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Dieser Physikstudent erfreut uns mit einer atemberaubenden Coverversion von Bohemian Rhapsody

 

Frage: Was erhält man, wenn man a Cappella, Sockenpuppen, die String-Theorie und Queen vermischt? Antwort: Die geekigste (und musikalisch wirklich gelungene) Coverversion von „Bohemian Rhapsody" aller Zeiten. Auf jeden Fall die tollste Coverversion mit Physikbezug des Klassikers, die ich bisher gehört habe. Ernsthaft. Das Ding ist ein Meisterwerk.

Zugegeben, „Bohemian Gravity" mag die einzige thematisch auf die Physik ausgerichtete Version von „Bohemian Rhapsody" sein, die je gemacht wurde, aber das ändert nichts daran, dass sie sehr gut gemacht ist. Es handelt sich dabei um ein Werk des McGill University Studenten Timothy Blaise (er veröffentlichte zum Video auch diesen Link zu seiner vor kurzem eingereichten Dissertation), das nicht nur interessante Elemente der String-Theorie aufgreift, sondern daneben musikalisch eine herausragende Coverversion von „Bohemian Rhapsody" ist. Punkt. Außerdem gibt es eine Einstein-Sockenpuppe. Dafür muss man sich einfach begeistern.

Hier ist der mehr als gelungene Text. Weitere musikalische Werke des talentierten jungen Mannes finden Sie auf seinem YouTube Kanal.

Is string theory right?
Is it just fantasy?
Caught in the landscape,
Out of touch with reality
Compactified
On S5 or T*S3

Space is a pure void
Why should it be stringy?
Because it's quantum not classical
Nonrenormalizable
Any way you quantize
You'll encounter infinity
You see

Quanta
Must interact
Via paths we understand
Using Feynman diagrams
Often, they will just rebound
But now and then they go another way
A quantum
Loooooop
Infinities will make you cry
Unless you can renormalize your model
Of baryons, fermions
And all other states of matter

Curved space:
The graviton
Can be thought of as a field
But these infinities are real
In a many-body
Loop diagram
Our results diverge no matter what we do...
A Quantum Soup (any way you quantize)
Kiss your fields goodbye
Guess Einstein's theory wasn't complete at all!

I see extended 1-D objects with no mass
What's their use? What's their use? Can they give us quark plasma?
What to minimize?
What functional describes this
String?
Nambu-Goto! (Nambu-Goto)
Nambu-Goto! (Nambu-Goto)
How to quantize I don't know
Polyakov!
I'm just a worldsheet, please minimize me
He's just a worldsheet from a string theory
Reperametrized by a Weyl symmetry!

Fermi, Bose, open, closed, orientable?
Vibrations
Modes! They become particles (particles!)
Vibrations
They become particles (particles!)
Vibrations
They become particles (particles!)
Become particles (particles!)
Become particles (many many many many particle...)
Modes modes modes modes modes modes modes!
Oh mamma mia mamma mia,
Such a sea of particles!
A tachyon, with a dilaton and gravity-vity-VITY

(rock out!)

Now we need ten dimensions and I'll tell you why
(anomaly cancellation!)
So to get down to 4D we compactify!
Oh, Kahler!
(Kahler manifold)
Manifolds must be Kahler!
(Complex Reimannian symplectic form)
If we wanna preserve
Any of our super-symmetry

(Superstrings of type I, IIa and IIb)
(Heterotic O and Heterotic E)
(All are one through S and T duality)
(Thank you Ed Witten for that superstring revolution and your new M-theory!)

(Maldecena!)
(Super-Yang-Mills!)
(Type IIB String!)
Dual! Dual!
(In the AdS/CFT)
(Holography!)

Molecules and atoms
Light and energy
Time and space and matter
All from one united
Theory

Any way you quantize...

Lyrics and arrangement by Tim Blais and A Capella Science
Original music by Queen

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