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量子力学会吞噬相对论吗?

引力和量子物理学之间的较量出现了新的转折。

它是最大的问题,也是最小的问题。目前,物理学家有两本不同的规则手册来解释自然如何

T是最大的问题,也是最小的问题。

目前物理学家有两个单独的规则书,解释了自然工作的作用。存在一般的相对论,它非常沉思着重力和所有占主导地位的东西:轨道行星,碰撞星系,整个膨胀宇宙的动态。这很大。然后有量子力学,其处理其他三个力 - 电磁和两个核力量。量子理论非常熟练地描述铀原子衰减时会发生什么,或者当单独的光颗粒击中太阳能电池时。那很小。

现在的问题是:相对论和量子力学本质上是不同的理论,有着不同的公式。这不仅仅是一个科学术语的问题;这是对现实的真正不相容的描述的冲突。

物理学的两派之间的冲突已经酝酿了一个多世纪——由爱因斯坦1905年的两篇论文引发,一篇概述了相对论,另一篇介绍了量子——但最近它进入了一个有趣的、不可预测的新阶段。两位著名的物理学家已经在他们的阵营中确立了极端的立场,他们进行的实验可能最终决定哪一种方法是最重要的。

正如像素是屏幕上的图像的最小单位,所以可能存在一个不可用的最小距离单位:空间量子。

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基本上,你可以把相对论和量子系统的区分为“平滑”和“厚重”。在广义相对论中,事件是连续的和确定的,这意味着每一个原因匹配一个特定的,局部的影响。在量子力学中,亚原子粒子相互作用产生的事件以跳跃的方式发生(是的,量子跳跃),其结果是有概率的,而不是确定的。量子规则允许经典物理学所禁止的联系。这在一个最近讨论的实验在该研究中,荷兰研究人员推翻了局部效应。他们发现两个粒子——在这个例子中是电子——可以立即相互影响,即使它们相距一英里。当你试图用厚实的量子模式来解释光滑的相对论定律,或者反之,事情就大错特错了。

当你试图将相对论缩小到量子大小,最终降至无穷大时,它给出的答案是荒谬的描述重力.同样,当你把量子力学放大到宇宙维度时,它也会遇到严重的麻烦。量子场携带一定的能量,即使是在看似空旷的空间里,能量的数量也随着场的增大而增大。根据爱因斯坦的理论,能量和质量是相等的(这是爱因斯坦的观点)emc2),所以积累能量就像积累质量。如果足够大,量子场中的能量就会变得如此之大,以至于产生一个黑洞,导致宇宙自身折叠。哦。

芝加哥大学(University of Chicago)的理论天体物理学家、费米实验室(Fermilab)粒子天体物理中心(Center for Particle Astrophysics)主任克雷格·霍根(Craig Hogan)正在用一种新的理论重新解释量子的一面,在这种理论中,空间的量子单位本身可能足够大,可以直接进行研究。与此同时,Lee Smolin,加拿大滑铁卢圆周理论物理研究所的创始成员,正试图通过回到爱因斯坦的哲学根源,并将其扩展到一个令人兴奋的方向,来推动物理学向前发展。

为了理解什么是危险的,回顾一下以前的先例。当爱因斯坦揭开广义相对论的面纱时,他不仅取代了艾萨克·牛顿的万有引力理论;他还开创了一种看待物理学的新方法,导致了大爆炸和黑洞的现代概念,更不用说原子弹和手机GPS必不可少的时间调整了。同样,量子力学所做的也不仅仅是重新表述詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的教科书中关于电、磁和光的方程式。它为大型强子对撞机,太阳能电池,所有现代微电子学提供了概念工具。

从这场争论中产生的可能不亚于现代物理学的第三次革命,其影响令人震惊。它可以告诉我们自然法则从何而来,宇宙是建立在不确定性的基础上,还是从根本上说它是确定性的,每个事件都与一个原因有明确的联系。

