Может ли теория струн избавиться от случайности в квантовых процессах?

Я не физик, но увлекаюсь популярной наукой, особенно теорией струн . Я хотел бы знать, возможно ли, чтобы теория струн могла избавиться от случайности, очевидной в квантовых процессах.

Например, радиоактивный распад, может ли этот процесс быть связан с особыми фазами колебаний струн, составляющих частицу? Может быть, распад происходит, когда между струнами возникает некая конструктивная интерференция?

Вы знаете, что теория струн — это квантовая теория?
Теория струн является частным случаем квантовой теории. Она следует тем же правилам, что и любая другая квантово-механическая модель. В общем, квантовая механика имеет очень мало общего со «случайностью». Эволюция квантовых состояний совершенно непрерывна. Только когда мы проводим измерение, состояние системы сводится к собственному значению нашего оператора измерения. Эту неопределенность легко спутать со случайностью, но логически и математически она сильно отличается.
@Qmechanic - Нет, я не знал об этом, возможно, только смутно, теперь я это вспомню :)
@CuriousOne - Может ли мой вопрос относиться к возможности точно определить, какое собственное значение возникнет?
Нет. В этом весь смысл квантовой механики. Мы не можем предсказать, какой из возможных результатов будет иметь одно измерение. Это кажется фундаментальным ограничением, а не просто недостатком наших знаний.
@AviadP.: Почему это разочаровывает? Скорее всего, это главная причина, по которой вы живы, или почему вообще существует вселенная. Уберите КМ, и мир не сможет создать ни одного стабильного атома.
@CuriousOne - Разочаровывает невозможность что-либо точно предсказать. Я хотел бы, чтобы существовала какая-то лежащая в основе механика, которую мы еще не открыли, которая обеспечивает детерминированные результаты для всех процессов. Другими словами, это разочаровывает с точки зрения информатики (которой я являюсь последователем)
@AviaP.: В QM вы можете очень хорошо предсказать ожидаемые значения. По крайней мере, дело обстоит не хуже, чем в классической механике, а для многих типов систем даже лучше (интегрируемость бросает гигантский рывок в представление о том, что классический мир можно рассчитать... не может).
Авиад П.: Если вы находите «разочаровывающую» QM в ее стандартной интерпретации, вам следует попробовать «теорию скрытых переменных» en.wikipedia.org/wiki/Hidden-variable_theory .

Ответы (1)

Нет, это невозможно. Причина в том, что теория струн является квантовой теорией. Это означает, что она включает в себя все свойства квантовой теории среди своих основных предположений. Это включает в себя правило Борна, которое связывает волновые функции со стохастическими вероятностями («случайностью») при проведении измерений. Поскольку теория струн включает в себя квантовую случайность как допущение, она никогда не сможет объяснить ее.

Это справедливо почти для всех теорий современной физики. Квантовая механика считается настолько фундаментальной и фундаментальной, что не нуждается в объяснении.

А как насчет детерминистских интерпретаций квантовой механики? Совместимы ли они с теорией струн?
@Squirtle Я недостаточно знаю теорию струн, чтобы окончательно ответить на этот вопрос. Но если это так, то это будет детерминистская интерпретация квантовой механики, избавляющая от случайности, а не теория струн.