URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Фильченков М.Л., Лаптев Ю.П. Квантовая гравитация: От микромира к мегамиру. Уровни квантования в ТГ. Квантование гравитационно-связанных систем. КТП в искривлённом пространстве-времени. Космологические модели ранней Вселенной Обложка Фильченков М.Л., Лаптев Ю.П. Квантовая гравитация: От микромира к мегамиру. Уровни квантования в ТГ. Квантование гравитационно-связанных систем. КТП в искривлённом пространстве-времени. Космологические модели ранней Вселенной
Id: 337113
1499

Квантовая гравитация:
От микромира к мегамиру. Уровни квантования в ТГ. Квантование гравитационно-связанных систем. КТП в искривлённом пространстве-времени. Космологические модели ранней Вселенной. Изд. стереотип.

2026. 304 с.
Белая офсетная бумага

Аннотация

Впервые на русском языке систематически изложены различные подходы к квантованию гравитации. Книга содержит обзор, в котором охарактеризованы уровни квантования в теории гравитации (квантовая механика и квантовая теория поля в искривлённом пространстве-времени, квантование гравитационного поля и геометрии). Основное внимание уделено квантованию гравитационно-связанных систем — компактных астрофизических объектов (первичные черные... (Подробнее)


Содержание
top
Предисловие9
Глава 1. Уровни квантования в теории гравитации15
1.1 Классификация физических теорий15
1.2 Квантовая механика в гравитационном поле20
1.2.1 Нерелятивистская квантовая механика в заданном слабом гравитационном поле21
1.2.2 Квантовая механика с учётом релятивистских поправок24
1.2.3 Уравнения Шрёдингера-Ньютона25
1.3 Квантовая теория поля в искривлённом пространстве-времени26
1.3.1 Эффективная температура вакуума и частиц26
1.3.2 Рождение частиц в ранней Вселенной27
1.4 Квантование гравитационного поля и искривлённого пространства-времени28
1.4.1 Квантование слабого гравитационного поля29
1.4.2 Суперсимметрия, супергравитация и суперструны30
1.4.3 Квантовая геометродинамика, петлевая квантовая гравитация32
1.5 Выводы34
Глава 2. Общая теория относительности37
2.1 Основные принципы общей теории относительности37
2.2 Связь общей теории относительности со специальной и с ньютоновской теорией гравитации39
2.3 Уравнения гравитационного поля. Уравнения геодезических41
2.4 Центрально-симметричные и аксиально-симметричные решения44
2.4.1 Центрально-симметричные метрики45
2.4.2 Движение заряженных частиц в центрально-симметричном поле49
2.4.3 Аксиально-симметричные метрики51
2.5 Классические гравитационные эффекты. Гравитационные линзы. Гравитационные волны52
2.5.1 Классические эффекты ОТО53
2.5.2 Гравитационные линзы55
2.5.3 Гравитационные волны56
2.6 Космологические решения59
2.6.1 Однородные изотропные модели59
2.6.2 Пространство постоянной кривизны64
2.6.3 Однородные анизотропные модели67
2.6.4 Параметры анизотропии пространства-времени, выведенные из наблюдательной космологии71
2.7 Выводы76
Глава 3. Квантовая теория77
3.1 Старая квантовая теория78
3.1.1 Кванты М. Планка. Кванты света А. Эйнштейна. Атом Н. Бора78
3.1.2 Волны Л. де Бройля. Волновой пакет81
3.2 Основные принципы квантовой механики83
3.2.1 Уравнение Шрёдингера. Стационарные состояния83
3.2.2 Свойства волновых функий. Редукция волнового пакета85
3.2.3 Свойства операторов. Соотношение неопределённостей. Теорема П. Эренфеста87
3.3 Точные решения стационарного уравнения Шрёдингера90
3.3.1 Одномерные решения91
3.3.2 Гармонический осциллятор91
