7 คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากฟิสิกส์

บางครั้งอาจดูเหมือนว่า ฟิสิกส์ มีคำตอบของพวกเราทุกคน ข้อสงสัย เกี่ยวกับ ธรรมชาติ และ ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามไม่มากนัก เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับเบาะแสใหม่เกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลก ข้อสงสัยใหม่ เกิดขึ้นและนั่นคือวิธีการทำงานของฟิสิกส์: การสร้างคำถามใหม่

ค้นพบในบทความนี้บางส่วนของ คำถามหลัก ที่ฟิสิกส์เสนอและยังไม่สามารถตอบได้:

อ่านด้วย:การค้นพบทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ

1. สสารมืดคืออะไร?

อู๋ การเคลื่อนไหว และ การก่อตัวของกาแลคซี อย่างที่เรารู้กันในวันนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราพิจารณาแต่ความรู้ที่เรามีในปัจจุบันเกี่ยวกับ currently แรงโน้มถ่วง. ตามความรู้นี้ ก้าวหน้าแล้ว ต้องขอบคุณทฤษฎีสัมพัทธภาพของ Albert Einstein, ปริมาณของ เรื่อง สังเกตได้ นำเสนอใน กาแล็กซี่ ไม่เพียงพอที่จะอธิบาย เหนือสิ่งอื่นใด ของคุณ รูปแบบ.

ดังนั้นจึงคาดว่ามีสสารชนิดแปลกใหม่ที่เรียกว่า สสารมืด. ประมาณว่า 85% ของสสารทั่วทั้งจักรวาลนั้นเกิดจากสสารมืดซึ่งเป็นสสารประเภทต่าง ๆ ซึ่งแทรกซึมอยู่ในอวกาศทั้งหมดและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารธรรมดาด้วยวิธีการอื่นใด ผลกระทบแรงโน้มถ่วง. อันที่จริง จักรวาลวิทยายังไม่สามารถอธิบายได้ว่าสสารประเภทนี้คืออะไร คุณสมบัติคืออะไร หรือแม้แต่ตรวจจับได้

2. ความไม่สมมาตรระหว่างสสารและปฏิสสาร

สำหรับแต่ละประเภทของ อนุภาค รู้ว่ามี there ปฏิปักษ์กล่าวคือเป็นอนุภาคที่เหมือนกันเฉพาะกับ ประจุไฟฟ้ากลับหัว. ตัวอย่างเช่น สำหรับ อิเล็กตรอน ธรรมดา ประจุลบ มีปฏิปักษ์เรียกว่า โพซิตรอนกอปรด้วยประจุไฟฟ้าบวก คำถามที่ใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์เกี่ยวกับ ปฏิสสาร คือ: ถ้าสสารและปฏิสสารมีคุณสมบัติเท่ากัน เหตุใดปริมาณสสารและปฏิสสารจึงไม่เท่ากันในจักรวาล? THE ไม่สมมาตรbaryonic มันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในจักรวาลวิทยา

สามารถผลิตปฏิสสารในตัวเร่งอนุภาคได้
สามารถผลิตปฏิสสารในตัวเร่งอนุภาคได้

3. เวลาเป็นเส้นตรงหรือไม่?

ตามความรู้ของฟิสิกส์คลาสสิก เวลาเป็นเส้นตรงกล่าวคือ เร่งไม่ได้, ปัญญาอ่อน, น้อยมาก กลับกัน. นอกจากนี้ ตาม กฎข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์, ปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหมดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใน a ทางเดียวซึ่งถูกกำหนดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางกายภาพทางอุณหพลศาสตร์ที่เรียกว่า เอนโทรปี. นั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถแยกความแตกต่างของวิดีโอปกติจากวิดีโอที่บันทึกย้อนหลังได้ เป็นต้น

ทฤษฎีล่าสุดเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลา เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายเพิ่มเติมโดย Einstein อนุญาตให้มีโครงสร้างที่เรียกว่า สะพานไอน์สไตน์-โรเซินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า หลุมในหนอน. ตามการเก็งกำไร รูหนอนจะยอมให้ การเดินทางข้ามเวลา เกิดขึ้นพาเราไปสู่อดีตหรืออนาคต เช่นเดียวกับที่เราเปลี่ยนจุดยืนของเราเมื่อเราเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

4. ก่อนบิ๊กแบงมีอะไร?

แม้ว่าจะไม่ใช่คำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในหมู่นักวิชาการฟิสิกส์ แต่ฆราวาสหลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับที่มาของข้อสันนิษฐาน อะตอม ดั่งเดิม ซึ่งก่อให้เกิดจักรวาล ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับการอธิบายกลไกที่นำไปสู่การกำเนิดและการพัฒนาของ ดวงดาว และกาแล็กซี

นั่นเป็นเหตุผลที่ทฤษฎีของ บิ๊กแบง โผล่ออกมา: ความพยายามที่จะอธิบาย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาล, เช่นเดียวกับ ความเร็วต่างกัน ใน ระยะห่างจากกาแล็กซี. เห็นได้ชัดว่าทฤษฎีบิ๊กแบงสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้และการมีอยู่ของรังสีพื้นหลังของจักรวาล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปได้ มีการตั้งสมมติฐานบางอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นของ ภาวะเอกฐาน ก่อนเริ่ม เวลาที่แน่นอนในเงินเฟ้อ ของจักรวาล

ตามบิ๊กแบงจักรวาลขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาแรก
ตามบิ๊กแบงจักรวาลขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาแรก

มีทฤษฎีบางอย่างที่อ้างว่า พลังงาน ของจักรวาลมีอยู่เสมอว่าไม่เคยมีจุดเริ่มต้นและไม่มีวันสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บางคนอ้างว่าจักรวาล เกิดขึ้นเอง และ จะหายไปในลักษณะเดียวกันในที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทฤษฎี ไม่มี ใดๆ หลักฐานการทดลอง ที่เสริมกำลังพวกเขา

5. จักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือไม่?

