La théorie des cordes par rapport gravitation quantique à boucles

Gravitation quantique à boucles fait quelques prédictions précises, ce qui peut signifier que cela pourrait être bien testé avant la théorie des cordes peut être. Comme la popularité de la théorie des cordes est remise en question, le montant de la recherche en LQG peut finir croissante.

Sommaire

Gravity existe (duh!)

Curieusement, parce LQG est né de la relativité générale, une question a été de savoir si la science peut obtenir la relativité générale de retour de la théorie. En d'autres termes, les scientifiques peuvent utiliser gravitation quantique à boucles pour correspondre réellement la théorie classique de la gravitation d'Einstein sur de grandes échelles? La réponse est: oui, dans certains cas particuliers (comme le fait la théorie des cordes).




Par exemple, le travail de Carlo Rovelli et ses collègues ont montré que la LQG contient gravitons, au moins dans la version basse énergie de la théorie, et aussi que les deux masses placées dans la théorie va attirer l'autre en accord avec la loi de la gravitation de Newton. En outre travail théorique est nécessaire pour obtenir des corrélations solides entre LQG et la relativité générale.

Les trous noirs ne contiennent que tant d'espace

Grand succès de gravitation quantique à boucles a été correspondant à la prédiction de Bekenstein trou noir entropie ainsi que les prévisions de rayonnement de Hawking. La théorie des cordes a été en mesure de faire des prédictions sur des types particuliers de trous noirs, qui est également compatible avec les théories Bekenstein-Hawking.

Donc, à tout le moins, si les scientifiques sont capables de créer des trous noirs miniatures dans le Grand collisionneur de hadrons et d'observer le rayonnement de Hawking, alors il ne serait certainement pas exclu soit des théories.

Cependant, l'image donnée par LQG est très différente de celle des trous noirs classiques. Au lieu d'une singularité infinie, les règles quantiques disent qu'il ya seulement tellement d'espace à l'intérieur du trou noir. Certains théoriciens de LQG espèrent qu'ils peuvent prédire petits ajustements à la théorie de Hawking que, si prouvé expérimentalement vrai, appuieraient LQG-dessus de la théorie des cordes.

Une prédiction est que, au lieu d'une singularité, la question de tomber dans un trou noir commence l'expansion dans une autre région de l'espace-temps, compatible avec certaines prévisions antérieures par Bryce DeWitt et John Archibald Wheeler. En fait, singularités au big bang sont également éliminées, fournissant un autre modèle possible de l'univers éternel.

Gamma ray burst rayonnement se déplace à des vitesses différentes

Bon nombre des expériences qui pourraient évaluer si la vitesse de la lumière varie serait également compatible avec gravitation quantique à boucles. Par exemple, il est possible que le rayonnement gamma ray burst ne pas tout Voyage à la même vitesse, comme la relativité classique prédit. Comme le rayonnement traverse le réseau de spin de l'espace quantifié, les rayons gamma de haute énergie seraient voyager légèrement plus lent que les rayons gamma de basse énergie.

Encore une fois, ces effets seraient amplifiés sur les vastes distances parcourues pour éventuellement être observé par le télescope Fermi.


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