理論物理學(xué)對(duì)時(shí)空起源的探索:時(shí)空從哪里來?
時(shí)空從哪里產(chǎn)生?由什么構(gòu)成?是來自低維世界的全息投影,還是各種關(guān)系作用下的因果集合?許多研究人員認(rèn)為,物理學(xué)不僅要能解釋時(shí)空的表現(xiàn),還要能解釋時(shí)空本質(zhì)的起源,否則物理學(xué)的任務(wù)就不算完成。 “想象一下,假如有一天你醒來,發(fā)現(xiàn)自己生活在計(jì)算機(jī)游戲里?!奔幽么笥俑鐐惐葋喆髮W(xué)物理學(xué)家馬克·范拉姆斯東克說。這聽起來像是科幻電影的情節(jié),但這正是他對(duì)現(xiàn)實(shí)的一種理解方式。如果這是真的,那“我們周圍的一切——整個(gè)三維的物理世界——就是一場(chǎng)幻覺,由來自某個(gè)地方的二維芯片上的編碼信息所產(chǎn)生的幻覺”。這構(gòu)成了我們的三維空間宇宙,一種從低維底片上發(fā)出的全息投影。 即使拿通常的理論物理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來衡量,這種“全息理論”也相當(dāng)奇怪,但范拉莫斯東克是少數(shù)前衛(wèi)的研究人員之一,他們認(rèn)為通常的理論尚不夠奇怪。無論是現(xiàn)代物理學(xué)的兩大支柱——廣義相對(duì)論和量子力學(xué)(廣義相對(duì)論把萬有引力作為一種時(shí)空彎曲,而量子力學(xué)是原子領(lǐng)域的統(tǒng)治法則),還是描述基本一維能量線的弦理論,都沒有對(duì)時(shí)空本身的存在給出任何解釋。如果沒有其他的,這種“全息理論”也不失為一種解釋。 范拉姆斯東克和他的同事們認(rèn)為,物理學(xué)如不能解釋時(shí)空是如何以及從哪里產(chǎn)生的,它的任務(wù)就不算完成。時(shí)空可能從某種更基本的東西產(chǎn)生,這種東西尚未命名,至少需要構(gòu)造一個(gè)像“全息”那樣大膽的概念。他們認(rèn)為,這種從根本上對(duì)現(xiàn)實(shí)的重新定義,是解釋黑洞核心那個(gè)無限致密的“奇點(diǎn)”怎樣扭曲了時(shí)空構(gòu)造的唯一方式,這超越了所有的認(rèn)知?;蛘哒f,研究人員怎樣才能把原子尺度的量子理論和行星尺度的廣義相對(duì)論統(tǒng)一起來,有一個(gè)東西長期阻礙了理論學(xué)家的構(gòu)建工作。 “所有的經(jīng)驗(yàn)都告訴我們,我們對(duì)現(xiàn)實(shí)不該有兩種顯著不同的構(gòu)想,它必然是一個(gè)龐大的包含所有的理論?!泵绹e夕法尼亞大學(xué)物理學(xué)家阿貝·阿什特卡說。 找到一個(gè)龐大的理論是一項(xiàng)艱巨挑戰(zhàn)。為此,《自然》雜志探索了現(xiàn)代幾種較有前途的前進(jìn)路線——一些新興的觀點(diǎn)以及對(duì)它們的檢驗(yàn)。 熱力學(xué)萬有引力 人們可能會(huì)問的一個(gè)最明顯的問題是,這種努力是否徒勞?是否真的有某種東西比時(shí)空更基本?證據(jù)何在?一個(gè)令人興奮的線索來自上個(gè)世紀(jì)70年代早期取得的一系列不尋常的發(fā)現(xiàn)。當(dāng)時(shí),量子力學(xué)和萬有引力與熱動(dòng)力學(xué)開始緊密結(jié)合在一起,這一趨勢(shì)日益明顯。 1974年,英國劍橋大學(xué)的斯蒂芬·霍金證明,黑洞周圍空間存在著量子效應(yīng),這使得黑洞向外發(fā)出輻射,就好像它很熱一樣。