឡិចត្រុងមានឥរិយាបទនៅជិតមេដែក។ អ្នករូបវិទ្យាទ្រឹស្តីបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រើប៊ិច និងក្រដាស ហើយក្រោយមកជាមួយកុំព្យូទ័រ ដើម្បីទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវអ្វីដែលការសិក្សាបែបនេះនឹងបង្ហាញ។ អ្នកប្រកបរបរបានបង្កើត និងបង្កើតការពិសោធន៍ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីធម្មជាតិ។ ជំរុំទាំងពីរដោយឯករាជ្យពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានផ្តល់លទ្ធផលជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវស្រដៀងនឹងការវាស់ចម្ងាយរវាង Manchester និង New York ជាមួយនឹងកំហុសពីរបីសង់ទីម៉ែត្រ។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាតួលេខដែលទទួលបានដោយអ្នកពិសោធន៍ត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងលទ្ធផលនៃការគណនារបស់អ្នកទ្រឹស្តី; ការវាស់វែង និងការគណនាគឺស្ថិតក្នុងការព្រមព្រៀងទាំងស្រុង។

ទ្រឹស្ដី Quantum ប្រហែល​ជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៃ​របៀប​ដែល​ការ​ពិបាក​គ្មាន​កំណត់​សម្រាប់​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​យល់​ក្លាយ​ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់។ វាពិបាកយល់ ព្រោះវាពិពណ៌នាអំពីពិភពលោកមួយ ដែលភាគល្អិតអាចស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ហើយផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ដោយហេតុនេះការរុករកសកលលោកទាំងមូល។ វាមានប្រយោជន៍ព្រោះការយល់ដឹងអំពីឥរិយាបទនៃអគារតូចបំផុតនៃសកលលោកពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីអ្វីៗផ្សេងទៀត។ វាដាក់កម្រិតចំពោះភាពក្រអឺតក្រទមរបស់យើង ពីព្រោះពិភពលោកនេះស្មុគស្មាញ និងសម្បូរបែបជាងអ្វីដែលវាហាក់ដូចជា។ ទោះបីជាមានភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់នេះក៏ដោយ យើងបានរកឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគល្អិតតូចៗជាច្រើនដែលធ្វើចលនាស្របតាមច្បាប់នៃទ្រឹស្តីកង់ទិច។ ច្បាប់ទាំងនេះគឺសាមញ្ញណាស់ ដែលពួកគេអាចសរសេរនៅខាងក្រោយស្រោមសំបុត្រ។ ហើយការពិតដែលថាបណ្ណាល័យទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពន្យល់ពីធម្មជាតិដ៏ស៊ីជម្រៅនៃវត្ថុនោះ គឺជាអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃពិភពលោក។

ស្រមៃមើលពិភពលោកជុំវិញយើង។ ចូរនិយាយថាអ្នកកំពុងកាន់សៀវភៅដែលធ្វើពីក្រដាស - pulp ឈើដី។ ដើមឈើគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពចាប់យកអាតូម និងម៉ូលេគុល បំបែកពួកវា និងរៀបចំពួកវាឡើងវិញទៅជាអាណានិគមនៃបំណែកនីមួយៗរាប់ពាន់លាន។ ពួកវាធ្វើដូចនេះបានដោយសារម៉ូលេគុលដែលគេស្គាល់ថាជាក្លរ៉ូហ្វីល ដែលផ្សំឡើងពីអាតូមកាបូន អ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីហ្សែនជាងមួយរយ ដែលមានរាងកោងតាមរបៀបពិសេស ហើយភ្ជាប់ជាមួយអាតូមម៉ាញេស្យូម និងអ៊ីដ្រូសែនពីរបីទៀត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាគល្អិតបែបនេះអាចចាប់យកពន្លឺដែលហោះបានចម្ងាយ 150,000,000 គីឡូម៉ែត្រពីផ្កាយរបស់យើង ដែលជាបន្ទប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានបរិមាណនៃភពមួយលានដូចផែនដី ហើយបញ្ជូនថាមពលនេះចូលទៅក្នុងកោសិកាដែលវាបង្កើតម៉ូលេគុលថ្មីពីកាបូនឌីអុកស៊ីត។ ហើយទឹក និងការបញ្ចេញដែលផ្តល់ជីវិតរបស់យើងគឺអុកស៊ីសែន។

