Есть много интересных идей в физикаособенно в современной физике. Иметь значение существует как состояние энергии, а волны вероятности распространяются по всей вселенной. Само существование может существовать только как колебания на микроскопических транс-мерных струнах. Вот некоторые из наиболее интересных идей в современной физике. Некоторые из них представляют собой полномасштабные теории, такие как теория относительности, но другие представляют собой принципы (предположения, на которых основаны теории), а некоторые - выводы, сделанные существующими теоретическими основами.
Все, однако, действительно странные.
Материя и свет обладают свойствами как волн, так и частиц одновременно. Результаты квантовой механики проясняют, что волны проявляют свойства частиц, а частицы - свойства волн, в зависимости от конкретного эксперимента. Таким образом, квантовая физика способна составлять описания вещества и энергии на основе волновых уравнений, которые относятся к вероятности существования частицы в определенном месте в определенное время.
Эйнштейна Теория относительности основана на том принципе, что законы физики одинаковы для всех наблюдателей, независимо от того, где они находятся или как быстро они движутся или ускоряются. Этот, казалось бы, принцип здравого смысла предсказывает локализованные эффекты в форме специальной теории относительности и определяет тяготение как геометрическое явление в виде общей теории относительности.
Квантовая физика определяется математически уравнением Шредингера, которое изображает вероятность частицы найдены в определенной точке. Эта вероятность является фундаментальной для системы, а не просто результатом невежества. Однако, как только измерение выполнено, вы получите определенный результат.
Физик Вернер Гейзенберг разработал принцип неопределенности Гейзенберга, который говорит, что при измерении физическое состояние квантовой системы есть фундаментальное ограничение на количество точности, которая может быть достигнуты.
Например, чем точнее вы измеряете импульс частицы, тем менее точно вы измеряете ее положение. Опять же, в интерпретации Гейзенберга, это была не просто ошибка измерения или технологическое ограничение, а фактический физический предел.
В квантовой теории некоторые физические системы могут «запутаться», что означает, что их состояния напрямую связаны с состоянием другого объекта в другом месте. Когда один объект измеряется, и волновая функция Шредингера разрушается в одно состояние, другой объект падает в свое соответствующее состояние... независимо от того, как далеко находятся объекты (то есть нелокальность).
Эйнштейн, который назвал эту квантовую запутанность «жутким действием на расстоянии», осветил эту концепцию своими ЭПР Парадокс.
когда Альберт Эйнштейн разработал теорию общей теории относительности, он предсказал возможное расширение вселенной. Жорж Леметр думал, что это указывает на то, что вселенная началась в одной точке. Название «Большой взрыв» было дано Фредом Хойлом во время насмешек над теорией во время радиопередачи.
В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил красное смещение в далеких галактиках, указывая, что они удаляются от Земли. Космическое фоновое микроволновое излучение, открытое в 1965 году, подтвердило теорию Лемэра.
Теоретически, чтобы исправить это, была обнаружена необнаруженная форма материи, называемая темной материей. Недавние доказательства подтверждают темная материя.
Текущие оценки таковы, что во Вселенной 70% темной энергии, 25% темной материи и только 5% вселенной - это видимая материя или энергия.
В попытках решить проблему измерения в квантовой физике (см. Выше) физики часто сталкиваются с проблемой сознания. Хотя большинство физиков пытаются обойти эту проблему, кажется, что существует связь между осознанным выбором эксперимента и результатом эксперимента.
Некоторые физики, прежде всего Роджер Пенроуз, считают, что современная физика не может объяснить сознание и что само сознание имеет связь со странным квантовым царством.
Последние данные показывают, что если бы вселенная немного отличалась, она не могла бы существовать достаточно долго для развития любой жизни. Шансы вселенной, в которой мы можем существовать, очень малы, основываясь на случайности.
Антропный принцип, хотя и интригующий, скорее философская теория, чем физическая. Тем не менее, антропный принцип создает интригующую интеллектуальную загадку.