其他物理學(xué)家也很快得出結(jié)論,這種現(xiàn)象在宇宙中其實(shí)相當(dāng)普遍。即使在真空里,正在加速的宇航員會(huì)感到他自己像是被包圍在熱水浴中。雖然對(duì)目前火箭可達(dá)到的加速而言,這種效應(yīng)太微弱了而無法被覺察到,但這或許是個(gè)基本原理。如果量子理論和廣義相對(duì)論是正確的——這二者都已被眾多實(shí)驗(yàn)所證實(shí)——那霍金輻射的存在似乎是理所當(dāng)然。 第二個(gè)重要發(fā)現(xiàn)也與此密切相關(guān)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)熱力學(xué)理論,一個(gè)物體要輻射出熱量必須降低熵值,這也是檢測(cè)其內(nèi)部量子狀態(tài)的一種數(shù)量方法。所以黑洞也是如此:甚至早在霍金1974年發(fā)表其論文之前,現(xiàn)在以色列耶路撒冷希伯來大學(xué)任職的雅各布·貝肯斯坦就曾證明了黑洞擁有熵值。但二者之間還是有差異的。對(duì)于大部分物體來說,它們的熵與物體所含原子數(shù)目成比例,也就是和體積成比例;但黑洞的熵卻與其事件視界的表面積成比例。事件視界是光無法逃逸的界限,這就好像黑洞的表面是其內(nèi)部信息的某種編碼,正像以二維全息編碼的形式來表現(xiàn)三維圖像那樣。 1995年,美國馬里蘭大學(xué)物理學(xué)家泰德·雅各布森將二者的發(fā)現(xiàn)結(jié)合起來提出一種假設(shè):空間中的每個(gè)點(diǎn)上都有一個(gè)微小的“黑洞視界”,并服從熵與面積關(guān)系。結(jié)果他發(fā)現(xiàn),這樣在數(shù)學(xué)上就變成了愛因斯坦的廣義相對(duì)論方程——只用了熱力學(xué)概念,而沒有用時(shí)空彎曲理論。 “這好像涉及到了某種深入萬有引力起源的東西?!毖鸥鞑忌f。尤其是,熱力學(xué)定律的本質(zhì)是一種統(tǒng)計(jì)表現(xiàn),即大量原子和分子運(yùn)動(dòng)在宏觀上的平均,所以該計(jì)算結(jié)果也意味著,萬有引力也是統(tǒng)計(jì)上的表現(xiàn),是對(duì)時(shí)空的某種看不見的成分的一種宏觀近似。 2010年,荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)的弦理論學(xué)家埃里克·韋林德證明了時(shí)空成分的統(tǒng)計(jì)熱力學(xué)——無論它們最終是什么,都會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生牛頓的萬有引力定律。 而在另一項(xiàng)獨(dú)立研究中,印度浦那校際中心天文與天體物理學(xué)中心的宇宙學(xué)家薩努·帕德曼納班指出,愛因斯坦方程可以改寫成另一種等同于熱力學(xué)定律的形式——就像萬有引力的許多其他替換理論一樣。帕德曼納班最近正在擴(kuò)展熱力學(xué)方法,試圖以此解釋暗能量的起源及其在宇宙中的量級(jí)。暗能量是推動(dòng)宇宙加速膨脹的一種神秘力量。 要想用實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證這些想法是非常困難的。就好像水看起來是光滑完美的流體,但如果用顯微鏡深入觀察到能看見水分子的程度,也就是不到1納米,情況就會(huì)完全不同。據(jù)此人們估計(jì),時(shí)空雖然看起來是連續(xù)的,但如果小到普朗克級(jí)別,大致是10的負(fù)35次方米,比一個(gè)質(zhì)子還小約20個(gè)數(shù)量級(jí),情況也可能完全不同。 