拿着全息仪的男人:Fermilab的理论天体物理学家Craig Hogan建立了一个设备,以衡量他认为空间极为精细的颗粒性。“我希望有一个实验结果,迫使人们将人们集中在不同方向的理论思维,”霍根说。 芝加哥大学天文和天体物理系


一个矮胖的宇宙

霍根是量子观点的拥护者,你可以把他称为“灯柱物理学家”:与其在黑暗中摸索,他更喜欢把精力集中在明亮的地方,因为在那里你最有可能看到有趣的东西。这就是他目前研究的指导原则。他指出,当你试图分析重力在极短距离内的作用时,相对论和量子力学之间就会发生冲突,所以他决定好好研究一下那里正在发生的事情。他说:“我敢打赌,我们可以做一个实验,也许可以看到一些我们仍然不了解的界面正在发生什么。”

爱因斯坦物理学的一个基本假设——实际上可以追溯到亚里士多德——就是空间是连续的且无限可分的,因此任何距离都可以被分割成更小的距离。但霍根质疑这种说法是否正确。他认为,就像像素是屏幕上图像的最小单位,光子是光的最小单位一样,可能存在一个不可打破的最小距离单位:空间量子。

在霍根的设想中,问引力在比一块空间小的距离上如何表现是毫无意义的。引力在最小的尺度上是不可能起作用的因为最小的尺度是不存在的。或者换句话说,广义相对论将被迫与量子物理学和解,因为物理学家测量相对论效应的空间本身将被分割成不可打破的量子单位。引力作用将在量子舞台上发生的现实剧场。

小镜将显示正确的方式(或排除错误的方式)以了解空间的底层量子结构。

霍根承认,他的概念听起来有点奇怪,甚至对他在量子方面的许多同事来说也是如此。自20世纪60年代末以来,一群物理学家和数学家一直在发展一个被称为弦理论的框架,以帮助调和广义相对论和量子力学;多年来,它已演变成默认的主流理论,尽管它未能兑现其早期的许多承诺。就像块空间解一样,弦理论假设了空间的基本结构,但从那里开始两者就分道扬镳了。弦理论认为,宇宙中的每个物体都是由振动的能量弦组成的。就像小块空间一样,弦理论通过引入一个有限的、最小的宇宙尺度来避免引力灾难,尽管单位弦比霍根试图找到的空间结构要小得多。

就这一点而言,大块空间并不完全符合弦理论的观点,也不符合任何其他提出的物理模型。“这是一个新想法。课本上没有;这不是任何标准理论的预测,”霍根说,听起来一点也不担心。“但是没有任何标准理论,对吧?”

如果他关于空间粗大的观点是正确的,那将推翻许多弦理论的现有公式,并激发一种用量子术语重新构建广义相对论的新方法。它将为理解空间和时间的内在本质提供新的方法。最奇怪的是,也许,它会支持熟悉的认为我们看似三维的现实是由更基本的二维单元构成的。Hogan严肃地看待“像素”这个比喻:他认为,就像电视画面可以通过一堆平面像素创造出深度的印象一样,空间本身也可以从一系列似乎只存在于二维空间的元素中产生。

就像当今理论物理学的许多极端观点一样,霍根的猜想听起来就像深夜新生宿舍里的哲学讨论。让它们截然不同的是,他计划对它们进行一项艰巨的实验测试。就是现在。

从2007年开始,霍根开始思考如何制造一种设备,可以测量太空中极其细微的颗粒度。事实证明,他的同事们有很多关于如何做到这一点的想法,他们利用了研究引力波的技术。两年之内,霍根就提出了一个建议,并与费米实验室、芝加哥大学和其他机构的合作者合作,建造一个块检测机器,他更优雅地称之为“测高仪(这个名字是一个深奥的双关语,既指的是17世纪的一种测量仪器,也指的是二维空间可以变成三维的理论,类似于全息图。)

在概念复杂性的层下面,微计是技术上小于激光束,一个半反射镜将激光器分成两个垂直梁,另外两个镜子将这些梁沿着一对40米长隧道。横梁校准以注册镜子的精确位置。如果空间是粗糙的,镜子的位置将不断徘徊(严格来说,空间本身正在进行徘徊),创造一个常数,随机变化的分离。当两个光束重新组合时,它们会略微不同步,并且差异的数量将显示空间块的鳞片。