វាគឺជាខ្សែសង្វាក់ម៉ូលេគុលទាំងនេះដែលបង្កើតបានជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ខ្ពស់ដែលផ្ទុកដើមឈើ ក្រដាសនៅក្នុងសៀវភៅនេះ និងជីវិតទាំងអស់។ អ្នកអាចអានសៀវភៅ និងយល់ពាក្យបាន ពីព្រោះអ្នកមានភ្នែក ហើយពួកគេអាចបង្វែរពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីទំព័រទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ដែលអាចបកស្រាយបានដោយខួរក្បាល ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងសកលលោក ដែលយើងធ្លាប់ដឹង។ យើងបានរកឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបណ្តុំនៃអាតូមនោះទេ ហើយអាតូមដ៏ធំទូលាយបំផុតមានតែបីភាគល្អិតប៉ុណ្ណោះគឺ អេឡិចត្រុង ប្រូតុង និងនឺត្រុង។ យើងក៏ដឹងដែរថាប្រូតុង និងនឺត្រុងខ្លួនឯងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គធាតុតូចៗដែលហៅថា quark ហើយពួកវាជាចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗទាំងអស់ យ៉ាងហោចណាស់នោះជាអ្វីដែលយើងគិតនៅពេលនេះ។ ទាំងអស់នេះគឺផ្អែកលើទ្រឹស្តីកង់ទិច។

ដូច្នេះ រូបវិទ្យាសម័យទំនើបគូររូបភាពនៃសកលលោកដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពសាមញ្ញពិសេស។ បាតុភូតឆើតឆាយកើតឡើងនៅកន្លែងណាមួយដែលពួកគេមើលមិនឃើញ ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពចម្រុះនៃម៉ាក្រូកូស។ ប្រហែលជានេះគឺជាសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប - ការកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញមិនគួរឱ្យជឿនៃពិភពលោក រួមទាំងមនុស្សផងដែរ ចំពោះការពិពណ៌នាអំពីឥរិយាបទនៃភាគល្អិត subatomic តូចមួយក្តាប់តូច និងកម្លាំងបួនដែលធ្វើសកម្មភាពរវាងពួកវា។ ទ្រឹស្ដី Quantum ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាដ៏ល្អបំផុតនៃកម្លាំងបីក្នុងចំណោមកម្លាំងទាំងបួននេះ - កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំង និងខ្សោយដែលមាននៅក្នុងស្នូលអាតូមិក និងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលផ្ទុកអាតូម និងម៉ូលេគុលជាមួយគ្នា។ មានតែកម្លាំងទំនាញប៉ុណ្ណោះ - ខ្សោយបំផុត ប៉ុន្តែប្រហែលជាកម្លាំងដែលធ្លាប់ស្គាល់បំផុត - បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការពិពណ៌នាអំពីកង់ទិចដែលពេញចិត្តនោះទេ។

យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្តី Quantum មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចម្លែក ហើយភាពមិនសមហេតុសមផលពិតប្រាកដជាច្រើនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយឈ្មោះរបស់វា។ ឆ្មាអាចមានទាំងរស់ និងស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយ; ភាគល្អិតមានពីរកន្លែងក្នុងពេលតែមួយ; Heisenberg និយាយថា អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមិនច្បាស់លាស់។ ទាំងអស់នេះគឺជាការពិត ប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានដែលតែងតែធ្វើតាមពីនេះ - នៅពេលដែលមានរឿងចម្លែកកើតឡើងនៅក្នុងអតិសុខុមប្រាណ នោះយើងត្រូវបានគេបិទបាំងដោយអ័ព្ទអ័ព្ទ - ពិតជាខុស។ ការយល់ឃើញបន្ថែម, ការព្យាបាលអាថ៌កំបាំង, ខ្សែដៃញ័រដែលការពារប្រឆាំងនឹងវិទ្យុសកម្ម, ហើយអ្នកណាដឹងអំពីអ្វីផ្សេងទៀតដែលលួចចូលទៅក្នុង pantheon ជាទៀងទាត់ដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការក្លែងបន្លំនៃពាក្យ "quantum" ។ ការមិនសមហេតុសមផលនេះបណ្តាលមកពីអសមត្ថភាពក្នុងការគិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ ការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯង ការយល់ខុសពិត ឬក្លែងក្លាយ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏អកុសលមួយចំនួននៃចំណុចខាងលើ។ ទ្រឹស្ដី Quantum ពិពណ៌នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីពិភពលោកជាមួយនឹងច្បាប់គណិតវិទ្យាជាក់លាក់ដូចជាអ្វីដែលប្រើដោយ Newton ឬ Galileo ។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​អាច​គណនា​ដែន​ម៉ាញេទិក​របស់​អេឡិចត្រុង​ដោយ​ភាព​សុក្រឹត​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ។ ទ្រឹស្ដី Quantum ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីធម្មជាតិ ដែលដូចដែលយើងនឹងរៀន មានអានុភាពទស្សន៍ទាយ និងការពន្យល់ដ៏អស្ចារ្យ ហើយពង្រីកដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីបន្ទះសៀគ្វីស៊ីលីកុនរហូតដល់ផ្កាយ។

