1. Strengteori:
* Denne teori foreslår, at universets grundlæggende byggesten ikke er punktlignende partikler, men små, vibrerende strenge.
* Det sigter mod at forene kvantemekanik (styring af den mikroskopiske verden) med generel relativitet (styring af tyngdekraften og det store univers).
* Det er utroligt kompliceret og er endnu ikke eksperimentelt verificeret, men det giver et stort løfte om at forene alle grundlæggende kræfter.
2. Loop Quantum Gravity:
* Denne teori kvantiserer tyngdekraften ved at foreslå, at rum og tid ikke er glat, men består af diskrete "sløjfer" eller "knob".
* Det er et alternativ til strengteori, der forsøger at forene kvantemekanik og generel relativitet.
* Ligesom strengteori er det stadig i sine tidlige udviklingsstadier og er ikke blevet testet endeligt.
3. M-teori:
* Denne teori er en foreslået udvidelse af strengteori, der antyder, at der faktisk er elleve dimensioner i stedet for de ti foreslåede i strengteori.
* Det sigter mod at omfatte alle fem kendte strengteorier som forskellige aspekter af en enkelt, samlende teori.
* M-teori er stadig meget spekulativ og mangler eksperimentel verifikation.
4. Standardmodellen:
* Denne teori beskriver universets grundlæggende kræfter, bortset fra tyngdekraft, og de elementære partikler, der udgør noget.
* Selvom det er utroligt vellykket, inkluderer det ikke tyngdekraften, og nogle af dens forudsigelser kræver yderligere eksperimentel bekræftelse.
Hvorfor en samlet teori er vanskelig:
* tyngdekraft og kvantemekanik: De to søjler i moderne fysik, kvantemekanik og generel relativitet er grundlæggende uforenelige. At kombinere dem har vist sig at være en betydelig udfordring.
* Mangel på eksperimentel verifikation: Mange foreslåede teorier, som strengteori og loop kvantetyngdekraft, er ekstremt komplekse og vanskelige at teste eksperimentelt.
* Forening af kræfter: At forene de fire grundlæggende kræfter (stærk atomkraft, svag atomkraft, elektromagnetisk kraft og tyngdekraft) er en monumental opgave.
Fysikens fremtid:
* Mens en komplet teori om alt forbliver undvigende, fortsætter løbende forskning med at gøre fremskridt med at forene forskellige fysikområder.
* Fremtidige eksperimenter, såsom den store Hadron Collider, kan kaste lys over ny fysik og potentielt bane vejen for en samlet teori.
Afslutningsvis er en teori, der forklarer alle fysiklovene, stadig et igangværende arbejde, men forfølgelsen af dette mål driver meget af moderne teoretisk fysik.