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費(fèi)曼圖帶來物理革命:真空不“空”

 堪破無明 2016-09-19



亞里士多德說,自然厭惡真空。不過更準(zhǔn)確的說法也許是“自然厭惡虛空”。費(fèi)曼一開始以為自己解決了真空的問題,卻發(fā)現(xiàn)簡潔明了的費(fèi)曼圖無法代替場方法。那么隨著科學(xué)的發(fā)展,我們對真空有什么新的理解呢?


撰文 弗蘭克·維爾切克(Frank Wilczek)

翻譯 金莊維

審校 寒冬


當(dāng)理查德·費(fèi)曼晃進(jìn)我的辦公室時(shí),他看起來有些疲憊。那大約是 1982 年,在圣芭芭拉,漫長而又辛苦的一天剛剛結(jié)束:他剛做了一場報(bào)告(也是場表演秀),午餐時(shí)間被求知若渴的博士后團(tuán)團(tuán)包圍,其后又與資深研究員進(jìn)行了熱烈的討論。作為享有盛名的物理學(xué)家,費(fèi)曼的生活總是這般緊張充實(shí)。但他仍想討論物理,于是我們在晚飯前又聊了幾小時(shí)。


我跟費(fèi)曼講了講分?jǐn)?shù)自旋、任意子(anyon)之類的新想法。我對此感到興奮,但他無動(dòng)于衷,說道:“維爾切克,你應(yīng)該研究一些真實(shí)的東西?!保ㄈ我庾邮钦鎸?shí)的,但那就是另一個(gè)故事了。)


為了打破接踵而來的尷尬沉默,我問費(fèi)曼:“我還常常思考:為什么真空沒有重量?” 這是物理學(xué)中最令人困擾的問題,現(xiàn)在也是。


以思維敏捷和活躍著稱的費(fèi)曼沉默了。這是唯一一次我看到他惆悵的樣子。后來他夢囈般地說道:“我曾以為我解決了這個(gè)問題。解法很漂亮?!比缓?,他興奮地開始解釋,聲音越來越大,最后幾乎喊了出來:“我想,原因是那里一無所有!


自然厭惡真空


為了理解這句怪誕的獨(dú)白,你須要了解一些背景知識(shí),包括真空和虛空的區(qū)別。


用現(xiàn)代的說法,無論是理論上還是實(shí)際上,當(dāng)你把所有能去除的東西都去掉后,你就得到了真空。如果一片空間區(qū)域沒有各種各樣已知的粒子和輻射(包括暗物質(zhì),雖然我們對它缺乏細(xì)致了解),我們就說這片區(qū)域“成為了真空”。換言之,真空是能量最低態(tài)。


星系間的空間就近似真空。


反之,虛空是理想化的存在。它意味著虛無:沒有獨(dú)立屬性的空間區(qū)域,什么都不發(fā)生。虛空僅僅賦予粒子位置。


亞里士多德有句名言“自然厭惡真空”,但我相當(dāng)確信更準(zhǔn)確的翻譯應(yīng)當(dāng)是“自然厭惡虛空”。牛頓似乎同意這個(gè)觀點(diǎn),他寫道:


“‘……一個(gè)物體可以通過真空作用在遠(yuǎn)處的另一個(gè)物體上,而不需要其他媒介:真空傳遞它們之間的作用和力’,在我看來這種觀點(diǎn)太過荒謬,我相信一個(gè)有正常思考能力的人絕不會(huì)支持它?!?/span>


但在牛頓的著作《原理》中,他只關(guān)心相互施力的物體。故事上演的舞臺(tái),空間,只是一個(gè)無關(guān)緊要的空容器。在牛頓物理中,真空就是虛空。


牛頓的力學(xué)框架出色地運(yùn)作了將近兩個(gè)世紀(jì),牛頓引力方程一次次獲得成功。通過類比引力方程得到的電磁力方程一開始也很管用。但到了 19 世紀(jì),隨著人們對電磁現(xiàn)象的研究逐漸加深,牛頓式電磁方程失效了。在麥克斯韋的新方程中,電磁場取代物體,成為現(xiàn)實(shí)的基本對象。


量子理論進(jìn)一步擴(kuò)大麥克斯韋的革命。根據(jù)量子理論,粒子只相當(dāng)于場在泡沫中激起的氣泡。例如,光子是電磁場的激發(fā)。


費(fèi)曼年輕時(shí)覺得場的觀點(diǎn)太不自然。他想重新使用牛頓的方法,直接考慮我們看得見的粒子。為此,他希望挑戰(zhàn)隱含的假設(shè),用更簡單的方法描述自然——并且避免量子場方法中產(chǎn)生的一個(gè)嚴(yán)重問題。


惱人的無窮大


在量子理論中,場有很多自發(fā)行為:它們在強(qiáng)度和方向上有漲落。真空中電場的平均為零,但它的平方的平均不為零。這個(gè)事實(shí)至關(guān)重要,因?yàn)殡妶龅哪芰棵芏日扔趫龅钠椒?。事?shí)上,能量密度的值是無窮大。


