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1900年,英國物理學(xué)家開爾文勛爵曾經(jīng)斷言:“物理學(xué)中已經(jīng)沒有什么可發(fā)現(xiàn)的了。剩下的工作只是不斷地提高精確度。”但是三十年后,量子力學(xué)和愛因斯坦的相對論使這個(gè)領(lǐng)域發(fā)生了革命性的變化。今天,沒有物理學(xué)家敢宣稱我們對宇宙已經(jīng)全然了解。恰恰相反,每一次新發(fā)現(xiàn),都會(huì)打開一個(gè)更大、隱藏著更深層疑問的潘多拉魔盒。 暗能量 不管天體物理學(xué)家怎么計(jì)算,都無法拼湊出一個(gè)完整的宇宙。即便引力在時(shí)空體中不斷地把宇宙向回拉,宇宙的結(jié)構(gòu)仍然在越來越快地向外擴(kuò)展。為了解決這個(gè)問題,天體物理學(xué)家設(shè)想存在一種看不見的反引力載體,是它在不斷地把時(shí)空推向解體。他們把這種東西叫“暗能量”。在一種人們普遍接受的暗能量模型中,暗能量是一種“宇宙常量”:一種空間本身固有的特點(diǎn),能夠產(chǎn)生一種“負(fù)壓”,使空間不斷地?cái)U(kuò)大。隨著空間的不斷擴(kuò)張,會(huì)有更多的空間產(chǎn)生出來,因而空間固有的暗能量也會(huì)越來越多?;趯τ钪媾蛎浰俣鹊挠^測,科學(xué)家已經(jīng)知道,所有暗能量加起來,占到了宇宙總量的70%以上。然而無人知曉該如何尋找暗能量。 暗物質(zhì) 很明顯,宇宙物質(zhì)總量的84%既不吸收光,也不發(fā)光?!鞍滴镔|(zhì)”,正如其名,無法被直接看到,也從未被間接檢測到。我們只是從它施加在可見物質(zhì)、輻射和宇宙結(jié)構(gòu)上的引力效應(yīng),來推斷暗物質(zhì)的存在和特點(diǎn)。據(jù)信這種虛無縹緲的物質(zhì)散布在星系外圍,它們可能是由“弱相互作用重粒子(WIMP)”構(gòu)成的。人們在全球各地設(shè)置了多個(gè)傳感器,來尋找這種粒子,但是到目前為止,一個(gè)也沒發(fā)現(xiàn)。 時(shí)間之箭 時(shí)間之所以會(huì)向前推進(jìn),是因?yàn)橛钪娴囊环N屬性——“熵”,大致可以理解為無序的程度——只會(huì)增加,因此無法在事件發(fā)生之后使熵反轉(zhuǎn)。熵的增加是一個(gè)邏輯問題:無序排列的粒子比有序排列的粒子要多,因此隨著事件發(fā)生變化,它們會(huì)趨向于走向無序。但是這背后的問題是,為什么過去的熵如此之低?換句話說,為什么一個(gè)在小空間內(nèi)塞滿了大能量的嬰兒宇宙會(huì)那么有序? 平行宇宙 天體物理學(xué)數(shù)據(jù)顯示,時(shí)空可能是“平坦”的,而不是彎曲的,因此它可能是永恒的。如果是這樣的話,那么我們所能看到的這片區(qū)域(我們把它當(dāng)作“宇宙”)只不過是一個(gè)無限大的“多元宇宙”中的一小塊。與此同時(shí),量子力學(xué)定律又表明,每一小塊宇宙(可能存在著10^10^122個(gè))中,粒子排列的可能性是有限的。因此,由于存在著無限多這樣的小塊宇宙,粒子排列的方式在無限多次后,是會(huì)重復(fù)的。也就是說存在著無限多個(gè)平行宇宙:有與我們完全相同的(存在著和你完全相同的一個(gè)人),有與我們只在一個(gè)粒子的位置上有差異的,也有與我們在兩個(gè)粒子的位置上有差異的,如此一直延續(xù),直至一個(gè)與我們完全不同的宇宙。 這個(gè)邏輯是不是有錯(cuò)?如此古怪結(jié)果會(huì)不會(huì)是真的?如果沒錯(cuò),那我們又該如何對平行宇宙的存在加以檢驗(yàn)? 物質(zhì)和反物質(zhì) 物質(zhì)為什么會(huì)比帶相反電荷、自轉(zhuǎn)方向相反的同胞——反物質(zhì)多?這實(shí)際上也是在問世間的一切為何會(huì)存在。一種假設(shè)認(rèn)為,宇宙對物質(zhì)和反物質(zhì)是一視同仁的,如果是這樣的話,那么在宇宙大爆炸時(shí),會(huì)產(chǎn)生相同數(shù)量的物質(zhì)和反物質(zhì)。