stringtranslate.com

Кип Торн

Кип Стивен Торн (родился 1 июня 1940 года) — американский физик-теоретик и писатель, известный своим вкладом в гравитационную физику и астрофизику . Вместе с Райнером Вайсом и Барри К. Баришем он был удостоен Нобелевской премии по физике 2017 года за вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн . [4] [5] [6] [7]

Давний друг и коллега Стивена Хокинга и Карла Сагана , он был профессором теоретической физики имени Ричарда П. Фейнмана в Калифорнийском технологическом институте (Калтех) до 2009 года [8] и говорит об астрофизических последствиях общей теории относительности . Он продолжает заниматься научными исследованиями и научным консультированием, в частности, для фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» . [9] [10]

Жизнь и карьера

Обсуждение в главном лекционном зале École de Physique des Houches (Физическая школа Лез-Уш), 1972 год. Слева направо: Юваль Нееман , Брайс Девитт , Торн, Деметриос Христодулу .

Торн родился 1 июня 1940 года в Логане, штат Юта . Его отец, Д. Уинн Торн (1908–1979), был профессором химии почв в Университете штата Юта , а его мать, Элисон (урожденная Комиш; 1914–2004), была экономистом и первой женщиной, получившей докторскую степень по экономике в Колледже штата Айова . [11] [12] Выросший в академической среде, двое из его четырех братьев и сестер также стали профессорами. [13] [14] Родители Торна были членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД) и воспитали Торна в вере СПД, хотя сейчас он называет себя атеистом . Относительно своих взглядов на науку и религию Торн заявил: «Существует большое количество моих лучших коллег, которые весьма набожны и верят в Бога... Между наукой и религией нет фундаментальной несовместимости. Я сам не верю в Бога». [15]

Торн быстро преуспел в учебе в раннем возрасте, получив признание в Westinghouse Science Talent Search в качестве старшеклассника в Logan High School . [16] Он получил степень бакалавра наук в Калифорнийском технологическом институте (Caltech) в 1962 году и степень доктора философии в Принстонском университете в 1965 году под руководством Джона Арчибальда Уиллера , защитив докторскую диссертацию под названием « Геометродинамика цилиндрических систем». [17]

Торн вернулся в Калтех в качестве доцента в 1967 году и стал профессором теоретической физики в 1970 году, став одним из самых молодых профессоров в истории Калтеха в возрасте 30 лет. Он стал профессором Уильяма Р. Кенана-младшего в 1981 году и профессором теоретической физики Фейнмана в 1991 году. Он был адъюнкт-профессором в Университете Юты с 1971 по 1998 год и профессором Эндрю Д. Уайта в Корнеллском университете с 1986 по 1992 год. [18] В июне 2009 года он оставил свою должность профессора Фейнмана (сейчас он почетный профессор теоретической физики Фейнмана), чтобы заняться карьерой писателя и кинорежиссера. [ требуется ссылка ] Его первым кинопроектом был «Интерстеллар» , над которым он работал с Кристофером Ноланом и Джонатаном Ноланом . [8]

На протяжении многих лет Торн был наставником и научным руководителем многих ведущих теоретиков, которые сейчас работают над наблюдательными, экспериментальными или астрофизическими аспектами общей теории относительности. Около 50 физиков получили докторские степени в Калтехе под личным руководством Торна. [8]

Торн известен своей способностью доносить волнение и значимость открытий в области гравитации и астрофизики как до профессиональной, так и до непрофессиональной аудитории. Его презентации по таким темам, как черные дыры , гравитационное излучение , относительность , путешествия во времени и червоточины , были включены в шоу PBS в США и на BBC в Соединенном Королевстве. [ необходима цитата ]

Торн и Линда Джин Петерсон поженились в 1960 году. Их дети — Карес Энн и Брет Картер, архитектор. Торн и Петерсон развелись в 1977 году. Торн и его вторая жена, Кэроли Джойс Винстейн, профессор биокинезиологии и физиотерапии в USC , поженились в 1984 году. [19]

Исследовать

Торн в 1972 году

Исследования Торна в основном сосредоточены на релятивистской астрофизике и физике гравитации , с упором на релятивистские звезды , черные дыры и особенно гравитационные волны . [8] Он, возможно, наиболее известен публике своей спорной теорией о том, что червоточины предположительно могут быть использованы для путешествий во времени. [20] Однако научный вклад Торна, сосредоточенный на общей природе пространства , времени и гравитации , охватывает весь спектр тем общей теории относительности.

