Graviton

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Graviton
Compoziţie Particulă elementară
Familie Bosoni
grup Bosoni de ecartament
stare Ipotetic
Proprietăți fizice
Masa 0
Incarcare electrica 0
A învârti 2

Gravitonul este o particulă elementară ipotetică responsabilă de transmiterea forței gravitaționale în diferite modele teoretice care au ca scop unificarea fenomenelor gravitaționale cu cele cuantice , în ceea ce se numește gravitația cuantică . În prezent nu există date experimentale în favoarea existenței sale.

Teorie

Având în vedere marele succes al cuantelor în descrierea forțelor fundamentale , părea firesc că aceeași metodă ar putea funcționa bine și asupra gravitației. Conform unor teorii, mișcarea unui corp ar produce un semnal de informație care durează foarte rapid, dar în orice caz nu zero, pentru a ajunge la cealaltă masă care interacționează (conform relativității speciale va fi egală cu viteza luminii) și adaptați forța gravitațională la noua distanță dintre cele două corpuri. Conform altor puncte de vedere, cum ar fi teorema non-localității lui Bell , există o legătură permanentă între două mase și gravitonii relativi în afara continuumului spațiu-timp .

În diferitele teorii, gravitonii trebuie să exercite întotdeauna o forță atractivă și să acționeze la orice distanță în conformitate cu caracteristicile gravitației. Din punct de vedere cuantic aceste caracteristici definesc un boson cu spin 2 și masă de repaus zero care definește un câmp tensorial . În gravitația cuantică, gravitonii ar juca același rol ca și fotonii , cuantele câmpului electromagnetic , în contextul electrodinamicii cuantice , unde sunt create și distruse continuu de toate particulele încărcate și interacționând cu ele produc forța electromagnetică familiară.

S-au făcut multe încercări de a introduce gravitonul, deși formalizarea matematică nu este lipsită de obstacole. O teorie de acest tip ar necesita ca gravitonul să funcționeze într-un mod similar cu fotonul, dar spre deosebire de electrodinamică, unde fotonii acționează direct numai asupra particulelor încărcate, gravitonii ar trebui, de asemenea, să interacționeze între ei, precum și cu toate celelalte particule. Până în prezent, toate încercările de a crea o teorie cuantică coerentă pentru gravitație s-au dovedit problematice.

Detectarea unui graviton, dacă ar exista, s-ar dovedi destul de problematică, deoarece aceste particule ar interacționa foarte slab. De asemenea, trebuie remarcat faptul că o teorie a gravitației cuantice nu necesită neapărat un graviton; de exemplu teoria LQG, (gravitația cuantică în buclă, gravitația cuantică în buclă) nu are o particulă analogă [ fără sursă ] .

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității GND ( DE ) 4450121-3
Fizică Portalul fizicii : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu fizica