但這并非不可能。人們經(jīng)常提到一種方法可以檢驗(yàn)時(shí)空的結(jié)構(gòu)是否為離散的,就是尋找高能光子延遲。在遙遠(yuǎn)的宇宙角落,由某個(gè)宇宙事件(比如超新星爆發(fā))拋射出大量γ射線,這些高能光子到達(dá)地球可能會(huì)產(chǎn)生時(shí)間上的延遲。事實(shí)上,這些波長最短的光子能感覺到它們所穿越的太空旅途是由某種微小的、崎嶇不平的成分構(gòu)成,正是這種崎嶇不平略微延緩了它們的行程。 今年4月,意大利羅馬大學(xué)量子—引力研究員喬瓦尼·阿麥利諾-卡梅利亞和同事在一次γ射線爆發(fā)記錄中,發(fā)現(xiàn)了這種光子延遲的線索。阿麥利諾-卡梅利亞說,這些結(jié)果還不是最后定論,他們打算進(jìn)一步擴(kuò)展研究,觀察宇宙事件中產(chǎn)生的高能中微子的旅行時(shí)間。他說,如果這些理論無法被檢驗(yàn),“那么對(duì)于我來說,它們就不是科學(xué),而是宗教信仰,我對(duì)此并無興趣?!?/p> 其他物理學(xué)家也在尋求實(shí)驗(yàn)的證明。比如在2012年,奧地利維也納大學(xué)和英國倫敦帝國學(xué)院的科學(xué)家提出了一項(xiàng)“桌面實(shí)驗(yàn)”,實(shí)驗(yàn)中用到一種能在激光驅(qū)動(dòng)下來回運(yùn)動(dòng)的顯微鏡。他們認(rèn)為,當(dāng)光從鏡面反射時(shí),普朗克尺度的時(shí)空間隔會(huì)產(chǎn)生能探測(cè)得到的變化。 圈量子引力 即使這種理論是正確的,從熱力學(xué)的角度來看,時(shí)空的基本構(gòu)成也可能什么都不是。姑且這么說,如果時(shí)空由某種東西編織而成的,那織造它的“線”又是什么? 目前一個(gè)還算實(shí)際的答案就是圈量子引力(loop quantum gravity)理論。該理論是上世紀(jì)80年代中期由阿什特卡等人發(fā)展而來,將時(shí)空構(gòu)造描述為就像一張展開的蜘蛛網(wǎng),網(wǎng)線上攜帶著它們所通過區(qū)域的量子化的面積和體積信息。每根網(wǎng)線的末端最終一定會(huì)連在一起而形成圈狀——正如該理論的名字——但這與更著名的弦理論的“弦”沒什么關(guān)系。弦理論的“弦”在時(shí)空中來回運(yùn)動(dòng),而圈量子引力的“網(wǎng)線”則構(gòu)成了時(shí)空本身:它們攜帶的信息定義了周圍時(shí)空構(gòu)造的形狀。 由于這種圈是量子的,所以該理論也定義了一個(gè)最小面積單位,非常類似于在普通量子力學(xué)中,對(duì)氫原子一個(gè)電子的最小基本能量態(tài)的定義。這種面積量子是大約一個(gè)普朗克單位那么大的一個(gè)面。要想再插入一根面積更小的“線”,它就會(huì)跟其余的“網(wǎng)線”斷開。它不能與任何其他東西連接,只好從時(shí)空中退出。 定義了最小面積帶來了一個(gè)令人欣慰的結(jié)果,就是圈量子引力不能被無限擠壓到一個(gè)無限小的點(diǎn)。這意味著在大爆炸瞬間以及在黑洞中心,它不會(huì)產(chǎn)生那種打破愛因斯坦廣義相對(duì)論方程的奇點(diǎn)。 2006年,阿什特卡和同事報(bào)告他們利用這一優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了一系列模擬,他們用愛因斯坦方程的圈量子引力版本反演了時(shí)鐘倒轉(zhuǎn),以可視化形式展示了大爆炸之前發(fā)生了什么:宇宙如預(yù)期那樣反向演化,回溯到大爆炸時(shí)。