"Свёрнутыми" называются измерения, которые нами воспринимаются как какой-то параметр, константа, но для проведения математических расчетов эффективно воспринимать это как дополнительное измерение, которое и назвали свёрнутым.
Например, электрический заряд, если его принять как свернутое измерение, позволяет легче и проще построить математическую модель мира.
Но пока это всё умозрительно и существует в математических формулах.
По аналогии. Вы простой человек, не знаете электроники и не знаете основ сотовой связи. Для вас сотовый телефон как "просто одно устройство". Но вы понимаете, что у него есть скрытое измерение, даже два скрытых измерений - в одном измерении он позволяет соединиться с другим сотовым телефоном, а в другом измерении он ведет отсчет времени, помнит номера телефонов, отосланные смс-ки и ведет записи. То есть, для вас, у него два скрытых (свернутых) измерения - "связь" и "память".
Вот точно такую же функцию несут свернутые измерения для ученых, которые пытаются понять физику мира и строят и проверяют различные математические модели.
Вселенная по своей сути не имеет никаких измерений. Какие-либо её измерения - это чисто наши, человеческие, измышления, помогающие нам формализовать законы мироздания.
Количество измерений мы можем вводить сколько нам угодно, хоть сто штук, если нам так понадобится. Однако оптимальнее всего вводить их самое минимальное кол-во, для упрощения формализации. И каков же минимум? Как его определить?
Ну, можно задать такой алгоритм. Если любые две различные физические точки в нашей системе координат будут нами различаться, именно как две, а не одна, то этого кол-ва координат нам хватит для оптимального задания размерности. В одномерной системе две точки могут сливаться в одну, не различимую, как две, следовательно - одного измерения мало. Тоже самое - для двухмерной системы. А вот в 3-х мерной системе - любые две различные точки будут видны как различные. Итого - 3-х измерений нам пока достаточно.
Если же мы столкнёмся с ситуацией, когда отыщутся две заведомо разные точки, но видимые в нашей 3-х мерной системе, как одна, то тогда мы доработаем 3-х мерную систему до 4-х мерной.
Спектр излучения - набор излучаемых сигналов различной частоты, начиная от рентгеновских лучей и заканчивая длинными радиоволнами.
Часть спектра излучения мы можем увидеть собственными глазами, эту часть называют спектром видимого излучения. Этот видимый спектр состоит из семи цветов радуги.
Это устройство с пламенной горелкой, для измерения потенциала электрического поля. На видео добавленном ниже видно, что при удалени пламенного зонда от точки измерения происходит уменьшение величины потенциала.
Не совсем так. По одной из теорий, предполагается, что вселенная расширяется до определенного предела. Черных дыр в пространстве очень много. Через какое то время их будет такое количество, что наступит равновесие, а после, черные дыры начнут поглощать материю их окружающую, увеличивая свою массу и гравитацию. Через определенный срок ( не сказать бы время ), черные дыры начнут поглощать друг дружку, и в итоге все пространство-время во вселенной опять сожмется в одну бесконечно малую и бесконечно горячую точку. Это точка сингулярности. После опять "большой взрыв", и процесс повторяется. Такой вот цикл. По другой теории, черные дыры это выходы в альтернативные вселенные, дочерние нашей. У них там свой "большой взрыв", и через черную дыру, "дочка" получает строительный материал из нашей вселенной. По этой теории, данный факт приводит к расширению вселенной. не столько в геометрических размерах, сколько в пространственном отношении. Материя расширяется вся и везде. Увеличиваются орбиты электронов в атомах и пр. Через какой то срок, вся вселенная просто "выдохнется". Все теории имеют свои слабые места. Их можно и нужно критиковать. Но такой теории, по которой вся вселенная внутри одной черной дыры, я не слышала. На мой взгляд она противоречит закону сохранения энергии. Поскольку черная дыра периодически пополняется новой материей, сразу встает вопрос, откуда она берется. Если с дочерними вселенными тоже не все так просто, но там теория хоть не отрицает, что "дочки" забирают энергию у "мамы". при этом количество этой энергии тоже константа. Если предположить что вселенная внутри черной дыры, то получается, что она все время подпитывается энергией извне. А это уже вечный двигатель, какой то.
Вообще-то вселенная столькимерна, сколько шкал к ней приложил сам наблюдатель. В нашей культуре официально принято прикладывать три шкалы пространства: длину, ширину, высоту и одну шкалу времени. Так что у нас принято считать вселенную 4-мерной. Но можно прикладывать и любые другие шкалы и измерения, в которых кто-либо, что-либо решил измерять. Можно прикладывать прямые, круглые и кривые оси. Кто во что горазд. Всё зависит от наблюдателя.
На данный момент известны четыре фундаментальную взаимодействия - гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое.
Для каждого типа взаимодействия есть своя частица - переноски взаимодействия. Это безмассовые частица со спином, равным 1 (то есть бозоны). Типичный представить - фотон, переноски электромагнитное взаимодействия. Сильное взаимодействия переносится глюонами, слабое - W- и Z- бозонами (Z-бозоны нейтрален, заряд W бозоны равен +1 или -1). Сильное взаимодействие связывает друг с другом протона и нейроны в ядре, и из "обычных" в нём могут участвовать только протоны и нейтроны. Слабое взаимодействие вызывает бета-распад ядер, и в нём могут участвовать не только адроны, но и лептоны (к ним принадлежат электрон и нейтрино).
Гравитационное взаимодействие, как считают, переносится гравитонами. Однако в отличие от своих коллег, экспериментально гравитонами не обнаружены в силы чрезвычайной слабости гравитационного взаимодействия по сравнению со всеми другими, даже слабым.