量子場的自發(fā)行為有幾個(gè)不同的名字:量子漲落、虛粒子或零點(diǎn)運(yùn)動(dòng)。這些表述的內(nèi)涵有些微妙差別,但都指同一個(gè)現(xiàn)象。無論如何稱呼,這種行為與能量有關(guān),很多能量,其實(shí)是無窮多。


大多數(shù)情況下我們不用考慮那個(gè)煩人的無窮大,因?yàn)橹挥心芰康淖兓强捎^測的。零點(diǎn)運(yùn)動(dòng)是量子場的內(nèi)稟性質(zhì),而外部事件引起的能量變化通常是有限的,我們能夠進(jìn)行計(jì)算。能量變化產(chǎn)生一些有趣的效應(yīng),比如實(shí)驗(yàn)上觀測到的原子譜線的蘭姆位移、電中性導(dǎo)電板間的卡西米爾力。這些效應(yīng)都是量子場論的成果,完全不存在問題。


出問題的是引力。引力對各種不同形式的能量都有響應(yīng),因此當(dāng)我們考慮引力效應(yīng)時(shí),與量子場自發(fā)行為相關(guān)的無窮大能量密度成為一個(gè)嚴(yán)重的問題,即使真空中也是如此。


原則上,各種量子場應(yīng)該讓真空變得很重,但實(shí)驗(yàn)告訴我們真空的引力很小。直到不久前(詳見下文),我們還認(rèn)為真空的引力為零。


也許費(fèi)曼從場到粒子的概念轉(zhuǎn)換可以避免這個(gè)問題。


費(fèi)曼圖的誕生


費(fèi)曼另辟蹊徑、從頭開始。他畫了一些圖,圖中的線條表示粒子間的相互影響。首次公開發(fā)表的費(fèi)曼圖出現(xiàn)在 1949 年的 Physical Review 中:




兩個(gè)電子交換一個(gè)光子。Olena Shmahalo/Quanta Magazine


你可以用費(fèi)曼圖來理解電子之間如何相互作用:想象兩個(gè)電子在空間中運(yùn)動(dòng)并隨時(shí)間演化,這個(gè)過程中交換了一個(gè)光子,也就是圖中標(biāo)記為“虛量子”。這是最簡單的可能性。電子之間也可能交換兩個(gè)或更多光子,這些過程也有類似的費(fèi)曼圖,它們對結(jié)果的貢獻(xiàn)在于修正了經(jīng)典的庫侖定律。畫一條自由伸展的曲線則表示電子輻射出一個(gè)光子。你可以像玩塔積木一樣把很簡單的元素組合起來描述復(fù)雜的物理過程。


費(fèi)曼圖像是時(shí)空中發(fā)生的物理過程圖,不過別較真:它們顯示的并非嚴(yán)格的幾何軌跡,而是更靈活的“拓?fù)洹苯Y(jié)構(gòu),能夠反映量子不確定性。換言之,只要線條間連接正確,形狀可以很馬虎。


費(fèi)曼發(fā)現(xiàn)他能將簡單的數(shù)學(xué)公式對應(yīng)到每個(gè)圖,代表圖中過程發(fā)生的可能性。在一些簡單的情況下,他用費(fèi)曼圖得到的結(jié)果和別人用場的方法辛辛苦苦算出來的完全一樣。


這就是費(fèi)曼說“那里一無所有”的意思。通過移除場,他就能解決場對引力的荒謬“貢獻(xiàn)”。他以為自己找到了描述基本相互作用的新方法,不僅比傳統(tǒng)方法更簡單,還更可靠。漂亮極了!


費(fèi)曼圖幫我拿到諾獎(jiǎng)


可惜第一印象往往帶有欺騙性。隨著計(jì)算更加深入,費(fèi)曼發(fā)現(xiàn)他的方法也存在類似的問題。我們能夠畫出完全自包含的費(fèi)曼圖:沒有粒子引發(fā)這個(gè)過程,也沒有粒子從中產(chǎn)生。這些就是所謂的“真空圖”,零點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的費(fèi)曼圖類比。你可以畫出一系列真空圖,從而重新發(fā)現(xiàn)“空”空間的病態(tài)臃腫。


真空圖 M. Peskin and D. Schroeder


費(fèi)曼在工作中逐漸意識(shí)到(后來證明了)他的圖形方法并非場方法的真正替代,只是一種近似。費(fèi)曼對此大為失望。


但費(fèi)曼圖仍然是物理界的珍貴資產(chǎn),因?yàn)樗鼈兺ǔJ乾F(xiàn)實(shí)的良好近似。另外,費(fèi)曼圖簡單又有趣,幫助我們通過想像研究無法看到的世界。


若不是借助費(fèi)曼圖,讓我獲得 2004 年諾貝爾獎(jiǎng)的計(jì)算根本無法想像也難以進(jìn)行,那項(xiàng)工作建立了產(chǎn)生并觀測希格斯粒子的一種方法。



