M理论建立后,前沿物理还会有大突破吗?
M理论由各种弦理论、膜理论发展而来。弦理论暗含着不同模式的振荡和转化,就像弹簧里机械能转化一样。所以M理论先验地设置了几种运动(相互作用)模式,而且没有得到实验检验,也很难检验。最奇怪的就是它弄出11维空间。我认为,这个理论是错误的。
M理论是建立在弦理论基础之上的。
科学界提出弦理论的目的,是想搭建一个能够同时解释相对论与量子论的“数学模型”。无数次的失败后,通过逆向思维得到了这个完美的弦理论。弦理论提出之时,人们认为它可以解释宇宙中所有物理现象。时至今日,弦理论经历过几次修正,并且诞生了超弦理论、M理论。
目前,弦理论依旧无法通过实验证实其真实性。这也是弦理论最大的“漏洞”。前沿物理学目前需要突破的就是,如何证明弦理论是对的。
弦理论从提出至今已经历多次修改,M理论难道就能“独善其身”?况且,现在的M理论对于人类来说是“管中窥豹,只见一斑”,我们还没有“吃透”M理论,这个理论还存在争议。
所以,关于物理学,人类要走的路还很长,需要突破的“瓶颈”还有很多,很多“瓶颈”我们甚至还不知道它们的存在。
超弦理论或M理论,都未见其完整内容。建议大家看看建立在三爻:阳爻“—”、中介爻“---”和阴爻“- -”之上的“大一统爻理论”,从一爻卦到六爻卦,可推演出宇宙万物,包括由六十四个密码子编辑的所有生命在内,正所谓“三生万物”。别老是步外国人的后尘。
恕本民科大不敬,
所谓的前沿物理自诞生之日起,
就一直沿着错误的道路走向不归路!
盖尔曼的分数电荷夸克,
希格斯的,没有引力质量的希格斯粒子,
LIGO团队的有能量的引力波,
超对称粒子,
弦理论,膜理论,弦宇宙
暗物质
量子宇宙
物理,化学,生物,到底哪门学科才是科技前沿?
物理,化学,生物都是科技前沿,殊途同归这三种东西最后的研究方向都将是能量与物质结合时产生的不同变化以及纯能量与纯物质的提取。
未来的主要科研工作将是以物质基础数据为主要方向的数据积累期。
详细收集数据请点我头像阅读我以前发表的“大一统理论基础数据模型”文章,因字数太多我就不在这里写了,大概含义就是收集很多种类的物质信息,然后用这些信息去推导出大一统理论的数学计算程式。
道法自然,这是一句非常正确的话。
这个问题就好比问饮料和面包哪个更有用,如果你渴了那就是饮料,如果你饿了那就是面包。物化生也是一样他们分属于不同的学科,不好说哪个更先进。不同的学科有不同的用途,有的时候他们也会有交叉。物理有许多的分支,化学和生物也是一样,他们在社会的发展中都有重大的贡献。没有物理就没有航空航天,没有常见的电子设备和家电,没有化学也依然没有航空航天,也没有我们穿的用的化学合成用品,没有生物就没有高产的水稻没有尖端医学。
物理、化学、生物个人感觉都是科技前沿。没有什么方法和手段来区分哪一个更超前或更细致,因为不同的领域有不同的研究重点。就算是一流的***应该也很难给出确切的答案。科技前沿突出的内容是什么,不同的侧重点会有不同的答案,关键看你的感兴趣点在哪里。
1、科学技术迅速发展,每一个研究方向都有很多的未知领域和广泛的探索空间,而且每一个领域都在以比以往更迅速的方式快速发展和更替。因为要研究的内容太多,要应用的领域也更广泛。
2、不同的学科分支众多,研究更细化。物理学的研究从历史到基础、从基础到应用、从应用到创新……;化学、生物学也是如此。每一个学科都有几十甚至上百个研究领域和研究方向,这些众多的分支又相互交叉,研究内容又都息息相关。无法评价谁轻谁重。
3、物理、生物、化学每一个方向都有重***明。而且这些学科不是新兴学科,是基础比较完善的基础学科,这些学科渗透在生活和科研的各个方面,比如物理在天文、磁悬浮;比如化学在新材料的发明;比如生物在物种探索、物品杂交等方面都有突出。这些基础知识的新领域的突破和应用也是科技前沿。
谢邀,这个个人觉得没有孰轻孰重,各个领域都人类科技都有推动作用,举个例子物理目前在搞磁悬浮,如果可行,人类出行将大大提高速度,节约时间,化学用于医药,随着人类经济生活的提高,各种并发症很多,化学足以改善人类疾病的治愈率,生物通过改变基因组合,可以让人们吃到更多复合人类的食物,用于基因重组亦可改变人类疾病的发病率
看懂现在前沿物理理论,需要学习哪些数学知识?
我不知道题主处于什么水平,但是就问题本身来看,想要继续学习,题主至少需要具备大学本科物理系的基础知识,才适合继续下一步深入。
大学阶段最基本的数学知识有,微积分、线性代数、概率论,对于物理学的学生而言,还需要学的就是数学物理方法。这些课程对于看懂物理前沿理论来说是基础中的基础,必须很熟悉。
接下来,如果继续深究就要看主攻哪个方面。作者认为,当今的物理学中比较前沿的领域就是凝聚态物理,虽然凝聚态物理的方向可以分得更细,但是有一些理论课程是共通的,最基本的就是研究生的基本课程,包括高等量子力学、量子统计物理、群论以及固体理论等等。这些看似偏物理的课程其实涉及到了大量的数学知识。然后将各种数学知识应用到了物理的场景中,融合物理中的概念来应用。
当然,凝聚态物理只是一方面,如果要学习相对论方面的知识,还需要了解微分几何等数学理论。
单纯地学习数学知识只是一方面。如果要追求看懂前沿物理学发展的话,作者还是建议边学习边关注物理学发展,齐头并进比较好。
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