3.3.3 Движение микрочастицы в однородном поле92
3.3.4 Кеплерова задача94
3.4 Приближённые методы квантовой механики98
3.4.1 Квазиклассическое приближение98
3.4.2 Золотое правило Ферми103
3.5 Релятивистская квантовая механика103
3.5.1 Дуализм частица - поле104
3.5.2 Уравнение Дирака108
3.5.3 Квантовая теория излучения113
3.6 Современное состояние квантовой теории119
3.6.1 Интерпретации и формулировки квантовой механики120
3.6.2 Мысленный эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розена123
3.6.3 Неравенства Белла. Скрытые параметры125
3.6.4 Квантовая телепортация126
3.7 Выводы127
Глава 4. Гравиатом131
4.1 Квантовая механика заряда в поле Шварцшильда132
4.2 Объекты нового типа - гравиатомы134
4.2.1 Условия существования гравиатомов134
4.2.2 Квантовая аккреция барионов на минидыры137
4.2.3 Гравиатомы с учётом релятивистских поправок141
4.2.4 Излучение гравиатомов144
4.2.5 Атом водорода с учётом гравитационного взаимодействия149
4.3 Гравитационно-связанные системы с нейтрино151
4.3.1 Гравиатомы с нейтрино152
4.3.2 Макротела, захватывающие нейтрино на квантовые уровни153
4.4 Выводы158
Глава 5. Непертурбативная квантовая космология161
5.1 Квантовая геометродинамика в минисуперпространстве162
5.2 Изотропные квантовые модели с идеальной жидкостью164
5.2.1 Многокомпонентные модели164
5.2.2 Осцилляторное и водородоподобное решения166
5.2.3 Рождение Вселенной из деситтеровского вакуума170
5.2.4 Оценка параметров квантовой космологической модели171
5.2.5 Неинвариантность уравнения Уилера-ДеВит- та относительно временной калибровки174
5.2.6 Поправки к квантовой геометродинамике, учи- тывающие дискретность пространства176
5.3 Анизотропные квантовые модели с идеальной жидкостью179
5.3.1 Гамильтонова связь для уравнения Райчаудури180
5.3.2 Многокомпонентная квазифридмановская модель181
5.3.3 Двухкомпонентная вакуумно-пылевая модель186
5.3.4 Связь между классическими и квантовыми космологическими решениями188
5.4 Полевые квантовые модели193
5.4.1 Модели со скалярным полем193
5.4.2 Модели со спинорным полем195
5.4.3 Модели с взаимодействующими полями197
5.4.4 Модели с газом Чаплыгина199
5.5 Выводы201
Глава 6. Квантовый гравитационный коллапс и рождение новой вселенной203
6.1 Уравнение Уилера-ДеВитта для метрики Шварцшильда204
6.2 Квантовый гравитационный коллапс206
6.3 Рождение новой вселенной209
6.4 Создание вселенной в лаборатории211
6.5 Выводы213
Глава 7. Квантовая теория поля в искривлённом пространстве-времени215
7.1 Эффективная температура вакуума и частиц216
7.1.1 Поляризация вакуума в эффекте Казимира и в статическом пространстве де Ситтера216
7.1.2 Рождение частиц в эффектах Хокинга и Унру219
7.1.3 Эффективная температура для метрик Рейсснера-Нордстрёма и Коттлера222
7.2 Рождение частиц в ранней Вселенной223
7.2.1 Преобразования Боголюбова223
7.2.2 Рождение частиц в однородной изотропной Вселенной225
7.3 Полевые уравнения в искривлённом пространстве-времени227
7.3.1 Уравнение скалярного поля228
7.3.2 Уравнение спинорного поля228
7.3.3 Уравнения электромагнитного поля229
7.4 Выводы229
Глава 8. Общие свойства гравитационно-связанных систем на различных уровнях квантования231
8.1 Энергии гравиатома и атома Леметра (квантовой вселенной)232
8.2 Массы минидыр и частиц в гравиатоме и ранней Вселенной233
8.3 Вероятность рождения новой вселенной234
8.4 Интерпретация полученных результатов235
8.5 Выводы237
Заключение239
Литература241
Предметный указатель289