希格斯粒子產(chǎn)生并衰變的一種方式。Olena Shmahalo/Quanta Magazine


在圣芭芭拉的那天,我用那些例子告訴費(fèi)曼:他的圖對我的工作多么重要。雖然并不對此感到意外,他還是很高興?!笆前?,看到大家用它們,到處都用,感覺真棒!”他眨眨眼說道。


費(fèi)曼圖與場方法


當(dāng)幾張相對簡單的圖就能貢獻(xiàn)某個(gè)過程的絕大部分結(jié)果時(shí),費(fèi)曼圖表示最為有用。那就是物理學(xué)家稱為“弱耦合”的領(lǐng)域,圖中很少出現(xiàn)錯(cuò)綜復(fù)條的線條。量子電動(dòng)力學(xué)(QED)中的光子幾乎總是如此,費(fèi)曼起初就想將他的圖用于這方面研究。QED 覆蓋了原子物理、化學(xué)和材料科學(xué)的絕大部分內(nèi)容,能在幾條曲線中捕捉到它的本質(zhì)是個(gè)了不起的成就。


但這種技巧對更強(qiáng)的核力無能為力。描述核力的理論是量子色動(dòng)力學(xué)(QCD)。QCD 中與光子類似的粒子稱為色膠子,它們之間的耦合一點(diǎn)也不弱。我們做 QCD 計(jì)算時(shí)通常會(huì)遇到一大堆充斥著大量膠子線的復(fù)雜費(fèi)曼圖,它們對答案都有重要貢獻(xiàn)。把它們?nèi)技悠饋聿滑F(xiàn)實(shí)(也基本沒有可能)。


另一方面,隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的發(fā)展,我們能夠回到真正基礎(chǔ)的場方程,直接計(jì)算夸克場和膠子場的漲落。這個(gè)方法給出了另一種漂亮的圖:



真空中的膠子行為。Animation courtesy Derek Leinweber.


近年來,利用成排的超級(jí)計(jì)算機(jī)直接計(jì)算質(zhì)子和中子的質(zhì)量獲得成功。在今后的幾年,這種方法將徹底改變我們對核物理的定量理解。


暗能量難題


費(fèi)曼以為他能解決的難題現(xiàn)在仍然困擾著我們,雖然這個(gè)問題在很多方面有所進(jìn)展。


最大的改變在于人們現(xiàn)在能夠更加精確地測量真空的密度,發(fā)現(xiàn)它并不為零。這就是所謂的“暗能量”(暗能量和愛因斯坦的“宇宙學(xué)常數(shù)”本質(zhì)上是一回事,只相差一個(gè)數(shù)量因子)。雖然密度極小,但暗能量在宇宙中均勻分布,大約占宇宙總能量的 70%。


這聽起來讓人印象深刻,但對物理學(xué)家而言,問題在于為什么真空的能量密度那么???一方面,由于漲落場的貢獻(xiàn),它被認(rèn)為是無窮大??赡艿倪M(jìn)展在于我們知道一種方法避開這個(gè)無窮大。有一類場——專業(yè)上講,這類場與玻色子有關(guān)——能量密度是正無窮大,而另一類場與費(fèi)米子有關(guān)——能量密度是負(fù)無窮大。如果宇宙巧妙地平衡了玻色子和費(fèi)米子,正負(fù)無窮大就能相互抵消。超對稱理論能做到這一點(diǎn),當(dāng)然這個(gè)理論還有其他一些引人注目的特點(diǎn)。


另一方面,我們知道除了漲落場,真空還包含非漲落場,通常稱作“凝聚”。有一種凝聚稱為“西格馬凝聚”,它和另一種希格斯凝聚已為我們熟知,除此之外可能還有更多有待發(fā)現(xiàn)。我們可以對凝聚做一個(gè)熟悉的類比:想像地球上的磁場或引力場擴(kuò)展到宇宙尺度(脫離地球)。這些凝聚也應(yīng)當(dāng)貢獻(xiàn)一部分能量。實(shí)際上,簡單估算得到的結(jié)果遠(yuǎn)大于觀測到的暗能量密度。 


至于對暗能量的估算,結(jié)果也許有限,但理論上難以確定,而且一看就太大。很可能還有未知的因素可以抵消一部分對暗能量的估算。現(xiàn)在最流行的觀點(diǎn)是:暗能量密度很小是種偶然,碰巧發(fā)生在多重宇宙中我們所在的這個(gè)小角落。雖然并非先驗(yàn),但這是我們存在的必要條件,因此注定了我們觀測到的結(jié)果。


恐怕那個(gè)故事不像費(fèi)曼的“那里一無所有”那般優(yōu)雅。但愿我們能發(fā)現(xiàn)更好的故事!


作者向?qū)M(fèi)曼圖和量子電動(dòng)力學(xué)感興趣的讀者推薦費(fèi)曼的書《 QED:光和物質(zhì)的奇異性》。


原文鏈接:

https://www./20160705-feynman-diagrams-nature-of-empty-space/


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