Гравитационные волны и LIGO

Работа Торна была связана с прогнозированием силы гравитационных волн и их временных сигнатур, наблюдаемых на Земле. Эти «сигнатуры» имеют большое значение для LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), многоинститутского гравитационно-волнового эксперимента, ведущим сторонником которого был Торн — в 1984 году он стал одним из основателей проекта LIGO (крупнейший проект, когда-либо финансируемый NSF [ 21] ) для распознавания и измерения любых колебаний между двумя или более «статичными» точками; такие колебания были бы свидетельством гравитационных волн, как описывают расчеты. Важным аспектом его исследований является разработка математики, необходимой для анализа этих объектов. [22] Торн также проводит инженерный анализ конструкции для функций LIGO, которые не могут быть разработаны на основе эксперимента , и дает советы по алгоритмам анализа данных, с помощью которых будут искаться волны. Он оказал теоретическую поддержку LIGO, включая определение источников гравитационных волн, на которые должен был нацеливаться LIGO, проектирование перегородок для управления рассеянным светом в лучевых трубках LIGO и — в сотрудничестве с исследовательской группой Владимира Брагинского (Москва, Россия) — изобретение квантовых неразрушающих конструкций для современных детекторов гравитационных волн и способов снижения самого серьезного вида шума в современных детекторах: термоупругого шума . Совместно с Карлтоном М. Кейвсом Торн изобрел подход обратного действия-уклонения для квантовых неразрушающих измерений гармонических осцилляторов — метод, применимый как в обнаружении гравитационных волн, так и в квантовой оптике . [8]

11 февраля 2016 года группа из четырех физиков [a], представляющих LIGO Scientific Collaboration , объявила, что в сентябре 2015 года LIGO зарегистрировала сигнатуру столкновения двух черных дыр на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет. Это зафиксированное обнаружение стало первым прямым наблюдением мимолетного щебетания гравитационной волны и подтвердило предсказание общей теории относительности. [23] [24] [25] [26] [27]

Космология черной дыры

Цилиндрический пучок линий магнитного поля

Во время обучения в Принстонском университете для получения докторской степени его наставник Джон Уилер поручил ему задачу для размышления: выяснить, схлопнется ли цилиндрический пучок отталкивающих линий магнитного поля под действием собственной силы притяжения. После нескольких месяцев борьбы с этой проблемой он доказал, что цилиндрические линии магнитного поля не могут схлопнуться . [28] : 262–265 

Почему цилиндрический пучок линий магнитного поля не схлопнется, в то время как сферические звезды схлопнутся под действием собственной гравитационной силы? Торн попытался исследовать теоретический гребень между этими двумя явлениями. В конце концов он определил, что гравитационная сила может преодолеть все внутреннее давление только тогда, когда объект сжат во всех направлениях. Чтобы выразить это осознание, Торн предложил свою гипотезу обруча , которая описывает схлопывающуюся звезду, превращающуюся в черную дыру, когда критическую окружность спроектированного обруча можно поместить вокруг нее и привести во вращение. То есть, любой объект массой M, вокруг которого можно закрутить обруч окружности, должен быть черной дырой. [28] : 266–267  [29] : 189–190 

В качестве инструмента, который можно использовать в обоих направлениях — астрофизике и теоретической физике — Торн и его ученики разработали необычный подход, называемый « мембранной парадигмой », к теории черных дыр и использовали его для уточнения механизма Блэндфорда-Знаека , посредством которого черные дыры могут питать энергией некоторые квазары и активные ядра галактик . [28] : 405–411 

Торн исследовал квантово -статистическое механическое происхождение энтропии черной дыры. Совместно со своим постдокторантом Войцехом Журеком он показал, что энтропия черной дыры является логарифмом числа способов, которыми могла быть создана дыра. [28] : 445–446 

Совместно с Игорем Новиковым и Доном Пейджем он разработал общую релятивистскую теорию тонких аккреционных дисков вокруг черных дыр и, используя эту теорию, вывел, что при удвоении массы за счет такой аккреции черная дыра будет раскручиваться до 0,998 от максимального спина, разрешенного общей теорией относительности, но не дальше. Вероятно, это максимальный спин черной дыры, разрешенный в природе. [8]

Червоточины и путешествия во времени

Червоточина — это короткий путь, соединяющий два отдельных региона в пространстве. На рисунке зеленая линия показывает короткий путь через червоточину, а красная линия — длинный путь через обычное пространство.