Предисловие
top

Гравитация - один из самых загадочных феноменов, известный с незапамятных времен, но до конца непонятый до сих пор. В чём причина этого? С одной стороны, гравитация хорошо изучена. Ньютоном открыт закон всемирного тяготения [1], объяснивший законы Кеплера, описывающие движение планет в гравитационном поле Солнца. В общей теории относительности (ОТО) гравитация трактуется чисто геометрически [2, 3] как искривление пространства-времени, создаваемое энергией-импульсом материи. Предсказанные ОТО классические эффекты (смещение перигелия планеты, отклонение Солнцем луча света и т.д.) достаточно хорошо согласуются с астрономическими наблюдениями. Казалось бы, ОТО уточнила ньютоновскую теорию гравитации и решила вопрос в пользу её геометрической трактовки.

В то же время, в силу геометрической трактовки гравитации в ОТО она выпадает из известного ряда физических взаимодействий, включающего, помимо него, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия, которые удовлетворительно описываются в рамках теоретико-полевой парадигмы. Последняя используется в Стандартной модели физики элементарных частиц, основанной на том, что материя состоит из спинорных частиц, взаимодействие между которыми переносится калибровочными векторными полями. Однако вне Стандартной модели возможна геометризация всех взаимодействий [4] и трактовка гравитации как калибровочного поля [5, 6, 7, 8].

В мире элементарных частиц гравитационное взаимодействие оказывается слишком слабым (на 40 порядков слабее электромагнитного), поэтому им пренебрегают. В астрономических масштабах гравитационное взаимодействие играет определяющую роль. В ранней Вселенной и вблизи горизонтов чёрных дыр существенны квантовые эффекты, затрагивающие и гравитационное взаимодействие, которые рассматриваются в рамках квантовой теории поля в искривлённом пространстве-времени [9, 10], квантовой геометродинамики и петлевой квантовой гравитации [11, 12]. С теоретикополевой точки зрения гравитационное поле выделено, т.к. при пертурбативном квантовании теория неперенормируема на больших энергиях. Из чего многие делают вывод о невозможности квантования гравитации вообще. С другой стороны, в рамках геометрического подхода разработаны методы непертурбативного квантования как геометрии в целом, так и пространства-времени.

Тем не менее, следует признать, что в настоящее время не существует единой схемы квантования гравитации, справедливой во всех физических ситуациях. Возможны лишь различные подходы к квантованию гравитации, часто не связанные друг с другом. В этом смысле теория квантования гравитации не построена, что, естественно, не мешает рассматривать существующие подходы к её квантованию в областях их применимости. Этим подходам и посвящена настоящая книга.

В последнее время за рубежом вышли две книги с тем же названием «Квантовая гравитация» [11, 12] (кстати, не переведённые на русский язык). Настоящая книга основана на наших опубликованных работах, частично отражённых в курсе лекций, прочитанных в Российском университе дружбы народов (РУДН).

Структура книги следующая. Первая глава носит вводный характер: в ней кратко охарактеризованы различные уровни квантования в теории гравитации. Две следующие главы являются справочными: во второй главе сформулированы основные результаты ОТО, а в третьей главе приводятся необходимые сведения из квантовой теории. Три последующие главы основаны на оригинальных работах авторов по квантованию гравитационно-связанных систем: четвёртая глава посвящена рассмотрению квантовых гравитационно-связанных систем нового типа - гравиатомов, в пятой главе изложена непертурбативная квантовая космология, а шестая глава просвящена квантовому гравитационному коллапсу и его следствиям. В седьмой главе рассмотрена квантовая теория поля в искривлённом пространстве-времени и её приложения. Восьмая глава посвящена общим свойствам гравитационно-связанных систем на различных уровнях квантования. В заключении обсуждаются основные результаты и указаны перспективы дальнейших исследований.