นักฟิสิกส์พยายามตอบคำถามนี้อย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อการนั้น พวกเขาใช้ประโยชน์จาก กล้องโทรทรรศน์ มีความแม่นยำเป็นพิเศษ สามารถมองเห็นได้ด้วยความละเอียดที่เหนือชั้นกว่าสายตามนุษย์อย่างไม่มีขอบเขต

คุณ นักดาราศาสตร์ ได้หวีท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังมองหา ทำซ้ำรูปแบบ รอบตัวเรา หากจักรวาลมีขอบเขตจำกัด เราจะเห็นได้เมื่อดาวหรือกลุ่มดาวบางดวงเกิดซ้ำ คำตอบนั้นค่อนข้างน่ากลัว: การสำรวจกล้องโทรทรรศน์ในระยะทางไกลถึง 13.8 พันล้าน ปีแสง (ระยะทางที่แสงเดินทางในหนึ่งปีในสุญญากาศ) ไม่มีการสังเกตซ้ำ.

ขนาดที่ยอมรับขั้นต่ำของจักรวาลคือ 13.8 พันล้านปีแสง อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้น อันที่จริง ตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับรัศมีของจักรวาล แต่ถูกกำหนดให้กับ รังสีของจักรวาลที่สังเกตได้: สิ่งที่เราสังเกตได้ ตามความละเอียดของกล้องโทรทรรศน์ที่ล้ำหน้าที่สุดของเรา

ดูด้วย: ปีแสงคืออะไร?

6. เหตุใดจึงมีองค์ประกอบที่เท่าเทียมกันมากกว่าในจักรวาล

อู๋ ออดโด-ฮาร์กินส์เอฟเฟค กำหนดว่าความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลขององค์ประกอบของ เลขอะตอมคู่, นำเสนอใน ตารางธาตุ, มีขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบที่อยู่ติดกันและคี่ ตัวอย่างเช่น มีอีกมาก คาร์บอนในจักรวาล (เลขอะตอม 6) than โบรอน(เลขอะตอม 5) และ ไนโตรเจน (เลขอะตอม 7)

มีทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับ การสังเคราะห์นิวเคลียสซึ่งเกิดขึ้นภายในดวงดาว: กระบวนการของ นิวเคลียร์ฟิวชั่น เกิดขึ้นกับอะตอมของ ฮีเลียม (เลขอะตอม 2) ดังนั้นการเพิ่มอะตอมของฮีเลียมจะนำไปสู่การก่อตัวขององค์ประกอบเลขอะตอมคู่เท่านั้น ดังนั้นการสูญเสียหรือได้รับของโปรตอนตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป แปลงร่าง คุณ แม้แต่องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบคี่.

อ่านด้วย:มองฟ้าเห็นอดีต

7. แรงโน้มถ่วงควอนตัม

ก่อนหน้านั้นฟิสิกส์ยังไม่สามารถรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคได้ กล่าวคือ ยังไม่สามารถทำได้ รวมกัน คำอธิบาย ของผู้อื่น พลังธรรมชาติ สู่ความคิดของ แรงโน้มถ่วง.

บางรุ่นแนะนำการมีอยู่ของโบซอนที่มีชื่อว่า กราวิตัน ตามทฤษฎีควอนตัมของแรงโน้มถ่วง อันตรกิริยาความโน้มถ่วงถูกสื่อกลางโดยอนุภาคนี้ซึ่ง ไม่มีมวลหรือประจุ. นอกจากนี้ ตามบทความทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2547 เรียกว่า “สามารถตรวจจับแรงโน้มถ่วงได้หรือไม่”ที่เขียนโดยนักฟิสิกส์ Tony Rothman และ Stephen Boughn และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ พื้นฐานของฟิสิกส์เนื่องจาก "ขนาด" เล็ก ๆ ของมัน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังเกตการมีอยู่ของกราวิตอนโดยตรง
By Me. ราฟาเอล เฮเลอร์บร็อก

ที่มา: โรงเรียนบราซิล - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/7-perguntas-ainda-nao-respondidas-pela-fisica.htm

บราซิลกับสงครามเกาหลี

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อตั้งโลกสองขั้วทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นซึ่งแสดงถึงข้อพิพา...

read more

ความสำเร็จของนโปเลียน

สภาพแวดล้อมการปฏิวัติของฝรั่งเศสมีผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของโลกเก่า ด้วยความทุกข์ยา...

read more
ภาพของวัตถุระหว่างกระจกระนาบสองบาน การสร้างภาพระหว่างกระจกเงา

ภาพของวัตถุระหว่างกระจกระนาบสองบาน การสร้างภาพระหว่างกระจกเงา

เรารู้ว่ากระจกระนาบเป็นพื้นผิวเรียบที่สะท้อนแสงลำแสงในทิศทางที่กำหนด แทนที่จะดูดซับหรือกระเจิงไป...

read more