对于霍根希望找到的体积大小,他需要测量距离的精度达到10-18年米,大约比一个氢原子小1亿倍,以每秒1亿个读数的速度收集数据。令人惊讶的是,这样的实验不仅是可能的,而且是实用的。霍根说:“我们能够以相当低的成本完成这项工作,是因为光子技术的进步、大量现成零件、快速电子产品以及诸如此类的东西。”“这是一个相当投机性的实验,所以除非价格便宜,否则你不会这么做。”全息仪目前嗡嗡作响,以目标精度收集数据;他预计在今年年底会有初步的读数。

霍根也有一些强烈的怀疑论者,其中包括理论物理学界的许多人。分歧的原因很容易理解:全息仪的成功将意味着弦理论的许多工作的失败。尽管存在这些表面上的争论,但霍根和他的大多数理论家都有一个深刻的核心信念:他们普遍认为,广义相对论最终将被证明是量子力学的附属。其他三个物理定律遵循量子规则,所以重力也必须遵守。

然而,对于今天的大多数理论家来说,对量子力学至高无上的信念更加根深蒂固。在哲学认识论层面上,他们把经典物理学的大规模现实视为一种错觉,一种从极小尺度上运行的量子世界的更“真实”方面浮现出来的近似。大块空间显然符合这种世界观。

Hogan将他的项目与19世纪的地标Michelson-Morley实验相比,该项目搜索了搁置的空间的假设物质,根据时间的前导理论,通过真空传递光波。实验一无所获;令人困惑的无效结果有助于激发爱因斯坦的特殊相对论理论,这反过来衍生了一般的相对论理论,最终将整个物理世界颠倒过来。添加到历史连接,Michelson-Morley实验还使用镜子和分开光束测量了空间的结构,并在同样类似于Hogan的设置。

“我们正在做那种精神的小镜。如果我们没有看到某些东西或我们确实看到了一些东西,无论哪种方式都很有趣。霍根说,实验的原因只是看看我们是否能找到引导理论的东西,“霍根说。“你发现你的理论家同事是由他们对这个想法的反应方式制成的。那里有一个非常数学的世界。我希望实验结果迫使人们将人们集中在不同方向上的理论思维。“

无论霍根能否找到他的空间量子结构,他都相信全息仪将帮助物理学解决大大小小的问题。它将显示正确的方法(或排除错误的方法)来理解空间的量子结构,以及它如何影响通过它的相对论引力定律。

在地球上,自上而下和自下而上的物理学观点之间的冲突正在学术期刊和少数复杂的实验设备中上演。然而,双方的理论家都承认,无论是单纯的思考,还是技术上可行的试验,都不足以打破僵局。幸运的是,还有其他地方可以找到更明确的解决方案。其中最不可能的也是最有希望的一种观点——无论物理学家的意识形态立场如何,他们几乎都接受了这个观点。

“黑洞物理学为我们提供了一个明确的实验目标,”芝加哥大学的理论天体物理学家、费米实验室粒子天体物理学中心主任克雷格·霍根(Craig Hogan)说。“围绕量子黑洞的问题很重要,”Lee Smolin同意,他是加拿大滑铁卢周界理论物理研究所的创始成员。

黑洞吗?真的吗?当然,这些对象更常与问题而不是答案联系在一起。它们不是你能在实验室里创造出来的东西,也不是能用仪器戳戳出来的东西,甚至也不是能用太空探测器近距离研究出来的东西。然而,在宇宙中,只有在这些地方,霍根的思想不可避免地与斯莫林的思想发生碰撞,更重要的是,在这些地方,整个量子物理学与广义相对论以一种不可忽视的方式发生碰撞。

