Transformări și SimetrieSimetria în Fizică
Până acum, toate simetriile pe care le-am studiat au fost cumva vizuale: forme, imagini și sabloane vizibile. De fapt, simetria poate fi un concept mult mai amplu: imunitate la schimbare.
De exemplu, dacă îți place sucul de mere la fel de mult precum sucul de portocale, atunci preferința ta este “simetrică” sub transformarea care schimbă merele și portocalele.
În anul 1915, matematiciana germană
De exemplu, experiența ne spune că legile fizicii sunt aceleași pretutindeni în univers. Nu contează dacă un experiment se realiză în Londra, New York sau pe Marte - legile fizicii ar trebui să fie întotdeauna aceleași. Într-un fel ele au
În mod similar, nu contează daca realizăm un experiment îndreptați spre Nord, Sud, Est sau Vest: legile naturii au
Și, în sfârșit, nu contează dacă realizăm un experiment astăzi, mâine sau peste un an. Legile naturii au simetrie temporală.
Aceste “simetrii” ar putea părea inițial să nu aibă niciun sens, dar, de fapt, ele ne pot spune multe despre universul nostru. Emmy Noether a reușit să demonstreze că orice simetrie corespunde unei anumite cantități fizice care este conservată.
De exemplu, simetria temporală presupune că energia se conservă în universul nostru: energia se poate converti dintr-un tip în altul (ex: lumină, căldură sau electricitate), dar niciodată energiau nu se poate crea sau distruge. Cantitatea totală de energie din univers va rămâne mereu constantă.
Se pare că, doar cunoscând simetria, fizicienii pot deriva cele mai multe din legile ale naturii care ne guvernează universul - fără a fi nevoie să facă vreodată vreun experiment sau vreo observație.
Simetria poate chiar prezice existența particulelor elementare. Un exemplu este binecunoscutul Boson Higgs: a fost prezis în anii 1960 de fizicienii teoreticieni, dar nu a fost observat în lumea reală până în anul 2012.