Торн и его коллеги в Калтехе провели научное исследование того, допускают ли законы физики возможность множественной связанности пространства и времени (могут ли существовать классические, проходимые червоточины и «машины времени»?). [30] Совместно с Сунг-Вон Кимом Торн определил универсальный физический механизм (взрывной рост поляризации вакуума квантовых полей ), который всегда может предотвратить развитие замкнутых времениподобных кривых в пространстве-времени (т. е. предотвратить путешествие назад во времени ). [31]

Совместно с Майком Моррисом и Ульви Юртсевером он показал, что проходимые червоточины могут существовать в структуре пространства-времени, только если они пронизаны квантовыми полями в квантовых состояниях , которые нарушают усредненное условие нулевой энергии (т. е. имеют отрицательную перенормированную энергию, распределенную по достаточно большой области). [32] Это побудило исследования по изучению способности квантовых полей обладать такой расширенной отрицательной энергией . Недавние расчеты Торна показывают, что простые массы, проходящие через проходимые червоточины, никогда не могут порождать парадоксы — нет никаких начальных условий, которые приводят к парадоксу, как только вводятся путешествия во времени. Если его результаты можно обобщить, они предполагают, что ни один из предполагаемых парадоксов, сформулированных в историях о путешествиях во времени, на самом деле не может быть сформулирован на точном физическом уровне: то есть, что любая ситуация в истории о путешествиях во времени, как оказывается, допускает множество последовательных решений. [ требуется ссылка ]

Релятивистские звезды, мультипольные моменты и другие начинания

Совместно с Анной Житков Торн предсказал существование красных сверхгигантов с ядрами нейтронных звезд ( объекты Торна–Житков ). [33] Он заложил основы теории пульсаций релятивистских звезд и гравитационного излучения, которое они испускают. Совместно с Джеймсом Хартлом Торн вывел из общей теории относительности законы движения и прецессии черных дыр и других релятивистских тел, включая влияние связи их мультипольных моментов с кривизной пространства-времени близлежащих объектов, [34], а также записал метрику Хартла-Торна , приближенное решение, которое описывает внешнюю часть медленно и жестко вращающегося, стационарного и аксиально-симметричного тела.

Торн также теоретически предсказал существование универсально антигравитирующей « экзотической материи » — элемента, необходимого для ускорения скорости расширения Вселенной, поддержания проходимой червоточины «Звездных врат» открытыми и поддержания геодезических свободно плавающих « варп-двигателей » времениподобного типа . С Клиффордом Уиллом [35] и другими своими учениками он заложил основы для теоретической интерпретации экспериментальных проверок релятивистских теорий гравитации — основы, на которых затем строили Уилл и другие. С 2005 года Торн интересовался происхождением классического пространства и времени из квантовой пены квантовой теории гравитации . [ требуется ссылка ]

Публикации

Торн написал и отредактировал книги по темам в области теории гравитации и астрофизики высоких энергий . В 1973 году он стал соавтором учебника «Гравитация» с Чарльзом Мизнером и Джоном Уилером ; [36] который, по словам Джона К. Баеза и Криса Хиллмана, является одной из величайших научных книг всех времен и вдохновил два поколения студентов. [37] В 1994 году он опубликовал «Черные дыры и искривления времени: возмутительное наследие Эйнштейна» , книгу для неученых, за которую он получил множество наград. Эта книга была опубликована на шести языках, а издания на китайском, итальянском, чешском и польском языках находятся в печати. ​​[ когда? ] В 2014 году Торн опубликовал «Науку Интерстеллар» , в которой он объясняет научную основу фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» ; Нолан написал предисловие к книге. В сентябре 2017 года Торн и Роджер Д. Блэндфорд опубликовали книгу « Современная классическая физика: оптика, жидкости, плазма, упругость, теория относительности и статистическая физика» — учебник для выпускников, охватывающий шесть основных областей физики, перечисленных в названии. [38]

Статьи Торна публиковались в таких изданиях, как:

Торн опубликовал более 150 статей в научных журналах. [42]

Почести и награды

Торн был избран: [43]

Он был отмечен многочисленными наградами, в том числе:

Он был стипендиатом Вудро Вильсона , стипендиатом Дэнфорта, стипендиатом Гуггенхайма и стипендиатом Фулбрайта . Он также получил почетную степень доктора гуманитарных наук от Университета Клермонта и почетную докторскую степень от физического факультета Университета Аристотеля в Салониках . В 2024 году он был удостоен почетной докторской степени от Кембриджского университета . [53]

В 2009 году он был избран заведующим кафедрой Лоренца в Лейденском университете (Нидерланды) .

