Читаем Уродливая Вселенная. Как поиски красоты заводят физиков в тупик полностью

148 Lisi A. G., Weatherall J. O. 2010. A geometric theory of everything. Scientific American, December 2010.

149 Kachru S. et al. 2003. De Sitter vacua in string theory. Phys. Rev. D68: 046005. arXiv: hep-th/0301240.

150 Hossenfelder S. 2013. Whatever happened to AdS/CFT and the quark gluon plasma? Backreaction, September 12, 2013. http://backreaction.blogspot.com/2013/09/whatever-happened-to-adscft-and-quark.html

151 Conlon J. 2015. Why string theory? Boca Raton, FL: CRC Press, p. 135.

152 Dyson F. 2009. Birds and frogs. Notices of the AMS. 56 (2): 221.

153 Замечательная книга о связи математики и теории струн: Yau S.-T., Nadis S. 2012. The shape of inner space: string theory and the geometry of the universe’s hidden dimensions. New York: Basic Books. (Яу Ш., Надис С. 2012. Теория струн и скрытые измерения Вселенной. СПб.: Питер. – Прим. перев.)

154 Очень понятно об этой связи рассказывается здесь: Ronan M. 2006. Symmetry and the monster: the story of one of the greatest quests of mathematics. Oxford, UK: Oxford University Press.

155 Polchinski J. 2015. String theory to the rescue. arXiv:1512.02477 [hep-th].

156 Polchinski J. 2004. Monopoles, duality, and string theory. Int. J. Mod. Phys. A19S1: 145–156. arXiv: hep-th/0304042.

157 Almheiri A. et al. 2013. Black holes: complementarity or firewalls? J. High. Energ. Phys. 2013 (2): 62. arXiv:1207.3123 [hep-th].

158 Greene A. 2014. Stephen King: the Rolling Stone interview. Rolling Stone, October 31, 2014.

159 Conlon J. 2015. Why string theory? Boca Raton, FL: CRC Press, p. 236.

160 Witten E. 2003. Viewpoints on string theory. Nova: The Elegant Universe. PBS. www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/viewpoints.html

161 Brink L., Henneaux M. 1988. Principles of string theory. Boston: Springer.

162 Greene B. 1999. The elegant universe: superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory. New York: WW Norton, p. 82.

163 Cheng Z., Wen X.-G. 2012. Emergence of helicity +/– 2 modes (gravitons) from qubit models. Nucl. Phys. B. 863: 90–129. arXiv:0907.1203 [gr-qc].

164 Vinkers C. H. et al. 2015. Use of positive and negative words in scientific PubMed abstracts between 1974 and 2014: retrospective analysis. BMJ. 351: h6467.

165 Freese K. 2014. Cosmic cocktail: three parts dark matter. Princeton, NJ: Princeton University Press.

166 Feng J. L. 2008. Collider physics and cosmology. Class. Quant. Grav. 25: 114003. arXiv:0801.1334 [gr-qc]; Buckley R. B., Randall L. 2011. Xogenesis. J. High. Energ. Phys. 1109: 009. arXiv:1009.0270 [hep-ph].

167 Baudis L. 2015. Dark matter searches. Ann. Phys. (Berlin). 528 (1–2): 74–83. arXiv:1509.00869 [astro-ph.CO].

168 Goodman M. W., Witten E. 1985. Detectability of certain dark-matter candidates. Phys. Rev. D. 31 (12): 3059–3063.

169 Gelmini G. 1987. Bounds on galactic cold dark matter particle candidates and solar axions from a Ge-spectrometer. In: Hinchliffe I., editor. Proceedings of the theoretical workshop on cosmology and particle physics: July 28 – Aug. 15, 1986, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California. Singapore: World Scientific.

170 Benoit A. et al. 2001. First results of the EDELWEISS WIMP search using a 320 g heat-and-ionization Ge detector. Phys. Lett. B. 513: 15–22. arXiv: astro-ph/0106094.

171 Xenon100 Collaboration. 2013. Limits on spin-dependent WIMP-nucleon cross sections from 225 live days of XENON100 data. Phys. Rev. Lett. 111: 021301. arXiv:1301.6620 [astro-ph.CO].

Перейти на страницу:

Все книги серии Сенсация в науке

Похожие книги

Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии

Гравитационные волны были предсказаны еще Эйнштейном, но обнаружить их удалось совсем недавно. В отдаленной области Вселенной коллапсировали и слились две черные дыры. Проделав путь, превышающий 1 миллиард световых лет, в сентябре 2015 года они достигли Земли. Два гигантских детектора LIGO зарегистрировали мельчайшую дрожь. Момент первой регистрации гравитационных волн признан сегодня научным прорывом века, открывшим ученым новое понимание процессов, лежавших в основе формирования Вселенной. Книга Говерта Шиллинга – захватывающее повествование о том, как ученые всего мира пытались зафиксировать эту неуловимую рябь космоса: десятилетия исследований, перипетии судеб ученых и проектов, провалы и победы. Автор описывает на первый взгляд фантастические технологии, позволяющие обнаружить гравитационные волны, вызванные столкновением черных дыр далеко за пределами нашей Галактики. Доступным языком объясняя такие понятия, как «общая теория относительности», «нейтронные звезды», «взрывы сверхновых», «черные дыры», «темная энергия», «Большой взрыв» и многие другие, Шиллинг постепенно подводит читателя к пониманию явлений, положивших начало эре гравитационно-волновой астрономии, и рассказывает о ближайшем будущем науки, которая только готовится открыть многие тайны Вселенной.

Говерт Шиллинг

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Что знает рыба
Что знает рыба

«Рыбы – не просто живые существа: это индивидуумы, обладающие личностью и строящие отношения с другими. Они могут учиться, воспринимать информацию и изобретать новое, успокаивать друг друга и строить планы на будущее. Они способны получать удовольствие, находиться в игривом настроении, ощущать страх, боль и радость. Это не просто умные, но и сознающие, общительные, социальные, способные использовать инструменты коммуникации, добродетельные и даже беспринципные существа. Цель моей книги – позволить им высказаться так, как было невозможно в прошлом. Благодаря значительным достижениям в области этологии, социобиологии, нейробиологии и экологии мы можем лучше понять, на что похож мир для самих рыб, как они воспринимают его, чувствуют и познают на собственном опыте». (Джонатан Бэлкомб)

Джонатан Бэлкомб

Научная литература