自20世紀初以來,物理學家已經認識到四種基本力或相互作用,它們包含了自然界所有已知的現象。四分之三的力都用標準模型進行了嚴格的數學描述,這四種力是強核力(也稱為色力)、弱核力(介導β衰變)、電磁力和重力自然界的基本力...
自20世紀初以來,物理學家已經認識到四種基本力或相互作用,它們包含了自然界所有已知的現象。四分之三的力都用標準模型進行了嚴格的數學描述,這四種力是強核力(也稱為色力)、弱核力(介導β衰變)、電磁力和重力自然界的基本力。在非常高的能量下,弱核力和電磁力聯合在一起(開始互換行為),而在更高的力下,人們認為強弱力聯合,最后強電弱力與引力結合,認為這四者在宇宙形成的早期階段,在宇宙大爆炸后的一瞬間就統一了

大自然的力量很可能在大爆炸后立即聯合起來,強大的核力將原子中的質子和中子聚集在一起更具體地說,它是由組成質子和中子的夸克之間的膠子交換來調節的。它比電磁力強100倍。當原子核在核反應中被擊碎時,這種力釋放出能量根據物理理論量子色動力學的描述,它在比原子核更寬的距離內失去了所有的力量。電磁力是人們最熟悉的,它負責所有的化學反應和最可識別的物理性質,例如光。它是由光子介導的,光子構成了所有的電磁輻射,從宇宙射線到可見光,再到極低頻的無線電波。光和熱都是由光子構成的電磁力的相互作用是由電荷決定的,坐在椅子上的人不會從椅子上摔下來的原因是構成人體的原子電子殼層的負電荷被構成人體的電子殼層的負電荷所排斥主席。光子波的強度根據其來源距離的平方而減弱。弱核力導致相對較小范圍的基本相互作用。它介導β衰變,當一個中子分解成質子和一個電子或正電子時會發生這種情況。在W玻色子和Z玻色子的作用下,它比電磁波弱1000億倍。它只在短距離內運行。重力是在所有的力中最弱的,但在宇宙中最普遍的,因為它是由所有有質量的物體產生的。重力比電磁力弱1036倍,這使數學分析變得困難被認為介導引力的粒子——引力子——還沒有被探測到。引力與其他力的區別還在于它還沒有以嚴格的數學方式與其他力相結合。物理學家們近一個世紀以來一直在尋找一種將引力與其他力力統一起來的理論,到目前為止還沒有運氣。