在黑洞的外边界——视界——重力是如此的极端,以至于连光都无法逃脱,这使得它成为对广义相对论行为的极端考验。在事件视界,原子尺度的事件被极大地拉长并减慢;视界还将物理世界划分为两个不同的区域,内部和外部。就黑洞的大小而言这是一个非常有趣的集合点。一个恒星质量的黑洞大约有洛杉矶那么大;一个与地球质量相当的黑洞大概有一颗弹珠那么大。黑洞确实把物理学中的大大小小的问题带到了人类的尺度上。

黑洞对于解决这一问题的重要性,正是斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)和他的团队如此频繁、如此积极地讨论黑洞的原因。事实证明,我们实际上并不需要靠靠近黑洞来进行实验。量子理论暗示单个粒子可能存在于视界内外,这是毫无意义的。还有一个问题是坠入黑洞的物质的信息会发生什么变化;信息似乎消失了,尽管理论说信息不会被摧毁。解决这些矛盾正迫使理论物理学家比以往任何时候都更积极地研究量子力学和广义相对论的相互作用。

最重要的是,答案不会局限于理论领域。天体物理学家有越来越复杂的方法来研究视界外的区域,通过监测旋转在一些黑洞周围的炽热、明亮的粒子云。一个更大的突破即将到来:视界望远镜.这个项目正在将来自世界各地的十几个无线电天线连接在一起,创建一个巨大的网络望远镜,它的功能非常强大,能够清楚地看到位于银河系中心的巨大黑洞人马座a *。很快,可能到2020年,事件视界望远镜将会提供它的第一张好照片。它们所展示的将有助于限制黑洞理论,从而为如何解决大大小小的问题提供有力的线索。

人类研究人员使用足球体育场大小的无线电望远镜,连接在一起进入一个星球尺寸的仪器,研究一个星形的黑洞,在物理核心中调和潜伏和宇宙级谜......如果它有效,那么成就的规模将真正前所未有。

合成器:黑洞是唯一一个量子物理学与广义相对论以一种不可忽视的方式碰撞的地方。一幅艺术家的作品展示了位于半人马座南部活动星系中心的超大质量黑洞的周围环境。位于智利的欧洲南方天文台的观测结果不仅显示了黑洞周围的热尘埃环,而且还显示了极地地区的冷物质风。 ESO / M。Kornmesser


一场非常非常盛大的演出

如果你正在寻找一个完全不同的方向,周界研究所的斯莫林是你的人。霍根温和地反对,而斯莫林则完全反对:“当我还是研究生时,理查德·费曼(Richard Feynman)告诉过我一件事。他大概是这样说的:如果你所有的同事都试图证明某件事是正确的,但都失败了,那可能是因为那件事不是正确的。’好吧,弦理论已经发展了四五十年,却没有明确的进展。”

而这只是一个更广泛批评的开始。斯莫林认为,物理学的小规模方法本质上是不完整的。量子场论的当前版本很好地解释了单个粒子或小粒子系统的行为,但它们没有考虑到一个有意义的宇宙整体理论所需要的东西。他们没有解释为什么现实是这样的而不喜欢别的东西。用斯莫林的话来说,量子力学仅仅是“宇宙子系统的理论”。

如果你曾经觉得你想成为一部分大事,这是你的合适物理。

他建议,一个更有成效的前进道路是把宇宙看作一个单一的巨大系统,并建立一种可以应用于整个宇宙的新理论。我们已经有一个理论为这种方法提供了一个框架:广义相对论。与量子框架不同,广义相对论不允许有外部观察者或外部时钟,因为没有“外部”。相反,所有的现实都是用物体之间和空间不同区域之间的关系来描述的。即使是像惯性这样基本的东西(你的汽车在被引擎强迫之前移动的阻力,以及在你的脚离开加速器后它继续移动的趋势)也可以被认为与宇宙中所有其他粒子的引力场有关。

最后这句话很奇怪,值得我们停下来仔细思考一下。考虑一个思想问题,它与1907年最初导致爱因斯坦提出这一想法的那个问题密切相关。如果宇宙中只有两名宇航员,其余都是空的呢?一个是旋转的,另一个是静止的。旋转的人会感到头晕,在太空中做侧手翻。但这两个是哪一个在旋转呢?从任何一个宇航员的角度来看,另一个是旋转的。爱因斯坦认为,没有任何外部参考,就没有办法说哪一个是正确的,也没有理由说一个人应该感受到与其他经历不同的效果。