但是如果那樣的話,所有的一切都會(huì)徹底湮滅:質(zhì)子會(huì)和反質(zhì)子湮滅,電子會(huì)和反電子(正電子)湮滅,中子會(huì)和反中子湮滅,等等,剩下的只會(huì)是一片沒有物質(zhì)的光子之海。但是事實(shí)上物質(zhì)要多出一點(diǎn),沒有完全湮滅,因此才有了我們。為什么會(huì)如此?人們?nèi)匀话偎疾坏闷浣狻?/span> 宇宙的命運(yùn) 宇宙的命運(yùn)非常依賴于一個(gè)值——Ω,宇宙物質(zhì)和能量的密度。假如Ω大于1,那么時(shí)空就像一個(gè)巨大的球體表面那樣,是“封閉”的。如果沒有暗能量,那么這樣的宇宙最終會(huì)停止膨脹,并開始收縮,最后在所謂的“大擠壓”事件中結(jié)束。如果宇宙是封閉的,但是又存在暗能量,那么這個(gè)球形宇宙會(huì)永遠(yuǎn)膨脹下去。 如果Ω小于1,那么空間的幾何學(xué)特征就會(huì)像馬鞍那樣,是“開放”的。如果是這樣,那宇宙會(huì)首先發(fā)生“大凍結(jié)”,然后發(fā)生“大撕裂”:宇宙的加速膨張首先會(huì)使所有星系和恒星解體,使一切將陷于寒冷和孤寂之中;然后還會(huì)進(jìn)一步發(fā)展,連原子也無法再繼續(xù)結(jié)合在一起,一切都將分崩離析。 如果Ω等于1,宇宙就將會(huì)是平坦的,它在各個(gè)方向上都會(huì)是無限平整的。如果沒有暗能量,這樣平整的宇宙將會(huì)以持續(xù)下降的速率膨脹,直到最后達(dá)到平衡。如果存在暗能量,那么這個(gè)平坦的宇宙最終也會(huì)經(jīng)歷失控的膨脹,導(dǎo)致“大撕裂”。 還是順其自然吧。 波函數(shù)的塌縮 支配電子、光子和其它基本粒子奇特領(lǐng)域的是量子力學(xué)法則。粒子和小球不同,更像一種在大范圍內(nèi)存在的波。每個(gè)粒子分布的可能性,都可以用“波函數(shù)”來描述。我們由此獲知的,是它的位置、速度和其它特點(diǎn)的可能性,而非確切數(shù)值。粒子實(shí)際上是所有特點(diǎn)的一組數(shù)值,直到你通過實(shí)驗(yàn)測量這組數(shù)值中的一個(gè)——比如位置——當(dāng)你測量的那一刻,粒子的波函數(shù)就“坍縮”了,此時(shí)它的位置將是唯一的。 為什么對粒子的測量會(huì)導(dǎo)致它的波函數(shù)發(fā)生坍縮,并由此產(chǎn)生我們可以理解的現(xiàn)實(shí)?這個(gè)問題,被稱為量子測量問題,看起來可能非常難懂,但是我們對現(xiàn)實(shí)的理解,或者說要探究現(xiàn)實(shí)究竟是否存在,都有賴于這個(gè)問題的答案。 弦理論 當(dāng)物理學(xué)家把所有基本粒子描述為一維的弧圈,也就是以不同的頻律顫動(dòng)的“弦”時(shí),物理學(xué)變得簡單了。弦理論允許物理學(xué)家把統(tǒng)轄粒子的量子力學(xué)與統(tǒng)轄時(shí)空的廣義相對論進(jìn)行調(diào)和,并把自然界的四種基本作用力統(tǒng)一在一個(gè)框架內(nèi)。但是問題在于,要讓弦理論行得通,宇宙就必須存在10至11個(gè)維度:三個(gè)大的維度,六至七個(gè)被壓縮的維度,再加上一個(gè)時(shí)間維度。被壓縮的維度,和顫動(dòng)的弦本身,都存在于比原子核還小十億萬億倍的尺度上。我們無法對如此小的尺度加以檢驗(yàn),因此,弦理論既無法通過實(shí)驗(yàn)被證明,也無法通過實(shí)驗(yàn)被證偽。 渾沌中的秩序 物理學(xué)家無法明確地用一組方程對流體行為進(jìn)行描述,無論是水、空氣,或其它液體和氣體。實(shí)際上,連這方面的通用解決方案,也就是所謂的納維-斯托克斯方程是否存在也是不清楚的,即便有這樣的方案,也不知道它是否能夠?qū)λ械牧黧w進(jìn)行描述,不知道那里是否存在著永遠(yuǎn)也無法獲知的“奇點(diǎn)”。因此,我們?nèi)匀晃茨軐Υ笞匀坏幕煦鐮顟B(tài)有很好地了解。物理學(xué)家和數(shù)學(xué)家仍然在彷徨,天氣僅僅是難以預(yù)測,還是其本身就無法預(yù)測?是湍流超越了數(shù)學(xué)的描述能力,還是我們沒有找到正確的方法? |
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