Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения
Вид материала | Документы |
СодержаниеДискретность пространства-времени |
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 33.84kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 24.41kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 57.81kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 131.54kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 31.02kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 69.92kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, 105.16kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, 23.67kb.
- В москве состоялась церемония вручения наград премии «Российские Созидатели» за инновационные, 99.06kb.
- Инновационные программы и проекты в области социального неблагополучия семьи и детей,, 120.85kb.
УДК 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения.
А.Ю. ХЛЕСТКОВ
Л.А. СУХАНОВА, Ю.А. ХЛЕСТКОВ
ООО Ай Ди Код, г. Москва
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
ПРОЕКТ: ГРАВИТАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
В данной работе на основе точного решения уравнений Эйнштейна-Максвелла в неквантовом представлении ОТО описана математическая модель геометрии абстрактного электрического заряда и показано, что внутри заряда может быть нестационарный мир, заполненный нейтральным веществом и электрическим полем, а вселенная извне при наличии заряда может выглядеть как частица с очень малой массой и размерами. Пока не учтены квантовые явления, эти математические результаты нельзя проектировать на реальные элементарные частицы.
Внутренний мир электрического заряда
Рассмотрим риманово пространство с метрикой









который в центрально-симметричной нестационарной метрике


в синхронной сопутствующей системе отсчета имеет вид :




где













Замечательным свойством метрики (2) является отсутствие точечной сингулярности типа бесконечной гауссовой кривизны радиальных сфер: так как









Геометризация заряда
Все физические параметры заряда и поля можно выразить через кривизны








(нет суммирования по индексам). Кривизна 3-гиперповерхности





Скалярная кривизна 4- пространства (гауссова, или внутренняя кривизна [1]) равна сумме всех кривизн (4), ортогональных осям


Р

ис.1. Геометрия центрально-симметричных метрик. ПВМ – плоское пустое пространство-время Минковского; Ш – решение Шварцшильда для вакуумного поля точечной массы








Соотношения (3-5) и уравнения Эйнштейна-Максвелла дают возможность выразить электрическое поле










Чтобы найти константу




Внешние и внутренние параметры заряда
Пусть электрический заряд мира равен фундаментальному. Тогда параметры мира на горловине и внутри заряда определяются величиной

внешние :

внутренние :

Здесь







При этом предполагается, что электрический заряд вселенной тоже равен фундаментальному. Поэтому точно известны внутренние параметры «электрона» и, соответственно, внешние параметры нашей «вселенной». Результат получается довольно любопытным: внутри «электрона» – вселенная, имеющая в состоянии максимального расширения массу




Интересно отметить, что если допустить, что внутренний радиус и полная масса наблюдаемой вселенной на два порядка больше значений, оцениваемых по постоянной Хэббла, и применить соотношения (6) к зарядам с параметрами известных объектов: фридмона, «электрона», «вселенной», то нетрудно обнаружить, что они образуют степенной ряд:






То, что внутренний радиус и масса вселенной могут быть больше оцениваемых в астрофизике в приближении постоянства «постоянной Хэббла»

Таблица 1. Параметры заряженных объектов
параметры | внешние | внутренние | ||||
n | объект | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
0 | фрид- мон | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | мифи-он | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | “элект-рон” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | все- ленная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дискретность пространства-времени
Если из синхронной сопутствующей системы отсчета перейти в другую преобразованиями



-становится непроницаемой для световых (изотропных) геодезических, а следовательно, для любых сигналов (На рис.2 она показана в старых координатах

Если теперь для ячейки ПВ найти инвариант - действие гравитационного поля,


где

Р

ис.2. Дискретизация ПВ “R”- и “T”- областями.
Экспериментальный аспект
Предположение о том, что заряд вселенной равен


Другими механизмами (звездными, галактическими) наличие в космическом фоне таких частиц объяснить трудно. Ультрарелятивистскую энергию



Выводы
Из точного решения уравнений Эйнштейна – Максвелла для внутреннего пространства сферически-симметричного абстрактного классического электрического заряда, заполненного пылью и радиальным электрическим полем, [3-5] следует:
Такой электрический заряд является гравитационным объектом общей теории относительности (ОТО). Кривизна пространства (гравитационное поле) устраняет кулоновскую расходимость поля точечного заряда в плоском пространстве-времени Минковского.
Попытки найти регулярные решения уравнений Эйнштейна с нетривиальной топологией (черные дыры, горловины, норы, трубы, пузыри и пр.) предпринимаются давно [7-16]. Однако, был сделан неутешительный общий вывод [7,10] : построить пространство с горловиной (horn, wormhole) с двумя асимптотически-плоскими мирами можно только в «патологических» с точки зрения общепринятого понимания причинности случаях (отрицательная плотность энергии порождающей гравитационное поле материи, нарушение слабого энергетического условия [17] и т.п.).
Эта ситуация объясняется разной постановкой задачи. В предыдущих работах в рамках сферической симметрии рассматривались статические вакуумные миры в основном со скалярным полем, а в данной работе удалось избежать патологий из-за другой постановки задачи: рассмотрен не вакуумный класс нестационарных метрик, генерируемых пылевидным незаряженным веществом и электромагнитным полем.
Физические константы


Малость гравитационного радиуса по сравнению с классическим у заряда с параметрами «элементарных» частиц говорит не о пренебрежимо малой роли гравитационных эффектов на классической длине (у «электрона» 10-13 см), а о сильном «гравитационном дефекте массы» внутреннего мира на горловине за счет фокусирующего (притягивающего) действия гравитационного поля, когда большая кривизна пространства уменьшает видимую массу объекта. Поэтому обычное представление, что гравитационное поле существенно либо на предельных длинах типа планковской