Отбор материала не претендует на полноту, а лишь отражает научные интересы авторов. Изложение ведётся в основном на уровне теоретической, а не математической физики. Цель книги состоит не столько в построении математического аппарата теории, сколько в его применении к конкретным задачам релятивистской астрофизики и космологии, в основном, когда мы имеем дело с гравитационносвязанными квантовыми системами. В силу этого мы пытались довести наши расчёты до числа. Рассмотрение этих проблем является весьма актуальным как с точки зрения создания последовательной теории квантования гравитации, так и в связи с построением квантовых моделей компактных астрофизических объектов и ранней Вселенной. Их значение особенно важно ввиду всё возрастающего потока информации, получаемой при астрономических наблюдениях и космических экспериментах. Книга предназначается для специалистов по гравитации и квантовой теории, а также для аспирантов и студентов физических вузов.

Мы благодарны нашим российским и иностранным коллегам, соавторам совместных работ, участникам и руководителям научных конференций и семинаров, на которых мы выступали, за полезное обсуждение и особенно Э. Андерсону (Великобритания), В. Багрову, А. Барвинскому, А. Бейлинсону, В. Березину, Д. Бёртону (Великобритания), Г. Бисноватому-Когану, Г. Богословскому, С. Болохову, К. Бронникову, И. Бухбиндеру, А. Виленкину (США), Ю. Владимирову, Д. Гальцову, Г. Гарасько, Э. Гендельману (Израиль), В. Гладышеву, А. Горбацевичу (Белоруссия), Ю. Грацу, М. Гребенюку, А. Грибу, С. Гриньку, В. Гуровичу (Израиль), Ц. Гуцунаеву, С. Долану (Ирландия), В. Дорофееву, Б. Драговичу (Сербия), И. Дымниковой, А. Ефремову, А. Жуку (Украина), О. Заславскому (Украина), А. Захарову, В. Иващуку, М. Калинину, Т. Камалову, А. Каменщику, В. Кассандрову, Г. Климчицкой, Н. Коноплёвой, С. Копылову, С. Красникову, К. Краснову (Великобритания), В. Кречету, А. Круглому, Д. Кулу (Великобритания), П. Кууск (Эстония), А. Линде, В. Лукашу, Р. Маартенсу (Великобритания), И. Маглеванному, М. Мак-Каллуму (Великобритания), В. Манько, В. Мельникову, М. Менскому , А. Минкевичу (Белоруссия), В. Мостепаненко, И. Новикову, Ю. Обухову, Д. Павлову, Ю. Павлову, В. Панову, Г. Парфёнову, В. Писаренко (Украина), Е. Поберию, С. Подосёнову, М. Полозову (Белоруссия), Р. Полищуку, А. Поповой, П. Пронину, А. Рабиновичу, С. Рубину, Ю. Рудому, Ю. Рыбакову, Ю. Рылову, М. Сажину, Р. Сайбаталову, Н. Самсоненко, Г. Сарданашвили, Б. Саха, Ю. Сбытову, А. Селиванову, Ю. Селиванову (Украина), В. Семёнову, С. Сипарову, А. Соловьёву, А. Старобинскому, А. Студеникину, Р. Таваколу (Великобритания), Д. Уондзу (Великобритания), П. Фомину (Украина), Б. Фролову, М. Хлопову, С. Червону, А. Черепащуку, А. Чернину, А. Шайдеману, Т. Шестаковой, М. Шидловскому (Польша), Г. Шикину и Ф. Эмбахеру (Австрия).

М.Л. Фильченков Ю.П. Лаптев

февраль 2016 г.


Содержание. Предисловие
top

Об авторах
top
photoФильченков Михаил Леонидович
Доктор физико-математических наук, ученый секретарь Ученого совета Института гравитации и космологии Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы. Автор более 130 научных и учебно-методических работ по гравитации, космологии и квантовой теории.
photoЛаптев Юрий Павлович
Кандидат физико-математических наук. Выпускник магистратуры и аспирантуры Института гравитации и космологии Российского университета дружбы народов. Автор более 50 научных и учебно-методических работ по гравитации и квантовой теории.