但在它接近由圈量子引力決定的基本大小極限時(shí),一股斥力進(jìn)入奇點(diǎn)迫使其打開,成為一個(gè)隧道,通向另一個(gè)先于我們宇宙之前而存在的宇宙。 今年,烏拉圭大學(xué)物理學(xué)家魯?shù)婪颉じ时饶岷兔绹芬姿拱材谴髮W(xué)的喬奇·普林也報(bào)告了相似的黑洞模擬。他們發(fā)現(xiàn),當(dāng)一個(gè)觀察者深入到黑洞核心時(shí),遭遇到的不是奇點(diǎn),而是一條狹窄的時(shí)空隧道,通向空間的另一部分。 “排除了奇點(diǎn)問題是一項(xiàng)重大成就?!卑⑹蔡乜ㄕf,他正和其他研究人員一起辨認(rèn)那些留在宇宙微波背景上的特征標(biāo)志。宇宙微波背景是宇宙在嬰兒時(shí)期迅速膨脹殘留的輻射。那些標(biāo)志則可能是由一次反彈留下來的,而不是爆炸。 圈量子引力論還不是一個(gè)圓滿統(tǒng)一的理論,因?yàn)樗鼪]有包括任何其他的力,而且物理學(xué)家們也還沒能說明,正常時(shí)空是怎樣從這種信息網(wǎng)中出現(xiàn)的。對(duì)此,德國馬克思·普朗克萬有引力物理學(xué)研究所的丹尼爾·奧利提希望在凝聚體物理學(xué)中尋找靈感。他在物質(zhì)的過渡階段生成了一種奇異相態(tài),這種相態(tài)可以用量子場(chǎng)論來描述。宇宙可能也經(jīng)過類似的變化階段,奧利提和同事正在尋找公式來描述這一過程:宇宙怎樣從一系列離散的圈過渡到光滑而連續(xù)的時(shí)空?!拔覀兊难芯窟€處在初期階段,還很困難。我們就像是魚,游在難以理解的時(shí)間之流的最上游?!眾W利提說。探索的艱難使一些研究人員轉(zhuǎn)而追求另一種更抽象的過程,由此提出了著名的因果集合論(causal set theory)。 因果集合論 因果集合論由加拿大周界研究所物理學(xué)家拉斐爾·索爾金創(chuàng)立。該理論提出,構(gòu)成時(shí)空的“基本之磚”是簡單的數(shù)學(xué)上的點(diǎn),各點(diǎn)之間由關(guān)系(links)連接,每個(gè)關(guān)系指示著從過去到未來。這種關(guān)系是因果性表現(xiàn)的本質(zhì),意味著前一個(gè)點(diǎn)會(huì)影響后一個(gè)點(diǎn),但反過來不行。最終的因果網(wǎng)就像一棵不斷生長的樹,逐漸形成了時(shí)空。“你可以想象為,時(shí)空是由于這些點(diǎn)而出現(xiàn)的,就像溫度是由于原子而出現(xiàn)的那樣?!彼鳡柦鹫f,“但要問‘一個(gè)原子的溫度是多少?’是沒有意義的,要有一個(gè)整體的概念才有意義?!?/p> 上世紀(jì)80年代末時(shí),索爾金用這一框架估算了可見宇宙可能包含的點(diǎn)的數(shù)量,推導(dǎo)出它們應(yīng)該能產(chǎn)生一種小的內(nèi)在能量,從而推動(dòng)宇宙加速膨脹。幾年后,人們發(fā)現(xiàn)宇宙中存在一種暗能量,證實(shí)了他的猜想?!巴ǔH藗冋J(rèn)為,從量子引力做出的預(yù)測(cè)是不可檢驗(yàn)的,但這種情況卻可以?!眰惗氐蹏鴮W(xué)院量子引力研究員喬·漢森說,“如果暗能量的值更大,或是零,因果集合論就成為不可能?!?/p> 雖然很難找到支持證據(jù),因果集合論還是提供了其他一些可檢驗(yàn)的預(yù)測(cè),一些物理學(xué)家利用計(jì)算機(jī)模擬得到了更多結(jié)果。