Quo vadis, theoria chordarum? A húrelmélet státusza és perspektívái

Hasonló dokumentumok
Hegedüs Árpád, MTA Wigner FK, RMI Elméleti osztály, Holografikus Kvantumtérelméleti csoport. Fizikus Vándorgyűlés Szeged,

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

Van-e a vákuumnak energiája? A Casimir effektus és azon túl

Hadronok, atommagok, kvarkok

FIZIKAI NOBEL-DÍJ, Az atomoktól a csillagokig dgy Fizikai Nobel-díj 2013 a Higgs-mezôért 10

Bevezetés a részecskefizikába

Az Általános Relativitáselmélet problémáinak leküzdése alternatív modellek használatával. Ált. Rel. Szondy György ELFT tagja

Holográfia a részecskefizikában

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Bevezetés a részecske fizikába

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Részecskefizika kérdések

Legújabb eredmények a részecskefizikában. I. rész

A Standard Modellen túl

Egyesített funkcionális renormálási csoport egyenlet

Extra Térid Dimenziók

Magyarok a CMS-kísérletben

Összetett Higgs modellek rácson

A tau lepton felfedezése

A sötét anyag és sötét energia rejtélye

BKT fázisátalakulás és a funkcionális renormálási csoport módszer

Bevezetés a részecskefizikába

Egzotikus részecskefizika

Bevezetés a részecskefizikába

Kvantumtérelmélet két dimenzióban

Gravitáció az FLRW univerzumban Egy szimpla modell

A Wigner FK részvétele a VIRGO projektben

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Kvark hadron átalakulás veges hőmérsékleten Petreczky Péter. Fizikus vándorgyűlés, augusztus 25.

Részecskefizika 2: kozmológia

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Gravitáció mint entropikus erő

Bevezetés a részecskefizikába

Belső szimmetriacsoportok: SU(2), SU(3) és a részecskék rendszerezése, a kvarkmodell alapjai

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Theory hungarian (Hungary)

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

MEZONOK ÉS BARIONOK A MAGANYAGBAN

Megemlékezés. Patkós András ÖSSZEFOGLALÁS

Mátrixhatvány-vektor szorzatok hatékony számítása

Pósfay Péter. arxiv: [hep-th] Eur. Phys. J. C (2015) 75: 2 PoS(EPS-HEP2015)369

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

Részecskefizika: elmélet és kísérlet

Egzakt hidrodinamikai megoldások alkalmazása a nehézionfizikai fenomenológiában néhány új eredmény

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS)

Bevezetés a részecskefizikába

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

Trócsányi Zoltán. Az eltőnt szimmetria nyomában - a évi fizikai Nobel-díj

Kozmológia és vallás

Erős terek leírása a Wigner-formalizmussal

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Szakmai beszámoló. Doktorandusz képzés

Bevezető kozmológia az asztrofizikus szemével. Gyöngyöstarján, 2004 május

Ősrobbanás: a Világ teremtése?

Bevezetés a részecskefizikába

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

2012. október 23. Csanád Máté, ELTE Atomfizikai Tanszék Részecske- és magfizikai szeminárium 1 / 18

Válaszok a feltett kérdésekre

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

Termodinamika. Belső energia

A TERMODINAMIKA II., III. ÉS IV. AXIÓMÁJA. A termodinamika alapproblémája

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

EGYSZERŰ, SZÉP ÉS IGAZ

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

dinamikai tulajdonságai

Magfizika szeminárium

Válaszok Szenthe János opponens. FEKETELYUKAK A GRAVITÁCIÓ GEOMETRIZÁLT ELMÉLETEIBEN című doktori értekezése kapcsán megfogalmazott kérdéseire

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Relativisztikus pont-mechanika

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Erő a vákuumból: a Casimir effektus

Mi az, amit értünk az elemi részecskék világában, és mi az, amit nem? Nógrádi Dániel. Atomoktól a csillagokig 2016 ELTE

összetevője változatlan marad, a falra merőleges összetevő iránya ellenkezőjére változik, miközben nagysága ugyanakkora marad.

Tartalom. 1. Állapotegyenletek megoldása 2. Állapot visszacsatolás (pólusallokáció)

OTKA T Tematikus OTKA Pályázat Zárójelentés. Kvantumszíndinamikai effektusok vizsgálata relativisztikus nehézion ütközésekben

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA 3.

