Доводы в пользу суперсимметрии — до появления теории струн
Р’Рѕ-первых, СЃ чисто эстетических позиций, физики РЅРµ могли примириться СЃ тем, что РїСЂРёСЂРѕРґР° реализовала почти РІСЃРµ, РЅРѕ РЅРµ РІСЃРµ математически возможные РІРёРґС‹ симметрии. Конечно, нельзя исключать возможность того, что симметрия реализуется РЅРµ полностью, РЅРѕ это было Р±С‹ так РѕР±РёРґРЅРѕ. Рто было Р±С‹ похоже РЅР° то, как если Р±С‹ Бах, написав многоголосные переплетающиеся партии, встроенные РІ гениальную картину музыкальной симметрии, забыл РїСЂРѕ финал, расставляющий РІСЃРµ РїРѕ СЃРІРѕРёРј местам.
Р’Рѕ-вторых, даже РІ стандартной модели, РІ теории, которая игнорирует гравитацию, многочисленные технические трудности, связанные СЃ квантовыми эффектами, безболезненно разрешаются РїСЂРё использовании суперсимметрии. Основная проблема состоит РІ том, что каждый отдельный РІРёРґ частиц РІРЅРѕСЃРёС‚ СЃРІРѕР№ собственный вклад РІ микроскопический квантовый хаос. Рсследуя глубины этого хаоса, физики обнаружили, что некоторые процессы, связанные СЃРѕ взаимодействием частиц, можно описать непротиворечивым образом только РїСЂРё очень
Глава 7. «Супер» РІ суперструнахВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 121
точной настройке параметров стандартной модели, с точностью, превышающей 10--15, для нейтрализации наиболее разрушительных квантовых эффектов. Для сравнения: такая точность необходима для того, чтобы пуля, выпущенная из воображаемого сверхмощного ружья, попала в цель на Луне с отклонением, не превышающим размеры амебы. Хотя стандартная модель допускает регулировку параметров с такой точностью, многие физики испытывают сильное недоверие к теории, которая устроена настолько деликатно, что разваливается, если параметр, от которого она зависит, изменяется на единицу в пятнадцатом разряде после запятой5'.
Суперсимметрия радикальным образом изменяет эту ситуацию, поскольку Р±РѕР·РѕРЅС‹ — частицы, имеющие целочисленный СЃРїРёРЅ (получившие СЃРІРѕРµ название РІ честь РёРЅРґРёР№СЃРєРѕРіРѕ физика Сатьендры Бозе), Рё фермионы — частицы, СЃРїРёРЅ которых равен половине целого (нечетного) числа (названные РІ честь итальянского физика РРЅСЂРёРєРѕ Ферми), имеют тенденцию вносить такие вклады РІ квантовый хаос, которые взаимно сокращаются. Вклады как будто находятся РЅР° противоположных концах коромысла: РєРѕРіРґР° вклад Р±РѕР·РѕРЅРѕРІ РІ квантовые флуктуации положителен, вклад фермионов отрицателен, Рё наоборот. Поскольку суперсимметрия гарантирует, что Р±РѕР·РѕРЅС‹ Рё ферм РёРѕРЅС‹ существуют парами, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ изначальное сокращение, которое существенно уменьшает самые интенсивные квантовые флуктуации. Р’ результате непротиворечивость суперсимметричной стандартной модели, РІ которую включены РІСЃРµ частицы-суперпартнеры, перестает зависеть РѕС‚ подозрительно тонкой регулировки значений параметров обычной стандартной модели. Хотя этот момент кажется СЃСѓРіСѓР±Рѕ техническим, РѕРЅ делает суперсимметрию очень привлекательной РІ глазах РјРЅРѕРіРёС… специалистов РїРѕ физике элементарных частиц.