ដូចដែលកើតមានជាញឹកញាប់ ការលេចចេញនៃទ្រឹស្ដីកង់ទិចបានជំរុញឱ្យមានការរកឃើញនៃបាតុភូតធម្មជាតិដែលមិនអាចពិពណ៌នាបានដោយគំរូវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនោះ។ ចំពោះទ្រឹស្ដី Quantum មានការរកឃើញបែបនេះជាច្រើន លើសពីនេះទៅទៀត មានលក្ខណៈចម្រុះ។ ស៊េរីនៃលទ្ធផលដែលមិនអាចពន្យល់បានបានបង្កើតភាពរំភើប និងភាពច្របូកច្របល់ ហើយនៅទីបំផុតបានបង្កឱ្យមានរយៈពេលនៃការពិសោធន៍ និងការបង្កើតថ្មីតាមទ្រឹស្តី ដែលពិតជាសមនឹងទទួលបានពាក្យពេញនិយម "យុគសម័យមាស"។ ឈ្មោះរបស់តួអង្គសំខាន់ៗត្រូវបានចាក់ឫសជារៀងរហូតនៅក្នុងគំនិតរបស់និស្សិតរូបវិទ្យាណាមួយ ហើយត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ជាងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងវគ្គសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ៖ Rutherford, Bohr, Planck, Einstein, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, Dirac ។ ប្រហែលជានឹងលែងមានសម័យកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហើយ នៅពេលដែលឈ្មោះជាច្រើននឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ខណៈពេលដែលឆ្ពោះទៅរកគោលដៅតែមួយ - ការបង្កើតទ្រឹស្តីថ្មីនៃអាតូម និងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងពិភពរូបវន្ត។ នៅឆ្នាំ 1924 ដោយក្រឡេកមើលទៅក្រោយទសវត្សរ៍មុននៃទ្រឹស្ដី Quantum លោក Ernest Rutherford រូបវិទូជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលបានរកឃើញនុយក្លេអ៊ែរអាតូម បានសរសេរថា “ឆ្នាំ 1896 … គឺជាការចាប់ផ្តើមនៃអ្វីដែលហៅថាយុគសម័យវីរភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យា។ មិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររូបវិទ្យា មានរយៈពេលនៃសកម្មភាពក្តៅខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលដែលការរកឃើញសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានជំនួសដោយអ្នកដទៃក្នុងល្បឿនបំបែក។

រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា អ្នកអាន T&P មានការបញ្ចុះតម្លៃលើសៀវភៅ និងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក។ ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មនៅពេលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់។

ពាក្យ "quantum" បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ 1900 ដោយសារការងាររបស់ Max Planck ។ គាត់បានព្យាយាមពណ៌នាតាមទ្រឹស្ដីអំពីវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញដោយរាងកាយដែលមានកំដៅ - អ្វីដែលគេហៅថា "វិទ្យុសកម្មនៃរាងកាយខ្មៅទាំងស្រុង" ។ ដោយវិធីនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានជួលសម្រាប់គោលបំណងនេះដោយក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការបំភ្លឺអគ្គិសនី៖ នេះជារបៀបដែលទ្វារនៃចក្រវាឡពេលខ្លះបើកសម្រាប់ហេតុផលភាគច្រើនបំផុត។ Planck បានរកឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃវិទ្យុសកម្មរាងកាយខ្មៅអាចត្រូវបានពន្យល់បានតែដោយការសន្មត់ថាពន្លឺត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងផ្នែកតូចៗនៃថាមពលដែលគាត់ហៅថា quanta ។ ពាក្យខ្លួនវាមានន័យថា "កញ្ចប់" ឬ "ដាច់ដោយឡែក" ។ ដំបូងឡើយ គាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជាល្បិចគណិតវិទ្យា ប៉ុន្តែការងារឆ្នាំ 1905 របស់ Albert Einstein លើឥទ្ធិពល photoelectric បានគាំទ្រសម្មតិកម្ម Quantum ។ លទ្ធផលគឺគួរឱ្យទាក់ទាញព្រោះបរិមាណថាមពលតិចតួចអាចមានន័យដូចនឹងភាគល្អិត។