只有当你重新介绍宇宙的其他部分时,这两位宇航员之间的区别才有意义。那么,在广义相对论的经典解释中,惯性的存在只是因为你可以在整个宇宙引力场中测量它。在这个思考问题中成立的道理对现实世界中的每一个物体都成立:每个部分的行为都与其他部分的行为密不可分。如果你曾经觉得你想成为一件大事的一部分,那么,这就是适合你的物理。斯莫林认为,这也是一种很有前途的方法,可以在各个尺度上获得关于自然如何真正运作的更大答案。

“广义相对论不是对子系统的描述。它把整个宇宙描述成一个封闭的系统。因此,当物理学家试图解决相对论和量子力学之间的冲突时,对他们来说,追随爱因斯坦的脚步,尽可能扩大研究范围,似乎是一个明智的策略。

斯莫林敏锐地意识到,他正在反对流行的小规模、量子式思维。“我并不想挑起事端,事情就是这样发生的。我的角色是清楚地思考这些困难的问题,提出我的结论,然后让尘埃落定,”他温和地说。“我希望人们参与到这些争论中来,但我真的希望这些争论能带来可验证的预测。”

乍一看,Smolin的想法似乎是具体实验的一个可怕的起点。他认为,就像宇宙的所有部分通过空间联系在一起一样,它们也可能通过时间联系在一起。他的论点使他假设物理定律是随着宇宙的历史而演化的。多年来,他就如何实现这一目标提出了两项详细的建议。他在20世纪90年代提出了宇宙学自然选择理论,认为黑洞是孕育新宇宙的宇宙蛋。最近,他对量子力学定律的出现提出了一个具有争议性的假设,称为优先的原则- 这个似乎更容易考试。

斯莫林的优先原则是对为什么物理现象是可复制的问题的回答。如果您执行一个以前已经执行过的实验,您期望结果将与过去相同。(划一根火柴,它就会燃烧起来;用同样的方法再划一根火柴,你就明白了。)可再生性是生命中非常熟悉的一部分,我们通常甚至不会去想它。我们只是简单地将一致的结果归因于在任何时候都以相同方式运行的自然“法则”的行为。Smolin假设,这些定律实际上可能会随着时间的推移而出现,因为量子系统复制了过去类似系统的行为。

一种可能的方法是进行一个以前从未做过的实验,因此没有过去的版本(也就是说,没有先例)可以复制。这样的实验可能包括创建一个高度复杂的量子系统,其中包含许多以一种新的纠缠态存在的成分。如果优先原则是正确的,那么系统的初始反应基本上是随机的。然而,随着实验的重复,优先级建立起来,反应应该是可预测的……在理论上。“宇宙建立先例的系统很难与实验实践的噪音区分开来,”斯莫林承认,“但这不是不可能的。”

虽然优先级可以在原子尺度上发挥作用,但它的影响将是整个系统的、宇宙的。这与斯莫林的观点有关,即小规模的简化主义思维似乎是解决大难题的错误方法。把这两种物理理论结合在一起,虽然很重要,但也不够。他想知道的是——我们都想知道的是——为什么宇宙是这样的。为什么时间是向前而不是向后的?我们是怎么来到这里的,有这些定律和这个宇宙,而不是其他一些定律?