Repetitio est mater studiorum

Azonos és egymással nem kölcsönható részecskékből álló kvantumos rendszer makrókanónikus sokaságban.

FEKETELYUKAK A GRAVITÁCIÓ GEOMETRIZÁLT ELMÉLETEIBEN

A világtörvény keresése

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Tudomány és áltudomány. Dr. Héjjas István

Mese a Standard Modellről 2*2 órában, 1. rész

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Loss Distribution Approach

Kvantumszimmetriák. Böhm Gabriella. Szeged. Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest november 16.

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Idegen atomok hatása a grafén vezet képességére

Az Univerzum felforrósodása

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

A spin. November 28, 2006

Átírás:

Quo vadis, theoria chordarum? A húrelmélet státusza és perspektívái Takács Gábor MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport Szkeptikus klubest 2012. február 21. 1

Quo vadis, Domine? Venio Romam iterum crucifigi. Péter cselekedetei, XXXV. 2

A kezdetek Erős kölcsönhatások a 60-as években Az elektromágneses mező kvantumelmélete QED: rendkívül sikeres (perturbációszámítás) De ezt nem sikerült leutánozni... Probléma: kölcsönhatás túl erős! Még az is felmerült, hogy a kvantumtérelmélet (QFT) egyszerűen nem is alkalmazható... Hadronok = mezonok + barionok 3

Mezonok táblázata Ez mind elemi lenne? Yukawa-elmélet: π mint közvetítő Geoffrey Chew: Nukleáris demokrácia Minden hadron egyenlő! 4

S-mátrix elmélet Részecskék kétféle szerepkörben t Rezonanciák Közvetítők p p p p Keresztezési π0 π0 szimmetria p p p p S-mátrix bootstrap (unitaritás, keresztezés, kauzalitás, dualitás,...) 5

A duális rezonancia modell Veneziano: van erre megoldás! (Euler β) Kiderült: ez húrok kölcsönhatását írja le! 6

Átmeneti vereség Kvantumszíndinamika (QCD): erős kölcsönhatások leírása (2008) 7

A nagy transzmutáció Nyílt húrok mellett mindig vannak zárt húrok is Zárt húr: zérus tömegű, spin-2 gerjesztés Graviton! Átskálázás: 100 MeV 10-15 m 1019 GeV 10-35 m λ= ℏc E Hogy hat kölcsön? Mint a graviton! Walks like a duck, Well, it's a duck! Quacks like a duck, Swims like a duck... 8

Kvantumgravitáció Kis skálákon Einstein elmélete nem érvényes: tér-idő hab Mi a kvantumgravitáció helyes elmélete? 9

Fekete lyukak termodinamikája Hawking sugárzás: BH abszolút fekete test entrópiája van! De honnan? Hiszen nincs haja! 10

Az első szuperhúr forradalom 1984-1989: Összesen 5 konzisztens 10D szuperhúr elmélet: Type I: nyílt+zárt, SO(32) mértékcsoport Type IIA és IIB: csak zárt Heterotikus SO(32) E8xE8 Standard modell: SU(3)xSU(2)xU(1) Mindegyikbe belefér... sőt még egy nagy egyesítés (GUT) is! 11

Big Bang kozmológia Mi van az elején (Planck-éra?) Mi az infláció dinamikája? Sötét anyag/energia? 12

Nagy egyesítés Szuperszimmetria: egyesítés sötét anyag jelölt skálastabilitás 13

Második szuperhúr forradalom Nemperturbatív megoldások: Bránok Dualitások: M-elmélet Mégiscsak egyetlen TOE? 14

A nagy vákuum probléma Gravitációs elmélet: téridő dinamikus pár (mondjuk 6) dimenzió felcsavarodhat Probléma (?): Rengeteg alapállapot! Becslés: 500 10 string landscape 15

A húrelmélet problémái I. Minek az elmélete? (Húrok? Bránok? Mátrix?) Van-e vákuum szelekciós mechanizmus? Nehéz találni fenomenológiailag korrekt vákuumot (ami visszaadja a Standard Modellt) Kozmológiai konstans probléma: Távoli szupernova megfigyelések az Univerzum gyorsulva tágul az üres tér energiája: 10 Λ=5.4 10 J 120 4 =10 M Planck 3 m Miért pont ennyi? 16