Третье косвенное доказательство РІ пользу суперсимметрии связано СЃ понятием великого объединения. РћРґРЅРѕ РёР· самых загадочных свойств четырех фундаментальных взаимодействий РїСЂРёСЂРѕРґС‹ состоит РІ огромных различиях интенсивности этих взаимодействий. Рнтенсивность электромагнитных СЃРёР» РЅРµ превышает РѕРґРЅРѕРіРѕ процента РѕС‚ интенсивности сильного взаимодействия. Слабое взаимодействие примерно РІ тысячу раз слабее электромагнитного, Р° интенсивность гравитационных СЃРёР» слабее еще РІ несколько сотен миллионов миллиардов миллиардов миллиардов (10--35) раз. Следуя удостоенной Нобелевской премии пионерской работе Глэшоу, Салама Рё Вайнберга, установившей глубокую СЃРІСЏР·СЊ между электромагнитным Рё слабым взаимодействием (СЃРј. главу 5), Глэшоу Рё его коллега РїРѕ Гарвардскому университету Говард Джорджи предположили, что РїРѕРґРѕР±РЅСѓСЋ СЃРІСЏР·СЊ можно протянуть Рё Рє сильному взаимодействию. РС… работа, предлагавшая «великое объединение» трех РёР· четырех взаимодействий, имела РѕРґРЅРѕ существенное отличие РѕС‚ электрослабой теории. Рлектромагнитное Рё слабое взаимодействия выкристаллизовались РёР· более симметричного состояния, РєРѕРіРґР° температура Вселенной упала примерно РґРѕ миллиона миллиардов градусов выше абсолютного нуля (1015 Рљ). Джорджи Рё Глэшоу показали, что объединение СЃ сильным взаимодействием становится очевидным только РїСЂРё температуре, которая еще РІ десять триллионов раз выше, примерно РїСЂРё десяти миллиардах миллиардов миллиардов миллиардов градусов выше абсолютного нуля (РїСЂРё 1028 Рљ). РЎ точки зрения энергии это примерно РІ миллион миллиардов раз больше массы протона, или примерно РЅР° четыре РїРѕСЂСЏРґРєР° меньше планковской массы. Джорджи Рё Глэшоу дерзко направили теоретическую физику РІ область энергий, РЅР° РјРЅРѕРіРѕ РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ превышающих те, СЃ которыми исследователи отваживались иметь дело раньше.
Следующая работа, выполненная Джорджи, Хелен Куинн и Вайнбергом в 1974 г. в Гарварде, с еще большей очевидностью показала возможность объединения негравитационных взаимодействий в рамках теории великого объединения. Поскольку их вклад продолжает играть важную роль в объединении взаимодействий и исследовании суперсимметрии природы, потратим немного времени на то, чтобы объяснить его более подробно.
Мы знаем, что электромагнитное притяжение между двумя противоположно заряженными частицами и гравитационное притяжение между двумя массивными телами
122ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть III. Космическая симфония
увеличивается РїСЂРё уменьшении расстояния между объектами. Рто простые Рё хорошо известные факты РёР· классической физики. РЎСЋСЂРїСЂРёР·С‹ начинаются, РєРѕРіРґР° РјС‹ исследуем влияние квантовой физики РЅР° интенсивность взаимодействий. Почему вообще квантовая механика оказывает какое-либо влияние РЅР° эти явления? Ответ опять же связан СЃ квантовыми флуктуациями. РљРѕРіРґР° РјС‹ исследуем электрическое поле электрона, РЅР° самом деле РјС‹ исследуем его СЃРєРІРѕР·СЊ «туман» электрон-позитронных пар, непрерывно рождающихся Рё аннигилирующих РІ окружающей его области пространства. Некоторое время назад физики осознали, что этот кипящий туман микроскопических флуктуации маскирует истинную напряженность поля, создаваемого электроном, РїРѕРґРѕР±РЅРѕ тому, как туман РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ ослабляет луч маяка. РџРѕ мере того, как РјС‹ приближаемся Рє электрону, РјС‹ проникаем РІСЃРµ глубже РІ обволакивающий его туман, состоящий РёР· частиц Рё античастиц, Рё поэтому такой туман будет оказывать меньшее влияние РЅР° наши наблюдения. РР· этого следует, что РїРѕ мере приближения Рє электрону напряженность создаваемого РёРј электрического поля будет возрастать.
Физики отличают это возрастание напряженности РїСЂРё приближении Рє электрону, связанное СЃ квантовыми эффектами, РѕС‚ собственной напряженности электромагнитного взаимодействия, возрастающей СЃ уменьшением расстояния. Таким образом, напряженность возрастает РЅРµ просто потому, что РјС‹ приближаемся Рє электрону, РЅРѕ также вследствие того, что становится видимым собственное электрическое поле электрона. Хотя РјС‹ рассматривали электрон, РЅР° самом деле эти выводы применимы Рє любым частицам, несущим электрический заряд. РС… можно суммировать утверждением, что квантовые эффекты ведут Рє росту электромагнитных СЃРёР» РїСЂРё уменьшении расстояния.