目前对这些问题缺乏任何有意义的答案,这表明“我们对量子场论的理解存在严重错误,”斯莫林说。和霍根一样,他更关心的是寻求基本真理这个更大的计划,而不是任何一个实验的结果。对Smolin来说,这意味着能够讲述一个完整、连贯的关于宇宙的故事;这意味着可以预测实验,也可以解释原子、行星、彩虹和人类的独特属性。在这里,他再次从爱因斯坦那里获得灵感。

“广义相对论的教训,一次又一次,是关系主义的胜利,”斯莫林说。获得重大答案的最有可能的方法是与整个宇宙进行接触。


胜者是…

如果你想在大小的辩论中选择裁判,你几乎不能比Sean Carroll,宇宙专家,领域理论和Caltech的引力物理更好。他知道他的相对论方式,他知道他周围的量子力学的方式,他对荒谬的健康意识:他称之为个人博客荒谬的宇宙

卡罗一开始就把大部分分数都给了量子一方。“我们大多数人都相信量子力学比广义相对论更为基础,”他说。自20世纪20年代以来,这一直是主流观点,当时爱因斯坦试图在量子理论违反直觉的预测中找到缺陷,但多次失败。最近,荷兰的一个实验证明了两个相隔很远的粒子之间的瞬时量子联系——爱因斯坦曾嘲笑这类事件为“幽灵般的远距离作用”——只是强调了证据的力度。

无论这些理论如何动摇,大规模是不可避免的重要,因为这是我们居住和观察的世界。

从更大的角度来看,真正的问题不是广义相对论和量子场论,Carroll解释说,而是经典动力学和量子动力学。尽管相对论被认为很奇怪,但它在因果关系方面是经典的;量子力学绝对不是。爱因斯坦乐观地认为,一些更深入的发现将揭示隐藏在量子力学之下的经典的、决定论的现实,但目前还没有发现这样的秩序。幽灵般的远程行动的现实证明,这种秩序并不存在。

“如果有的话,人们低估了量子力学完全抛弃了我们的空间和局部性概念(物理事件只能影响其直接环境的概念)的程度。这些东西在量子力学中根本不存在,”卡罗尔说。它们可能是从非常不同的小尺度现象中产生的大尺度印象,就像霍根关于从二维空间量子单位中产生的三维现实的论点。

尽管表面上支持霍根,卡罗尔认为霍根的全息仪是一个遥远的目标,尽管他承认这是他的研究领域。另一方面,他并不认为斯莫林将太空作为一种基本事物的努力有多重要;他认为这种想法是荒谬的,就像试图论证空气比原子更基本一样。至于什么样的量子系统可能会把物理学带到下一个水平,卡罗尔对弦理论仍持广泛乐观态度,他说,弦理论“似乎是量子场论非常自然的延伸。”在所有这些方面,他都忠于现代物理学的主流,基于量子的思想。

卡罗尔的裁决虽然几乎完全支持量子理论,但并不纯粹是对小规模思维的认可。在量子理论能解释什么方面仍然有巨大的差距。他说:“我们无法弄清楚量子力学的正确版本是令人尴尬的。”“当你试图思考宇宙学或整个宇宙时,我们目前思考量子力学的方式是完全失败的。我们甚至不知道时间。”霍根和斯莫林都赞同这种观点,尽管他们对如何回应意见不一。Carroll倾向于一种自下而上的解释,在这种解释中,时间产生于小规模的量子相互作用,但他宣称自己“完全不知道”斯莫林的竞争观点,即时间更普遍、更基本。至于时间,现在还没有定论。

无论这些理论如何动摇,大规模是不可避免的重要,因为这是我们居住和观察的世界。从本质上说,整个宇宙就是答案,物理学家面临的挑战是如何从方程式中跳出来。即使Hogan是对的,他的空间块也必须平均到我们每天经历的平滑现实。即使Smolin是错的,仍然有一个具有独特性质的宇宙需要被解释——至少就目前而言,单靠量子物理学是做不到这一点的。

通过推动理解的界限,霍根和斯莫林正在帮助物理学领域建立这种联系。他们不仅在推动量子力学和广义相对论之间的调和,也在推动概念和知觉之间的调和。下一个伟大的物理理论无疑会带来美丽的新数学和难以想象的新技术。但它能做的最好的事情是创造更深层次的意义,让人们能回到我们他们将自己定义为宇宙的基本尺度。


科里·s·鲍威尔(Corey S. Powell)是永旺,特约编辑发现它的大小介于质子和星系之间。他经常出现在推特上:@coreyspowell

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