Торн работал:

Кип Торн был включен журналом Time в ежегодный список 100 самых влиятельных людей в американском мире в 2016 году. [54]

Адаптация в СМИ

Частичная библиография

Примечания

  1. В команду анонсов входили Торн, Дэвид Рейтце , Габриэла Гонсалес , Райнер Вайс и Франс А. Кордова .

Ссылки

  1. ^ "einstein medal". Einstein-bern.ch . Получено 7 декабря 2014 г. .
  2. ^ "Кип Стивен Торн". Проект генеалогии математики . Университет штата Северная Дакота . Получено 6 сентября 2016 г.
  3. ^ "Кип Стивен Торн". AstroGen . Американское астрономическое общество . Получено 1 октября 2024 г. .
  4. ^ "Нобелевская премия по физике 2017 года". Нобелевский фонд. 3 октября 2017 г. Получено 3 октября 2017 г.
  5. ^ Ринкон, Пол; Амос, Джонатан (3 октября 2017 г.). «Волны Эйнштейна получили Нобелевскую премию». BBC News . Получено 3 октября 2017 г.
  6. Овербай, Деннис (3 октября 2017 г.). «Нобелевская премия по физике 2017 года присуждена исследователям черной дыры LIGO». The New York Times . Получено 3 октября 2017 г.
  7. ^ Кайзер, Дэвид (3 октября 2017 г.). «Изучение гравитационных волн». The New York Times . Получено 3 октября 2017 г.
  8. ^ abcdef "Кип С. Торн: Биографический очерк". www.its.caltech.edu . Получено 8 мая 2020 г. .
  9. Кевин П. Салливан (16 декабря 2013 г.). «Трейлер «Интерстеллар» Кристофера Нолана: смотрите сейчас». MTV . Архивировано из оригинала 23 ноября 2014 г. Получено 30 октября 2014 г.
  10. ^ "Эксклюзивное видео: Наука Интерстеллара - WIRED - Видео WIRED - CNE". Видео WIRED . Архивировано из оригинала 5 декабря 2014 г. Получено 7 декабря 2014 г.
  11. ^ "Биография Кипа С. Торна". NobelPrize.org .
  12. ^ Грант Кимм, веб-мастер - Колледж свободных искусств и наук в Университете штата Айова. "Plaza of Heroines at Iowa State University". Las.iastate.edu. Архивировано из оригинала 14 августа 2015 г. Получено 7 декабря 2014 г.
  13. ^ Джонс, Закари (2011). "Документы Д. Уинна Торна, 1936-1983". Архивы Запада . Альянс Orbis Cascade.
  14. ^ "Доктор Элисон Комиш Торн". Legacy.com . The Salt Lake Tribune Obituaries. 26 октября 2004 г. Получено 7 сентября 2016 г.
  15. ^ Рори Кэрролл (21 июня 2013 г.). «Кип Торн: физик, изучающий путешествия во времени, задействован в голливудском фильме». Guardian News and Media Limited . Получено 30 октября 2014 г. Торн вырос в академической семье мормонов в Юте, но теперь он атеист. «Есть много моих лучших коллег, которые весьма набожны и верят в Бога, начиная от абстрактного гуманистического Бога и заканчивая вполне конкретным католическим или мормонским Богом. Между наукой и религией нет фундаментальной несовместимости. Я, как оказалось, не верю в Бога».
  16. Пайпер, Мэтью (3 октября 2017 г.). «Уроженец Юты Кип Торн получил Нобелевскую премию по физике за свою роль в обнаружении гравитационных волн». The Salt Lake Tribune .
  17. ^ Торн, Кип Стивен (1965). Геометродинамика цилиндрических систем (PhD). Принстонский университет . OCLC  760240072 – через ProQuest .
  18. ^ "Кип С. Торн". history.aip.org .
  19. ^ Кондрашов, Вероника. "Кип С. Торн: Curriculum Vitae". Кип С. Торн . Калифорнийский технологический институт.
  20. Кофилд, Кала (19 декабря 2014 г.). «Путешествие во времени и червоточины: самые смелые теории физика Кипа Торна». Space.com .