Рђ что можно сказать Рѕ РґСЂСѓРіРёС… взаимодействиях, описываемых стандартной моделью? Как изменяется РёС… интенсивность СЃ изменением расстояния? Р’ 1973 Рі. Гросс Рё Фрэнк Вильчек РёР· Принстона Рё независимо РѕС‚ РЅРёС… Дэвид Политцер РёР· Гарварда исследовали этот РІРѕРїСЂРѕСЃ Рё получили удивительный результат. Квантовое облако, состоящее РёР· рождающихся Рё аннигилирующих частиц, увеличивает интенсивность сильного Рё слабого взаимодействия. Рто означает, что РєРѕРіРґР° РјС‹ исследуем эти взаимодействия РЅР° более близких расстояниях, РјС‹ проникаем глубже РІ кипящее облако квантовых флуктуации, Рё, следовательно, увеличение интенсивности ощущается менее заметно. Таким образом, интенсивность этих РІРёРґРѕРІ взаимодействия уменьшается РїСЂРё уменьшении расстояния, РЅР° котором РјС‹ РёС… исследуем.
Джорджи, РљСѓРёРЅРЅ Рё Вайнберг использовали эти идеи Рё довели РёС… РґРѕ замечательного финала. РћРЅРё показали, что если аккуратно учесть влияние всех этих квантовых флуктуации, то РјС‹ СѓРІРёРґРёРј, что интенсивности всех трех негравитационных взаимодействий станут сближаться. Хотя интенсивности этих трех РІРёРґРѕРІ взаимодействий очень сильно различаются РЅР° масштабах расстояний, доступных современной технике, согласно выводам Джорджи, РљСѓРёРЅРЅ Рё Вайнберга, это различие связано СЃ различным влиянием, которое оказывает РЅР° РЅРёС… «туман» квантовых флуктуации. РС… расчеты показали, что если проникнуть СЃРєРІРѕР·СЊ этот туман Рё исследовать взаимодействия РЅРµ РІ обычных для нас масштабах, Р° РЅР° расстояниях, составляющих примерно РѕРґРЅСѓ сотую РѕС‚ миллиардной миллиардной миллиардной (10--29) доли сантиметра (приблизительно РІ десять тысяч раз превышающем планковскую длину), интенсивности всех трех негравитационных взаимодействий окажутся одинаковыми.
Высокие энергии, которые исследуются РЅР° таких малых расстояниях, значительно превышают те, СЃ которыми РјС‹ обычно имеем дело, однако такие энергии были характерными для Р±СѓСЂРЅРѕР№ Рё раскаленной Вселенной РІ момент, РєРѕРіРґР° ее возраст составлял примерно РѕРґРЅСѓ тысячную РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ триллионной триллионной триллионной (10--39) доли секунды, Р° ее температура, как упоминалось выше — около 1028 Рљ. Рти теоретические работы показали, что примерно так же, как набор самых различных ингредиентов — РєСѓСЃРєРѕРІ металла, дерева, горных РїРѕСЂРѕРґ, минералов Рё С‚. Рї. — сплавляется РІ единое целое Рё образует РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅСѓСЋ, гомогенную плазму РїСЂРё нагреве РґРѕ достаточно высокой темпе-
Глава 7. «Супер» РІ суперструнахВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 123
РРёСЃ. 7.1. РнтенсивностьВ трехВ негравитационных взаимодействий РїСЂРё уменьшении расстояния или (что эквивалентно) РїСЂРё увеличении энергии | РРёСЃ. 7.2. Уточнение расчета интенсивностей взаимодействий показало, что без суперсимметрии РѕРЅРё очень близки, РЅРѕ РЅРµ совпадают |
ратуры, сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия при такой огромной температуре сливаются в одно величественное взаимодействие. Схематически это показано на рис. 7.1 6).
