Популярно

Bryce DeWitt

1923-2004 · квантовая гравитация, квантовая теория поля, космология
Американский физик-теоретик, один из пионеров квантовой гравитации. Вместе с Джоном Уилером вывел уравнение Уилера-Девитта — основополагающее уравнение квантовой космологии. Внёс вклад в калибровочные теории, эффективное действие и квантовую теорию поля в искривлённом пространстве-времени.

Биография

Родился в Калифорнии. Учился в Гарварде, PhD получил под руководством Джулиана Швингера. Работал в Принстонском институте перспективных исследований, затем в Университете Северной Каролины, и позднее в Техасском университете в Остине. Член Национальной академии наук США. Известен также работами по интерпретации квантовой механики (многомирие Эверетта он переименовал в «многомировую», активно её пропагандировал).

Ключевые открытия

💡 Он и его жена Сесиль Девитт-Моретт были известной парой физиков. Вместе они основали летнюю школу по теоретической физике в Лез-Уш, которая стала кузницей нобелевских лауреатов.
Цитата: "Законы физики должны быть такими, чтобы физик мог их открыть."
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
искривление пространства-времениэнтропия
Связанные законы
уравнение Уилера-Девитта
Связанные учёные
Jacob BekensteinKarl SchwarzschildJoseph WeberWilhelm WienEmmy NoetherKip ThorneLudwig BoltzmannCharles Bennett

Статьи с его участием

Скорость обходит законы тепловых двигателей

Тепловая машина на квантовых частицах, летящая почти как свет, воспринимает температуру по-новому. Эффекты Эйнштейна делают горячее ещё горячее, а холодное — холоднее, увеличивая полезную работу и обходя классический барьер. Скорость становится термодинамическим козырем.
arXiv:2508.11554 · 2025-08-15

How Acceleration Turns Vacuum into a Hot Bath

A particle thermometer accelerated through vacuum heats up, and the way it reaches equilibrium depends on the field type and dimensions. Intriguingly, it heats faster than it cools, mimicking the Mpemba effect. This asymmetry provides a fingerprint to identify the Unruh effect.
arXiv:2509.05756 · 2025-09-06

Время из беспорядка: как атомы показали внутренние часы

Учёные разделили облачко атомов и по росту беспорядка упорядочили события в одной половине, не видя второй. Это подтверждает, что время возникает из внутренних изменений. Такой подход поможет понять, как течёт время в чёрных дырах и сразу после Большого взрыва.
arXiv:2509.07745 · 2025-09-09

Квантовый отскок: Вселенная без сингулярности

Классическая теория гравитации предсказывает, что Вселенная родилась из сингулярности — точки с бесконечной плотностью. Новое исследование показывает: квантовые эффекты заменяют этот момент плавным отскоком. В модели замкнутого, как мяч, пространства особая энергия, подобная пружине, заставляет его
arXiv:2603.06481 · 2026-03-06

Сингулярность, которой не было: как квантовое танго стирает начало Вселенной

В квантовой космологии сингулярность Большого взрыва оказывается миражом. Используя реляционное время, возникающее из запутанности между подсистемами Вселенной, физики показали: вероятность нулевого объёма строго равна нулю. Формализм Пейджа-Вуттерса превращает статичную волновую функцию в эволюцион
arXiv:2605.06093v1 · 2026-05-07

Квантовый трепет параллельных миров: гравитация на лабораторном столе

Новая теоретическая работа объединяет квантовую механику и общую теорию относительности, показывая: два параллельных атомных лазера, невозмутимые в классическом мире, начинают расходиться под влиянием квантовых флуктуаций пространства-времени. Вакуумные дрожания метрики рождают неустранимый разброс
arXiv:2605.11035v1 · 2026-05-11

Как безвременный мир обретает прошлое и будущее

Новое исследование показывает: уравнения без времени вовсе не ошибочны. Они похожи на киноплёнку, где каждый кадр существует сам по себе, без направления. Но когда внутри системы выделяются часы — словно включается проектор — плёнка начинает крутиться вперёд, и возникает привычное нам время.
arXiv:2605.17935 · 2026-05-18

Лазерный детектор в двух местах: как услышать квантовое поле

Учёные разработали опыт, в котором лазерный луч одновременно проходит через два облачка сверххолодных атомов, имитируя детектор, который находится в двух местах сразу. После воссоединения лучей измеряется разница в их сигналах — она расскажет, как квантовое поле реагирует на раздвоенный приёмник. Ос
arXiv:2605.21595 · 2026-05-20