គំនិតដែលថាពន្លឺត្រូវបានបង្កើតឡើងពីស្ទ្រីមនៃគ្រាប់តូចៗមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដែលមានតាំងពីអ៊ីសាក ញូតុន និងកំណើតនៃរូបវិទ្យាទំនើប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅឆ្នាំ 1864 រូបវិទូជនជាតិស្កុតឡេន លោក James Clark Maxwell ហាក់ដូចជាបានបំបាត់ការសង្ស័យដែលមានស្រាប់ទាំងអស់នៅក្នុងស្នាដៃជាបន្តបន្ទាប់ដែល Albert Einstein ក្រោយមកបានពណ៌នាថាជា "ស៊ីជម្រៅ និងជាផ្លែផ្កាបំផុតដែលរូបវិទ្យាស្គាល់តាំងពីញូតុន"។ Maxwell បានបង្ហាញថាពន្លឺគឺជារលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលសាយភាយនៅក្នុងលំហ ដូច្នេះគំនិតនៃពន្លឺដូចជារលកមានប្រភពដើមដែលមិនអាចប្រកែកបាន និងហាក់ដូចជាមិនអាចប្រកែកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែល Arthur Compton និងសហការីរបស់គាត់បានធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង St. Louis ពួកគេបានជោគជ័យក្នុងការបំបែកបរិមាណពន្លឺចេញពីអេឡិចត្រុង។ ពួកគេទាំងពីរមានឥរិយាបទដូចបាល់ប៊ីយ៉ា ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការសន្មត់តាមទ្រឹស្តីរបស់ Planck មានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងពិភពពិត។ នៅឆ្នាំ 1926 ពន្លឺ quanta ត្រូវបានគេហៅថា photons ។ ភស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបាន៖ ពន្លឺមានឥរិយាបទទាំងរលក និងជាភាគល្អិត។ នេះមានន័យថាការបញ្ចប់នៃរូបវិទ្យាបុរាណ - និងការបញ្ចប់នៃសម័យកាលនៃទ្រឹស្ដីកង់ទិច។

នៅក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានសិទ្ធិអំណាច Brian Cox និង Jeff Forshaw ណែនាំអ្នកអានអំពីមេកានិចកង់ទិច ដែលជាគំរូមូលដ្ឋាននៃពិភពលោក។ ពួកគេប្រាប់ពីការសង្កេតអ្វីដែលនាំឱ្យអ្នករូបវិទ្យាទៅរកទ្រឹស្ដី Quantum របៀបដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទោះបីជាមានភាពចម្លែកទាំងអស់ក៏ដោយ មានភាពជឿជាក់លើវាដូច្នេះ។ សៀវភៅនេះមានគោលបំណងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍លើរូបវិទ្យា quantum និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសកលលោក។