  21. ^ "LIGO: Поиск гравитационных волн". Национальный научный фонд. Архивировано из оригинала 15 сентября 2016 г. Получено 9 сентября 2016 г. LIGO — крупнейшее отдельно взятое предприятие, предпринятое NSF, с капиталовложениями почти в 300 миллионов долларов и эксплуатационными расходами более 30 миллионов долларов в год.
  22. ^ "Catching waves with Kip Thorne". plus.maths.org . 1 декабря 2001 г. Получено 8 мая 2020 г.
  23. ^ «Гравитационные волны обнаружены через 100 лет после предсказания Эйнштейна». ligo.caltech.edu. 11 февраля 2016 г.
  24. ^ Твилли, Никола. «Гравитационные волны существуют: внутренняя история того, как ученые наконец их обнаружили». The New Yorker . ISSN  0028-792X . Получено 11 февраля 2016 г.
  25. ^ Эбботт, Б. П.; и др. (2016). «Наблюдение гравитационных волн от слияния бинарных черных дыр». Phys. Rev. Lett. 116 (6): 061102. arXiv : 1602.03837 . Bibcode :2016PhRvL.116f1102A. doi :10.1103/PhysRevLett.116.061102. PMID  26918975. S2CID  124959784.
  26. ^ Naeye, Robert (11 февраля 2016 г.). «Обнаружение гравитационных волн возвещает о новой эре науки». Sky and Telescope . Получено 11 февраля 2016 г.
  27. ^ Кастельвекки, Давиде; Витце, Александра (11 февраля 2016 г.). «Наконец-то найдены гравитационные волны Эйнштейна». Nature News . doi :10.1038/nature.2016.19361. S2CID  182916902 . Получено 11 февраля 2016 г. .
  28. ^ abcd Кип С. Торн (1994). Черные дыры и искривления времени: возмутительное наследие Эйнштейна . WW Norton. ISBN 978-0-393-31276-8.
  29. ^ В. Фролов; И. Новиков (6 декабря 2012 г.). Физика черных дыр: основные концепции и новые разработки . Springer Science & Business Media. ISBN 978-94-011-5139-9.
  30. ^ Дэвис, Пол (2006). «Как построить машину времени». Scientific American Sp . 16 (3): 14–19. doi :10.1038/scientificamerican0206-14sp. PMID  12197102.
  31. ^ Ким, Сунг-Вон; Торн, Кип С. (1991). «Препятствуют ли вакуумные флуктуации созданию замкнутых времениподобных кривых?» (PDF) . Physical Review D. 43 ( 12): 3929–3947. Bibcode : 1991PhRvD..43.3929K. doi : 10.1103/PhysRevD.43.3929. PMID  10013359.
  32. ^ Моррис, Майкл С.; Торн, Кип С.; Юртсевер, Ульви (1988). «Червоточины, машины времени и слабое энергетическое состояние» (PDF) . Physical Review Letters . 61 (13): 1446–1449. Bibcode : 1988PhRvL..61.1446M. doi : 10.1103/PhysRevLett.61.1446. PMID  10038800.
  33. ^ Торн, Кип С.; Житков, Анна Н. (15 марта 1977 г.). «Звезды с вырожденными нейтронными ядрами. I — Структура равновесных моделей». The Astrophysical Journal . 212 (1): 832–858. Bibcode : 1977ApJ...212..832T. doi : 10.1086/155109.
  34. ^ Хартл, Джеймс; Торн, Кип С. (1985). «Законы движения и прецессии для черных дыр и других тел» (PDF) . Physical Review D. 31 ( 8): 1815–1837. Bibcode : 1985PhRvD..31.1815T. doi : 10.1103/PhysRevD.31.1815. PMID  9955908.
  35. ^ Торн, Кип С.; Уилл, Клиффорд (1971). «Теоретические основы проверки релятивистской гравитации. I. Основы». The Astrophysical Journal . 163 : 595–610. Bibcode : 1971ApJ...163..595T. doi : 10.1086/150803.
  36. ^ Мизнер, Чарльз В.; Кип С. Торн; Джон Арчибальд Уилер (сентябрь 1973 г.). Гравитация . Сан-Франциско: WH Freeman. ISBN 0-7167-0344-0.
  37. ^ "A Guide to Relativity books". Джон Баэз, Крис Хиллман . Кафедра математики Калифорнийского университета в Риверсайде. 1998. Получено 19 июня 2016 г.