Элементарный классический заряд в «неквантовом» представлении ОТО и полузакрытая вселенная в данной модели – формально один объект, рассматриваемый снаружи и изнутри соответственно, т.е. классический микро- и макромир в ОТО тождественны. Если в решении заменить тригонометрические функции на гиперболические, то получится полуоткрытая модель бесконечной заряженной вселенной, в которой из двух горловин останется одна – геометрический образ электрического заряда.
В данной задаче глобальное пространство-время оказывается топологически нетривиальным – «слоистым» (не следует смешивать с расслоенным в теории калибровочных полей), различные объекты (электрический заряд, вселенная и др.) – норами, связывающими эти параллельные слои. То есть это решение теоретически подтверждает верность идей, высказанных в окрестности становления ОТО (например, кротовые норы Уилера [6]). Причем, если в мир выходит горловина, соответствующая отрицательному знаку заряда, то в параллельное пространство – горловина с положительным зарядом, т.е. оно является «антимиром». Таким образом, мир из зарядов и антимир из зарядов противоположных знаков расположены на двух параллельных ориентируемых 3-гиперповерхностях. Этот математический результат может в будущем при учете квантовых явлений прояснить вопрос, куда может деться основная масса античастиц в космологической модели рождения и «закалки» пар в районе «сингулярности» [21]. При переходе в несопутствующие системы отсчета пространство-время разбивается на ячейки (R- и Т-области), непроницаемые для световых геодезических. Действие ячейки выражается через константы

Отметим, что это новое решение в ОТО теоретически предсказывает: анизотропию вселенной из-за наличия горловин, дискретность ПВ на радиусах кривизны порядка классического в несопутствующих системах отсчета, теоретическую возможность выхода на параллельную гиперповерхность, возможность выделения энергии порядка тысячи масс солнца при нарушении устойчивости ПВ.
Так как заряженная частица состоит из пыли, которая сама состоит из заряженных частиц – нор между слоями вакуумных пространств, – пространство в целом, как следствие данного решения, может быть снабжено нетривиальной топологической структурой нигде не плотного замкнутого множества (всюду «дырявого», типа множества Кантора). Следовательно, общая проблема существования может иметь парадоксальное решение: существует то, что равно нулю (имеет меру нуль).
Хотелось бы вспомнить Я.Б. Зельдовича, в свое время проявлявшего интерес к задаче, поблагодарить Н.В. Мицкевича, И.Д. Новикова, В.П. Фролова за замечания, высказанные в 70-е – 80-е г.
Благодарим Ю.С. Владимирова, В.Н. Мельникова, участников руководимых ими семинаров, особенно К.А. Бронникова, участников научного семинара МИФИ, особенно Н.С. Трушкина, а также Е.Д. Жижина и А.В. Беркова за плодотворные дискуссии. Благодарим М.Ю. Лукашина за помощь в работе.
Список литературы
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М. : Наука, 1967. Гл.10-12.
- Марков М.А., Фролов В.П. ТМФ, 13, 41, 1972.
- Хлестков Ю.А. Три типа решений уравнений Эйнштейна – Максвелла. ЖЭТФ, 68, 2, 387, (1975).
- Хлестков Ю.А. Гравитационно - топологические свойства центрально-симметричных заряженных миров. Научная сессия МИФИ-2003. Сб. науч. трудов. Т.5. М., 2003. С. 177.
- Хлестков А.Ю., Хлестков Ю.А. Гравитационная структура центрально-симметричного электрического заряда. Препринт МИФИ № 003-2004, М., МИФИ, 2004.
- Wheeler J.A., Ann. Phys. 2, 604 (1957)
- K.A. Bronnikov, gr-qc/0104092.
- I. Dimnikova, gr-qc/0010016.
- K.A. Bronnikov, Phys.Rev.D 63, 044005 (2001).
- D.V. Gal`tsov and J.P.S. Lemos, gr-qc/0008076.
- J.D. Bekenstein, gr-qc/9808028.
- S.V. Krasnikov Phys.Rev. D 62 (2000) 084028 (gr-qc/9909016).
- K.A. Bronnikov, S.Grinyok. Gravit. Cosmol. 7 (2001) 4909 (gr-qc/0208069).
- S.V. Sushkov,S.-W. Kim.Class. Quant.Grav. 19 (2002) 4909 (gr-qc/0208069).
- S.A. Hayward, 2003, gr-qc/0306051.
- S. Kim, H.Lee. Phys.Rev. D 63 (2001) 064014 (gr-qc/0102077).
- С. Хокинг, Дж. Эллис. Крупномасштабная структура пространства-времени. М., «Мир», 1977.
- Новиков И.Д. Сообщения ГАИШ, №132, 1964.
- Хлестков Ю.А. Реликтовый механизм ускорения космических частиц. Сб. «Ускорители», вып. XVI, М., Атомиздат, 1977, с. 61.
- K. Suga, H. Sakujama, S. Kavaguchi, T. Hura. Evidence for a Primary Cosmic-Ray Particle with Energy 4x1021 eV. Phys.Rev. Lett., v.27, No 23, 1971, p. 1640.
- Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. Релятивистская астрофизика. М., Наука, 1967.
ISBN 5-7262-0555-3. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2005. Том 11