Kozmológiai infláció BB problémák: horizont, homogenitás, laposság Megoldás: slow-roll infláció WMAP: CMB anizotrópiák 17

String landscape és kaotikus infláció Finomhangolási probléma: Miért alkalmas az Univerzum az életre? Válasz: antropikus elv Mennyiben tudományos az antropikus elv? 18

Brán világok Nagy extra dimenziók: ha 10-20 m, LHC látni fogja! Now my own suspicion is that the Universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose. J.B.S. Haldane: Possible Worlds and Other Papers (1927) 19

Versenytársak I Hurok kvantumgravitáció (L. Smolin) (Loop quantum gravity) Az Einstein egyenletek kanonikus kvantálása ügyesen választott változókban Egyetlen ellenőrizhető jóslata sincs (kvantumgravitációs elméletek közös problémája!) Hawking entrópia magyarázata problémás (Immirzi paraméter) Szinte egyetlen megoldása sem ismert Csak gravitáció 20

Versenytársak II Aszimptotikus biztonság (S. Weinberg) Feltevés: a gravitáció valójában tetszőleges energiáig jól definiált (UV fixpont) nem igazolt alapfeltevés intuitív érvek + modell számítások szellemek (nemfizikai szabadsági fokok) Diszkretizált kvantum gravitáció Regge kalkulus, dinamikus háromszögelés (J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, R. Loll) erősen numerikus (Monte-Carlo) 21

A húrelmélet problémái II Lehet-e ez az elmélet prediktív? (igen, ha ezt jól értjük) Elfogadható-e az antropikus elv? (persze, már máshol is használjuk) Falszifikálható-e a húrelmélet? (ez meg miért kellene?) Tudományos elmélet-e? (kérdés-e ez egyáltalán?) 22

Falszifikálhatóság mint kritérium? Mi a tudomány? Rendszerezett, releváns, megbízható ismeretek szerzése (tevékenység!) Megbízhatóság (kísérleti) falszifikálhatóság! Szigorúan véve nem falszifikálható pl. a newtoni mechanika/kvantumtérelmélet sem! Mi falszifikálható: konkrét modellek konkrét előrejelzései! Húrelmélet (akár a newtoni mechanika): (Egyelőre?) nem konkrét modell, hanem egy modellalkotási keret ( paradigma )! 23

A húrelmélet rendkívül termékeny Kitágította a potenciális részecskefizikai modellek körét: húrok, bránok, extra dimenziók Konzisztens kvantumgravitáció (bár nem teljes és nem háttérfüggetlen egyelőre?) Megmagyarázza a BH entrópiát és sugárzást! Új matematikai tételekre vezetett (tükör sokaságok) Új kozmológiai megközelítések (ekpirotikus szcenárió, landscape) 24

AdS/CFT dualitás Maldacena: holografikus leképezés kvantumtérelméletek és húrelmélet között Erősen korrelált rendszerek újszerű megközelítése A világ mint hologram? 25

Miért húrelmélet? Hol keresi a részeg a kulcsot? 26

És miért ne? Örökös, soha be nem váltott TOE ígéret. Még azt se tudjuk, mi a helyes kiindulás az elmélet megfogalmazásához. Lehet, hogy zsákutca? Quo vadis, theoria chordarum? De: addig nem lesz rend a kvantumgravitáció frontján amíg nincsenek kísérleti eredmények! 27

Egy kis tudomány szociológia S tábor: ők vannak sokan (részecskefizika, QFT) GR nem a korrekt mikro szabadsági fokok effektív elmélet, mint a termodinamika vagy a szilárdtestfizika, nem lehet megkvantálni Nagy egyesítésre is utaznak Vezető jelöltjük: húrelmélet L tábor: ők vannak kevesen (áltrel háttér) GR lényegében a korrekt szabadsági fokok Megpróbálja nemperturbatíve megkvantálni Csak gravitációra utaznak Vezető jelölt: hurok kvantum gravitáció 28

Kvantumtérelmélet QFT: Egyetlen kölcsönható modell se jól definiált 80 éve nyűjük őket, mégse értjük Segítségül analógiákat hívunk Clay Institute, Millennium Prize problems: Prove that for any compact simple gauge group G, quantum Yang-Mills theory of R4 exists and has a massgap Δ>0. Csak éppen a standard modell maga egy QFT... Mégis mi a különbség? Sok-sok kísérleti adat! 29