Хотя Сѓ нас нет устройств, СЃ помощью которых можно было Р±С‹ производить измерения РЅР° столь малых расстояниях или воспроизводить столь высокие температуры, Р·Р° время, прошедшее СЃ 1974 Рі., экспериментаторам удалось существенно уточнить значения интенсивности трех негравитационных взаимодействий РІ обычных условиях. Рти данные, являющиеся начальными точками РЅР° трех кривых изменения интенсивности взаимодействий, показанных РЅР° СЂРёСЃ. 7.1, представляют СЃРѕР±РѕР№ исходные данные для квантово-механических расчетов, выполненных Джорджи, РљСѓРёРЅРЅ Рё Вайнбергом. Р’ 1991 Рі. РЈРіРѕ Амальди РёР· ЦЕРРќР°, Р’РёРј РґРµ Боер Рё Герман Фюрстенау РёР· университета Карлсруэ РІ Германии пересчитали результаты Джорджи, РљСѓРёРЅРЅ Рё Вайнберга СЃ использованием новых экспериментальных данных Рё продемонстрировали РґРІР° замечательных факта. Р’Рѕ-первых, интенсивность трех негравитационных взаимодействий почти (РЅРѕ РЅРµ абсолютно) одинакова РІ масштабе малых расстояний (соответственно, высоких энергий Рё высоких температур), как показано РЅР° СЂРёСЃ. 7.2. Р’Рѕ-вторых, это незначительное, РЅРѕ несомненное различие РІ интенсивности исчезает РїСЂРё включении суперсимметрии. Причина состоит РІ том, что новые частицы-суперпартнеры, существования которых требует суперсимметрия, дают дополнительные квантовые флуктуации достаточной величины, чтобы интенсивности взаимодействий стали одинаковыми.
Для большинства физиков чрезвычайно трудно поверить РІ то, что РїСЂРёСЂРѕРґР° могла выбрать взаимодействия таким образом, чтобы РЅР° микроскопическом СѓСЂРѕРІРЅРµ РѕРЅРё были почти, РЅРѕ РЅРµ РІ точности равны. Рто РІСЃРµ равно, как если Р±С‹ РІС‹ собирали головоломку Рё увидели, что последний фрагмент имеет немного РЅРµ ту форму, которая позволила Р±С‹ ему занять последнее остающееся свободным место. Суперсимметрия РёСЃРєСѓСЃРЅРѕ изменяет форму этого фрагмента, Рё РІСЃРµ части головоломки встают РЅР° СЃРІРѕРё места.
Другой аспект этих последних достижений связан СЃ тем, что РѕРЅРё дают возможный ответ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃ, почему РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµ открыта РЅРё РѕРґРЅР° частица-суперпартнер. Расчеты, подтвердившие равенство интенсивности взаимодействий, Р° также СЂСЏРґ РґСЂСѓРіРёС… исследований, выполненных физиками, показали, что частицы-суперпартнеры долж-
124ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЧасть III. Космическая симфония
РЅС‹ быть намного тяжелее, чем РІСЃРµ открытые РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ частицы. Хотя точный РїСЂРѕРіРЅРѕР· дать РїРѕРєР° невозможно, проведенные исследования показывают, что частицы-суперпартнеры должны быть как РјРёРЅРёРјСѓРј РІ тысячу раз тяжелее протона. Рто объясняет, почему такие частицы РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµ обнаружены: даже самые современные ускорители РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ развивать такие энергии. Р’ главе 9 РјС‹ вернемся Рє РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ Рѕ перспективах экспериментальной проверки того, является ли суперсимметрия реальным свойством нашего РјРёСЂР°.
Конечно, приведенные доводы в пользу того, чтобы принять суперсимметрию или, по крайней мере, не отвергать такой возможности, не являются неоспоримыми. Мы описали, как суперсимметрия придает нашим теориям наиболее симметричный вид, но вы можете возразить, что мироздание, возможно, вовсе не стремится принять наиболее симметричную форму, достижимую с математической точки зрения. Мы обратили ваше внимание на важный технический момент, состоящий в том, что суперсимметрия избавляет нас от необходимости детальной подгонки параметров стандартной модели для преодоления ряда тонких проблем в квантовой теории, но вы можете возразить, что истинная теория, описывающая явления природы, вполне может балансировать на тонкой грани между непротиворечивостью и саморазрушением. Мы показали, что на ничтожно малых расстояниях суперсимметрия изменяет интенсивность трех негравитационных взаимодействий в точности так, чтобы они могли слиться в одно великое объединенное взаимодействие, но вы, опять же, можете возразить, что в устройстве мироздания нет ничего, что диктовало бы необходимость совпадения интенсивности этих взаимодействий на микроскопическом масштабе. Наконец, вы можете предположить, что частицы-суперпартнеры до сих пор не обнаружены просто потому, что наша Вселенная не является суперсимметричной и, следовательно, частицы-суперпартнеры не существуют.
Никто не может опровергнуть ни одно из этих возражений. Однако доводы, говорящие в пользу суперсимметрии, необычайно усиливаются, если мы рассмотрим ее роль в теории струн.