¿De qué se trata la teoría de cuerdas? ¿Cuáles son sus logros? ¿Es una teoría muerta? ¿Cómo puedo no ser escéptico sobre su viabilidad?

Me temo que Peter Woit aparecerá y me cagará por esta respuesta, ¡pero la teoría de cuerdas realmente tiene muchas aplicaciones interesantes en otros campos de la física! Este artículo de la revista Quanta describe algunas de las formas en que las innovaciones en la teoría de cuerdas se han aplicado de manera rentable a la teoría cuántica de campos, la materia condensada, la cosmología y la investigación matemática pura: The Strange Second Life of String Theory | Quanta Magazine

Me involucré un poco en una consecuencia de la teoría de cuerdas llamada ingeniería geométrica de la teoría cuántica de campos. Básicamente, estudiamos la teoría del calibre que vive en una D-brane que prueba una singularidad de Calabi-Yau. En configuraciones agradables, existen procedimientos para relacionar la geometría de la singularidad con la física en el brane (los grupos de indicadores / contenido de materia / interacciones). Un gran tema en la investigación de la teoría del campo cuántico son las dualidades, cuando 2 teorías que se ven diferentes en realidad describen la misma física en ciertos límites. La teoría de cuerdas nos ha dado mucha información aquí, revelando que muchas dualidades QFT tienen raíces profundas en la teoría de cuerdas.

Incluso si el universo no está compuesto de cuerdas pequeñas, la teoría de cuerdas seguirá siendo un logro histórico de la física y un tema súper emocionante para estudiar.

Imagine una cuerda que vibra a una frecuencia muy alta. Entonces, si intentas pasar el dedo por él, no podrás hacerlo. Entonces actuaría como un objeto sólido.

De manera similar, según la teoría de cuerdas, las partículas de materia elemental que vemos son en realidad cadenas de dimensiones superiores, que vibran.

La teoría de cuerdas trata sobre objetos unidimensionales. En física, la teoría de cuerdas es un marco teórico en el cual las partículas puntuales de la física de partículas son reemplazadas por objetos unidimensionales llamados cuerdas . La teoría de cadenas describe cómo estas cadenas se propagan a través del espacio e interactúan entre sí.

La teoría de cuerdas se basa en la simetría súper. Por lo tanto, no se han descubierto partículas súper simétricas. No podemos descartar nada, más investigación y desarrollo podrán explorar sobre su viabilidad.

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