  38. ^ Кип С. Торн и Роджер Д. Блэндфорд (2017). Современная классическая физика: оптика, жидкости, плазма, упругость, теория относительности и статистическая физика . Princeton University Press. ISBN 978-0-69115902-7.
  39. ^ "Рассказы Кипа С. Торна". Scientific American . Получено 9 ноября 2017 г.
  40. ^ KS Thorne, «Гравитационный коллапс», в 1976 McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology (McGraw-Hill Book Company, Нью-Йорк, 1967), стр. 193-195
  41. ^ KS Thorne, «Гравитационный коллапс», Collier's Encyclopedia (Crowell-Collier Educational Corporation, Нью-Йорк, 1969), стр. 335-336
  42. ^ "Поиск рефератов рецензируемых статей с числом авторов менее 20, включая автора "Кип, Торн"". ui.adsabs.harvard.edu .
  43. ^ "Kip S. Thorne: Curriculum Vitae". Caltech . Получено 18 сентября 2016 г.
  44. ^ "Book of Members, 1780–2010: Chapter T" (PDF) . Американская академия искусств и наук . Получено 15 апреля 2011 г. .
  45. ^ "Золотая медаль Нильса Бора ЮНЕСКО вручена выдающимся физикам". Институт Нильса Бора. 14 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2017 г. Получено 8 декабря 2016 г.
  46. ^ "Премия Шоу - Главные премии в области астрономии, естественных наук и математики". www.shawprize.org . Архивировано из оригинала 3 марта 2018 г. . Получено 8 мая 2020 г. .
  47. ^ "9 научных пионеров получили премии Кавли 2016 года". prnewswire.com. 2 июня 2016 г.
  48. ^ "Обладатели премии Томаллы". Фонд Томаллы . Получено 18 сентября 2016 г.
  49. ^ "Лауреаты премии – Премия Харви". harveypz.net.technion.ac.il . Получено 8 мая 2020 г. .
  50. ^ "Победители премии American Ingenuity Award 2016". Smithsonian . Архивировано из оригинала 11 октября 2018 г. Получено 15 октября 2018 г.
  51. ^ IT, Разработано с помощью webControl CMS от Intermark. "Rainer Weiss, Kip S. Thorne, Barry C. Barish и LIGO Scientific Collaboration - Laureates - Princess of Asturias Awards". Фонд принцессы Астурийской . Получено 8 мая 2020 г.
  52. ^ "Лауреаты Золотой пластины Американской академии достижений". www.achievement.org . Американская академия достижений .
  53. ^ "Кембридж присуждает почетные степени | Кембриджский университет". www.cam.ac.uk . 19 июня 2024 г. . Получено 16 сентября 2024 г. .
  54. ^ "Кип Торн". Кристофер Нолан . Журнал Time. 21 апреля 2016 г. Получено 8 мая 2016 г.
  55. ^ «Contact – High Technology Lends a Hand/Science of the Soundstage». Warner Bros. Архивировано из оригинала 4 марта 2001 г. Получено 1 сентября 2014 г.
  56. Фернандес, Джей А. (28 марта 2007 г.). «Писатель с настоящими звездами в глазах». Los Angeles Times . Получено 1 сентября 2014 г.
  57. ^ Мэддокс, Гарри (22 августа 2020 г.). «„Самый большой фильм, который я сделал“: Кристофер Нолан о тайном мире Тенета». The Sydney Morning Herald . Архивировано из оригинала 23 августа 2020 г. Получено 23 августа 2020 г.
  58. ^ О'Каллаган, Джонатан (2024). «Наука Оппенгеймера: познакомьтесь со специалистами-консультантами фильма, удостоенного премии «Оскар». Nature . doi :10.1038/d41586-024-00715-3. PMID  38467812.
  59. ^ Ларри Нивен. Радужный Марс . Нью-Йорк: Tor Books , 1999, стр. 45, 366.
  60. ^ Танцельманн, Алекс фон (7 января 2015 г.). «Теория всего пропускает черные дыры брака и науки». The Guardian . Получено 29 сентября 2016 г.

Внешние ссылки