Вселенная в одной формуле? Спустя 125 лет, математики нашли ключ к единому языку жидкостей и частиц

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте себе бушующий океан. Огромные волны, кажется, живут своей жизнью, подчиняясь каким-то непостижимым силам. А теперь уменьшите масштаб до микроскопического уровня — отдельных молекул воды, хаотично сталкивающихся друг с другом. Казалось бы, между этими двумя мирами — макро- и микрокосмом — нет ничего общего. Однако, математикам удалось совершить прорыв, объединив законы, управляющие этими явлениями, в единую, стройную систему.

Более века назад, в 1900 году, выдающийся математик Давид Гильберт сформулировал 23 важнейшие проблемы, стоящие перед математическим сообществом XX века. Шестая проблема в этом списке — задача аксиоматизации физики — ставила целью найти единую математическую основу для описания как поведения отдельных частиц, так и движения жидкостей в целом. И вот, спустя 125 лет, группе исследователей удалось предложить решение, которое, по словам одного из экспертов, еще недавно казалось «совершенно недостижимым».

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

В чем же суть этого прорыва? Дело в том, что для описания движения материи на разных уровнях физики используют различные, зачастую не связанные между собой модели. На уровне отдельных частиц господствуют законы Ньютона, где каждое столкновение — это четко предсказуемое событие. На уровне чуть большем, где мы имеем дело с множеством частиц, вступает в силу статистика Больцмана, описывающая вероятностное поведение системы. Ну, а на макроуровне, для описания движения жидкостей и газов, применяются сложные уравнения, такие как уравнение Навье-Стокса, известные своей трудностью и нелинейностью.

Долгое время физики и математики пытались найти «мостик» между этими моделями, доказать, что они не противоречат друг другу, а являются лишь различными приближениями к одной и той же реальности. Проблема заключалась в том, что законы Ньютона, например, инвариантны относительно времени — «до» и «после» в столкновении частиц меняются местами без каких-либо последствий. А вот уравнения Больцмана уже учитывают направление времени, вводя понятие энтропии и необратимости процессов. Как же согласовать эти два представления?

Ключом к решению стал новый подход к расчету взаимодействия частиц. Исследователи применили методы, разработанные физиком Ричардом Фейнманом для квантовой теории поля. Эти методы позволили упростить сложные расчеты, связанные с многократными столкновениями частиц в жидкости, и, в конечном итоге, построить математический «мостик» от законов Ньютона к уравнению Навье-Стокса.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Что это значит для науки?

Прежде всего, это подтверждение того, что существующие физические модели, описывающие поведение жидкостей и газов, имеют под собой прочную математическую основу. Это не просто эмпирические законы, основанные на наблюдениях, а вытекающие из фундаментальных принципов механики.

Во-вторых, это открывает новые возможности для изучения сложных явлений, таких как турбулентность в океане или атмосфере. Зная, как связаны законы на разных уровнях, ученые смогут более точно моделировать эти процессы и предсказывать их развитие.

Куда двигаться дальше?

Несмотря на этот значительный прорыв, работа над проблемой Гильберта далеко не завершена. Как отмечают сами исследователи, важно понимать, когда и почему существующие модели перестают работать, и что происходит на самом микроскопическом уровне, когда уравнения жидкостей становятся бессмысленными.

Будущие исследования, вероятно, будут направлены на изучение этих «сингулярностей» и на поиск более совершенных моделей, описывающих поведение материи в экстремальных условиях. Ведь, как известно, наука — это непрерывный поиск истины, и каждое новое открытие лишь приближает нас к пониманию того, как устроен мир вокруг нас. И, возможно, именно это понимание позволит нам более эффективно решать проблемы, стоящие перед человечеством, от прогнозирования погоды до разработки новых технологий. В конечном итоге, гармония хаоса, которую удалось увидеть математикам, может стать ключом к гармоничному развитию всего человечества.

2 комментария

a
«Исследователи применили методы, разработанные физиком Ричардом Фейнманом для квантовой теории поля.»


В оригинальной статье нет ни единого упоминания Фейнмана.
misteryx
На самом деле подход уже найден. Каким-то чудом удалось найти этот смысл: https://www.researchgate.net/publication/389635028_Fraktalnaa_dinamika_kak_ontologiceskaa_osnova_matematiki_i_fiziki_ot_singularnosti_k_smyslu

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Сколько на самом деле можно загружать белья в стиральную машину и чем грозит перегруз

Когда мы покупаем стиральную машину, первое, на что мы смотрим, помимо цены, — это цифра на наклейке. 5, 6, 7 или 8 килограммов. Кажется, что всё просто: купил машину на...

✦ ИИ  Как у динозавров появился встроенный в тело «кондиционер»?

Когда мы представляем динозавров, в воображении часто возникают гигантские существа, бродящие под палящим солнцем древней Земли. Но возникает логичный вопрос: как они вообще выживали в таком...

✦ ИИ  Почему не стоит оставлять зарядку в розетке, когда телефон уже не подключен

У меня есть несколько знакомых, которые принципиально не вытаскивают зарядки из розеток. Говорят: «Зачем мне каждый раз нагибаться, если я все равно через пару часов снова поставлю телефон». У...

Скорость света — предел. Но что самое медленное во Вселенной и существует ли вообще предел медленности

Свет в вакууме — это абсолютный предел скорости во Вселенной. Согласно специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, ничто, что несёт информацию или энергию, не может двигаться...

Почему в России между столицами, Москвой и Санкт-Петербургом, такая низкая плотность населения

Вопрос о неравномерном распределении населения в России — всегда одна из актуальных тем, вызывающих дискуссии и споры. Особенно заметно (без учета влияния климата) это на примере...

От LUCA до человека: как механизм выживания первых клеток Земли управляет метаболизмом сегодня

Синтез белка — самый ресурсоемкий биохимический процесс в любой живой клетке. Когда питательные вещества во внешней среде заканчиваются, клетка сталкивается с физической необходимостью...