族谱网 头条 人物百科

普朗克尺度

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:929
转发:0
评论:0
理论概念透过不确定原理,普朗克长度与普朗克能量相关联。在这尺度下,大小与距离的概念崩解,量子不确定性(英语:quantumindeterminacy)变成绝对关键。黑洞的史瓦西半径约略与这尺度下的康普顿波长相当,运用足够能量的光子来探测普朗克尺度可能无法产生信息;能精准测量普朗克尺度的光子,其能量会产生新的粒子,而这粒子(普朗克粒子)的质量又大到可产生黑洞,从而扭曲该区域的时空并吞噬该光子。也因此能调和广义相对论与量子力学的量子引力理论才能完整地解释这尺度下的物理。普朗克尺度的动力学对宇宙学也十分重要,原因是宇宙初诞生时期的尺度即是普朗克尺度,对宇宙演化过程有一定影响,这个时期称为普朗克时期。探测普朗克尺度的相关实验探测普朗克尺度动力学的实验相当困难,这尺度的能量远超过现行粒子加速器。另一个方向是天文学观测,因为宇宙生成时期的能量尺度为普朗克尺度,而可能残留一些证据可在今日观察到,相关天文...

理论概念

透过不确定原理,普朗克长度与普朗克能量相关联。在这尺度下,大小与距离的概念崩解, 量子不确定性 ( 英语 : quantum indeterminacy ) 变成绝对关键。黑洞的史瓦西半径约略与这尺度下的康普顿波长相当,运用足够能量的光子来探测普朗克尺度可能无法产生信息;能精准测量普朗克尺度的光子,其能量会产生新的粒子,而这粒子(普朗克粒子)的质量又大到可产生黑洞,从而扭曲该区域的时空并吞噬该光子。也因此能调和广义相对论与量子力学的量子引力理论才能完整地解释这尺度下的物理。普朗克尺度的动力学对宇宙学也十分重要,原因是宇宙初诞生时期的尺度即是普朗克尺度,对宇宙演化过程有一定影响,这个时期称为普朗克时期。

探测普朗克尺度的相关实验

探测普朗克尺度动力学的实验相当困难,这尺度的能量远超过现行粒子加速器。另一个方向是天文学观测,因为宇宙生成时期的能量尺度为普朗克尺度,而可能残留一些证据可在今日观察到,相关天文物理研究包括 WMAP探测器 ( 英语 : WMAP probe ) ,让物理学家可以探究大爆炸后最初的萬億分之一秒,此时期发生电弱相变。此时期离普朗克时期尚远,更新的探测器包括Planck Surveyor、IceCube 或可进一步发现更多的天文物理证据。

相对论性重离子对撞机 ( 英语 : Relativistic Heavy Ion Collider ) 的结果发现了夸克-胶子等离子体的流体特性,大强子对撞机设施对于相关研究更能加强对普朗克尺度物理的认识。然而目前为止仍未有粒子物理实验能精准地探测普朗克尺度物理,虽然如此,所获得的实验数据仍有意义,用以筛选可行宇宙暴胀理论,以及淘汰标准模型以外一些不适合的延伸理论。

相关条目

普朗克单位

普朗克时期

普朗克粒子

量子引力

马克斯·普朗克


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· 测量尺度
综览名目尺度例如,对一个气球的颜色进行测量,其可能的结果为红,黄,绿等不同的颜色类。同理,一个人的性别也是一个名目尺度,因为该变量只能在‘男’或者‘女’中选值。名目尺度只能用来比较相等或者不相等,而不能比较大小,更不能用来进行四则算术运算。以性别为例,两个人的性别只能用相同与否来区分,而讨论‘谁的性别大’,或者‘两个人性别的和是多少’等问题是没有意义的。在统计学中,一个名目尺度的分布情况可以用众数和分散度(Statisticaldispersion)来描述。次序尺度次序尺度也用来描述一个对象的类别,但与名目尺度不同的是,次序尺度的类别有一定的顺序或大小。次序尺度的变量之间除比较是否相等外,还可以比较大小。但是,加减乘除的运算仍然不能用在次序尺度中。例如,一场比赛中选手的名次(第一,第二,第三等等)就是一个次序变量。我们可以比较两个选手的名次谁较前面,但我们不能比较第一名和第二名的差距比第二...
· 大尺度结构
巨墙、纤维状结构和空洞结构的组织争议开始于恒星的层次,虽然多数的宇宙学家很少在天体物理学中研究这个尺度。恒星是星系内的组织,星系则组织成星系群、星系团和被巨大的空洞分隔的超星系团。在1989年之前,一般的假设是均巧的星系团是存在的最大结构,并且在宇宙的各个方向上的分布或多或少都是均匀的。然而,建立在红移观测的资料上,玛格利特·盖勒和JohnHuchra在1989年发现了长城,由星系组成的长5亿光年、宽2亿光年、厚1500万光年的结构。这个结构的存在跳脱了长久以来的认知,因为它需要星系在三个空间维度中的位置,就必需加入来自红移的星系距离资料。在2003年,另一个大尺度结构-史隆长城-也被发现了。但是,在技术上并不认为这是一种结构,因为彼此在重力上并无关联,只是在测量的距离上都出现在那儿。在太空中最大的空洞之一是摩羯座的空洞,估计他的直径是2.3亿光年。在2007年8月,一个可能的超级空洞在波...
· 普朗克时期
理论的概念因为目前还不存在可被普遍接受的理论框架用以说明如何将相对论性重力和量子力学结合在一起,所以科学上还不能做出短于普朗克时间间隔或短于普朗克长度间隔的预测。一个普朗克长度即光在一个普朗克时间所行走的距离-大约是1.616×10米。缺少量子引力这个统一量子力学和相对论重力的理论,就无法搞清楚宇宙处在普朗克时期时的物理学,也无法理解基本力统一的确切方式,以及它们如何分离成独立的单体。四个基本力中间的三个已经成功的统合在一个共通的框架中,但是重力仍然有问题。如果忽略量子效应,宇宙就会开始于一个密度无限大的奇异点,而当把重力量子列入考虑的话,就有可能会改变此一结论。弦论和循环量子引力是万有理论的主要备选理论,它们已经获得了有意义的见解,但是在非交换几何和其它场上面的工作,仍然有需要开始进一步去理解的东西。实验探索迄今,揭示这个宇宙学时期的实验资料非常少,甚至可以说是没有,但是最近来自WMAP...
· 普朗克时间
物理重要性普朗克时间是光波在真空里传播一个普朗克长度的距离所需的时间。它的数值大约为5×10秒。理论而言,它是最小的可测时间间隔。按照当今学术界所了解的物理定律,在这短暂时间间隔里所发生的任何变化,是无法测量或探测求得。到2010年5月为止,直接测量的时间不确定性最小为12阿秒(1.2×10秒),约为3.7×10个普朗克时间。量纲分析从引力常数、相对论常数、量子常数的独特组合可以得到单位为时间的常数,即普朗克时间。量纲分析是数学物理的一门分支领域,专门研究测量单位与物理常数,普朗克单位制是量纲分析的重要基础结果,量纲分析建议,对于比普朗克时间更为短暂的时间间隔案例,量子力学与引力的效应都很重要,缺一不可,需要用到量子引力理论。宇宙量子化在极早期宇宙,光辐射是能量密度的主要成分。假设这时期的宇宙很平坦(曲率为零),只拥有光辐射,则从弗里德曼方程式,可以推算...
· 普朗克常数
相关条目电磁辐射黑体辐射自然单位薛定谔方程波粒二象性狭义相对论广义相对论黑洞

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信