មាន​អ្វី​ចម្លែក​មក​ដល់។
កង់ទិច។ ពាក្យនេះក្នុងពេលដំណាលគ្នាទាក់ទាញអារម្មណ៍ ច្របូកច្របល់ និងទាក់ទាញ។ អាស្រ័យលើទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ នេះគឺជាភស្តុតាងនៃភាពជឿនលឿនដ៏ធំនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ឬជានិមិត្តសញ្ញានៃដែនកំណត់នៃវិចារណញាណរបស់មនុស្ស ដែលត្រូវបង្ខំឱ្យតស៊ូជាមួយនឹងភាពចម្លែកដែលមិនអាចជៀសបាននៃអាណាចក្រ subatomic ។ សម្រាប់អ្នករូបវិទ្យា មេកានិចកង់ទិចគឺជាសសរស្តម្ភដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភដ៏អស្ចារ្យទាំងបីដែលការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិសម្រាក (ពីរផ្សេងទៀតគឺជាទ្រឹស្ដីទូទៅ និងទ្រឹស្តីពិសេសនៃទំនាក់ទំនងរបស់អែងស្តែង)។ ទ្រឹស្តីរបស់ Einstein ទាក់ទងនឹងធម្មជាតិនៃលំហ និងពេលវេលា និងកម្លាំងទំនាញ។ មេកានិច Quantum យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីៗផ្សេងទៀត ហើយគេអាចនិយាយបានថា ទោះបីជាមានភាពទាក់ទាញ ភាពច្របូកច្របល់ ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយ វាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្តីរូបវន្តដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលធម្មជាតិពិតមានអាកប្បកិរិយា។ ប៉ុន្តែទោះបីជាត្រូវបានវាស់ដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងនេះក៏ដោយ ក៏វាមានភាពទាក់ទាញនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ និងអំណាចពន្យល់របស់វា។ មានការពិសោធន៍មួយពីវិស័យអេឡិចត្រូឌីណាមិកកង់ទិច ដែលជាទ្រឹស្តីចំណាស់ជាងគេ និងយល់ច្បាស់បំផុតនៃទ្រឹស្តីកង់ទិចទំនើប។ វាវាស់ពីរបៀបដែលអេឡិចត្រុងមានឥរិយាបទនៅជិតមេដែក។ អ្នករូបវិទ្យាទ្រឹស្តីបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រើប៊ិច និងក្រដាស ហើយក្រោយមកជាមួយកុំព្យូទ័រ ដើម្បីទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវអ្វីដែលការសិក្សាបែបនេះនឹងបង្ហាញ។ អ្នកប្រកបរបរបានបង្កើត និងបង្កើតការពិសោធន៍ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីធម្មជាតិ។ ជំរុំទាំងពីរដោយឯករាជ្យពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានផ្តល់លទ្ធផលជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវស្រដៀងនឹងការវាស់ចម្ងាយរវាង Manchester និង New York ជាមួយនឹងកំហុសពីរបីសង់ទីម៉ែត្រ។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាតួលេខដែលទទួលបានដោយអ្នកពិសោធន៍ត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងលទ្ធផលនៃការគណនារបស់អ្នកទ្រឹស្តី; ការវាស់វែង និងការគណនាគឺស្ថិតក្នុងការព្រមព្រៀងទាំងស្រុង។
នេះមិនត្រឹមតែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ហើយប្រសិនបើការសាងសង់គំរូគឺជាកង្វល់តែមួយគត់នៃទ្រឹស្ដីកង់ទិច អ្នកអាចសួរបានត្រឹមត្រូវថាតើបញ្ហាគឺជាអ្វី។ ជាការពិតណាស់ វិទ្យាសាស្រ្តមិនចាំបាច់មានប្រយោជន៍នោះទេ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា និងសង្គមជាច្រើនដែលបានធ្វើបដិវត្តជីវិតរបស់យើងបានកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើប ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយបំណងប្រាថ្នាចង់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីពិភពលោកជុំវិញពួកគេ . សូមអរគុណចំពោះការរកឃើញដែលជំរុញដោយភាពចង់ដឹងចង់ឃើញទាំងនេះនៅទូទាំងគ្រប់ផ្នែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រ យើងបានពង្រីកអាយុជីវិត ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ សេរីភាពពីតម្រូវការក្នុងការធ្វើស្រែចំការសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ និងរូបភាពទូលំទូលាយ បំផុសគំនិត និងបើកភ្នែកមើលកន្លែងរបស់យើងក្នុងភាពមិនចេះចប់។ សមុទ្រនៃផ្កាយ។ ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងន័យមួយ, ផលផ្លែ។ យើងស្វែងរកដោយការចង់ដឹង មិនមែនដោយសារតែយើងចង់ទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការពិត ឬអភិវឌ្ឍការទាក់ទាញឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះទេ។

មាតិកា
មាន​អ្វី​ចម្លែក​មក​ដល់
នៅកន្លែងពីរក្នុងពេលតែមួយ
តើភាគល្អិតជាអ្វី?
អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចកើតឡើងពិតជាកើតឡើង
ចលនាជាការបំភាន់
តន្ត្រីអាតូម
សកលលោកនៅលើក្បាលម្ជុល (ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនធ្លាក់លើដី)
ភាពអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក
ពិភពលោកទំនើប
អន្តរកម្ម
Empty Space isn't so Epilogue: Death of the Stars
សម្រាប់ការអានបន្ថែម។

ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ងាយស្រួល មើល និងអាន៖
ទាញយកសៀវភៅ The Quantum Universe, How What We Can't See Works, Cox B., Forshaw J., 2016 - fileskachat.com ទាញយកលឿន និងឥតគិតថ្លៃ។

ទាញយក epub
ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចទិញសៀវភៅនេះក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹងការចែកចាយទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ី។