):宇宙為何運轉?愛因斯坦場方程面臨挑戰

據國外媒體報道,物理學傢埃裡克·溫斯坦可能已經發現瞭物理學上最大問題的答案,最新提出的理論正面挑戰瞭由著名科學傢阿爾伯特·愛因斯坦建立的場方程,新的理論從數學角度出發似乎可以解釋宇宙為什麼會以目前的機制進行運作。在兩年前,物理學傢埃裡克·溫斯坦就一直在考慮制定出一個新的方程來解答宇宙學中的問題,這不但是一個非常令人振奮的思想,也使得數學成為解決終極宇宙奧秘的關鍵。

盡管宇宙標準模型是一個偉大的成就,但是其中仍然存在一些非常奇怪的問題,粒子物理學上的標準模型可以描述自然界中除瞭萬有引力之外的三種基本力以及基本粒子,根據大型強子對撞機的發現,我們已經確定瞭“三代”費米子,第一代就是我們所發現的電子、電子中微子(中微子的一種,帶電子)、六個誇克以及它們的反誇克,從表中可以看出,左一縱軸有上誇克和下誇克、電子中微子和電子,由於上誇克和下誇克各有三種色,加上輕子自身的反粒子,因此第一代費米子就有16種,它們構成瞭我們宇宙中的基本物質。

傳統觀點認為基本物質由原子構成,誇克組成瞭中子和質子並形成原子核,外圍的電子的加入使得原子得以形成,這就是對第一代費米子的解釋。在第二代費米子中,科學傢發現瞭一種比電子更重的μ子,在核磁共振領域有突破貢獻的美國物理學傢伊西多·拉比曾認為似乎沒有理由讓更重的μ子出現在第二代費米子中,這裡面的邏輯會是什麼呢?更奇怪的是,第三代費米子中出現瞭更重的輕子版本。

當前基本物理學所面臨的挑戰之一就是給出對三代費米子的自然解釋,對此,物理學傢埃裡克·溫斯坦則認為其中存在復雜的幾何結構,涉及到更多的對稱性問題,比如表中三代費米子共6個,其對應的反誇克和三種色加起來就能得到36種,似乎第三代費米子是一類“冒名頂替”的傢夥,它們在高能量實驗中表現出與前兩代費米子完全不同的行為。不僅如此,科學傢還從表中預測瞭一系列新的粒子存在,並在對撞機上尋找它們的蹤影。

標準模型中的粒子有一個被稱為自旋的屬性,表中的費米子左上角縱列第三行就寫明瞭該粒子的自旋量,都為1/2,但是根據物理學傢埃裡克·溫斯坦的預測,我們將發現的新粒子自旋為3/2,這涉及到一些非引力介入的環境中,這一系列新的奇特粒子似乎並不自洽於標準模型的框架之中。一個經典的物理理論是可以經得起的考驗,並可以預言其他現象或者物質的存在,如果該理論無法這樣做那就可以拋棄它瞭。

科學傢在標準模型之外提出瞭超對稱的理論,使得標準模型看起來搖搖欲墜,如果物理學傢埃裡克·溫斯坦是正確的,那麼我們可以依靠歐洲大型強子對撞機發現新的粒子,我們絕不會從數據中尋找理論,新的理論可以指引我們應該去何處尋找。埃裡克·溫斯坦提出的對稱性幾何思維也我們看到解決另一大物理學之謎的解釋,即暗物質是什麼,為什麼我們看不到暗物質的疑問。

我們當前的引力理論認為宇宙中存在更多的物質,比我們現在可以見到的還多很多,這些隱藏的物質被稱為暗物質,因為沒有其他任何基本力可以與之發生相互作用。溫斯坦的對稱群並非憑空出現,對物理學領域而言,可能可以調和愛因斯坦場方程、楊·米爾斯方程和狄拉克方程,場方程可用於解釋彎曲的時空,代表著我們的引力理論,而楊·米爾斯方程和狄拉克方程可以解釋量子尺度上粒子的相互作用。

這兩種理論已經非常成功地用於描述物理世界,但它們是互不相容的,而科學傢試圖提出更前衛的“量子幾何”論,即把愛因斯坦的幾何描述移動到量子世界中,埃裡克·溫斯坦的提案被稱為“幾何統一”,通過數學幾何的力量實現愛因斯坦的夢。雖然埃裡克·溫斯坦是愛因斯坦的粉絲,該理論也是愛因斯坦場方程遇到的一個重大挑戰,此外,在宇宙暗能量和宇宙學常數問題上也提出瞭一個解決方案。愛因斯坦的場方程認為宇宙是靜止的,不膨脹也不收縮,為瞭能使方程工作,加入瞭一個宇宙常數,溫斯坦認為這有些隨意,而新的理論可以解釋宇宙為什麼會以目前的狀態進行運轉。



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