其中一種理論觀點(diǎn)可追溯到上世紀(jì)90年代初,大致上認(rèn)為,普通時(shí)空由某種未知的基本成分構(gòu)成,這些成分是微小的塊體,淹沒在混亂的量子漲落的海洋中,隨后這些時(shí)空塊自發(fā)地粘合在一起而形成更大的結(jié)構(gòu)。 最早的研究是較令人失望的,荷蘭內(nèi)梅亨大學(xué)物理學(xué)家雷內(nèi)特·羅爾說。時(shí)空的“基本之磚”是一種簡單的超級(jí)金字塔,即三維四面體的四維形式。通過模擬的粘合規(guī)則讓它們自由結(jié)合,結(jié)果就成了一系列奇幻的“宇宙”,有的有太多維度而有的太少,它們自己會(huì)折疊起來或破成碎片。“就像是一場(chǎng)自由混戰(zhàn),任何東西無法恢復(fù)原狀,類似于我們周圍所看到的一切?!绷_爾說。 但是,像索爾金、羅爾他們的發(fā)現(xiàn)增加了改變一切的因果性。畢竟時(shí)間維度與三維的空間維度不同,羅爾說,“我們不能在時(shí)間中來回旅行?!彼运难芯啃〗M對(duì)模擬做了改變,以保證后果不會(huì)跑到原因的前面。然后他們發(fā)現(xiàn),時(shí)空小塊開始持續(xù)地自行組裝,成為光滑的四維宇宙,其性質(zhì)正和我們所在的宇宙類似。 有趣的是,這一模擬還暗示了在大爆炸之后不久,宇宙在嬰兒期時(shí)只有二個(gè)維度:一維空間和一維時(shí)間。還有其他嘗試推導(dǎo)量子引力方程的實(shí)驗(yàn)也得到了同樣預(yù)測(cè),甚至還有人提出,暗能量的出現(xiàn)是我們的宇宙正在發(fā)展出第四空間維度的一個(gè)信號(hào)。其他人還證明了,在宇宙早期的二維階段可能形成一些花紋,類似于我們?cè)谟钪嫖⒉ū尘吧纤吹降哪菢印?/p> 全息論 與此同時(shí),范拉姆斯東克在全息理論的基礎(chǔ)上,對(duì)時(shí)空的產(chǎn)生提出了另一種完全不同的設(shè)想。黑洞以一種類似全息的方式在其表面存儲(chǔ)了所有的熵,美國普林斯頓高級(jí)研究院的弦理論學(xué)家胡安·默爾德希納最早給這一理論構(gòu)建了一個(gè)明確的數(shù)學(xué)公式,并在1998年發(fā)表了他的全息宇宙模型。在該模型中,三維的宇宙內(nèi)部包含了弦和黑洞,只受萬有引力控制,而它的二維邊界包含了基本粒子和場(chǎng),服從普通量子法則而無需萬有引力。 此假說中的三維空間的居民,永遠(yuǎn)也看不到這個(gè)二維界限,因?yàn)樗跓o限遙遠(yuǎn)的地方。但這不會(huì)影響其數(shù)學(xué)存在:發(fā)生在三維宇宙中的任何事情,都可以通過二維邊界的方程相等地描述出來,反之亦然。 2010年,范拉姆斯東克研究了當(dāng)邊界上的量子粒子發(fā)生“糾纏”時(shí),會(huì)發(fā)生什么情況。測(cè)量其中一個(gè)不可避免地會(huì)影響另一個(gè)。他發(fā)現(xiàn),如果邊界上兩個(gè)不同區(qū)域的每個(gè)粒子糾纏持續(xù)地降低到零,那么二者之間的量子相關(guān)就會(huì)消失,相應(yīng)地三維空間開始逐漸自身分裂,就像一個(gè)細(xì)胞的分裂,直到最后,這兩者之間的細(xì)微連接會(huì)突然斷裂。在二維邊界保持連接時(shí)這一過程不斷重復(fù),使三維空間一次次地反復(fù)分裂下去。所以,范拉姆斯東克推測(cè)說,在實(shí)際效果上,三維宇宙是由邊界上的量子糾纏而保持結(jié)合在一起的,從某種意義上說,量子糾纏和時(shí)空是同一回事。也或許,像默爾德希納說的那樣:“這表明量子是最基本的,時(shí)空是從它而產(chǎn)生?!?/p>
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