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你相信吗?

英国一科学家正在设计一台能穿越时空的机器

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http://www.sina.com.cn 2003年09月11日 08:38 科学世界杂志

  一位伟大的科学家利用现在为人所知的技术设计了这样一台机器:它能在宇宙中开辟通向遥远时光的道路。本文中,他向读者解释了如何在过去与将来的时间旅行中使用这台机器。那么,我们真的能够穿越时光,回到过去或迈向未来吗?

  作者/Paola Catapano


  编译/曹金刚

  “时间旅行是可行的,而且我们知道如何去完成它。”保罗-戴维斯(Paul Davies),这位或许是继斯蒂芬-霍金(Stephen Hawking)之后最知名的物理学家一边这样说,一边把我们请进他位于悉尼的办公室,他目前在澳洲工作和生活。为了与他会面,本刊记者一直飞到了澳大利亚,因为这位英国科学家已经构想出了世界上第一台时间机器,并在他最新出版的书中描述了制造这台机器的方法。

  时间机器当然还没有被造出来,因为还有一些尚待解决的技术和政治问题。不过这部机器所需的大部分零件已经散布在世界上最先进的研究实验室里了。

  保罗-戴维斯身着方格衬衫,头发和胡子梳理得整齐讲究,表情坚定自信,让人一眼就能看出是个典型的英国人。他在谈起时间旅行就像在谈论一个人们仅仅因为懒惰而没有去充分利用的机会,好像这台机器已经准备就绪,只等首批“时间旅行家”去驾驭它。

  相关理论源自这样一个观念:像三维空间一样,时间是一个可变的维数。这也是1905年爱因斯坦提出的《相对论》的核心思想,在戴维斯看来,正因为这样,我们已经掌握了时间旅行的公式将近一个世纪。

  人们如何才能进行时间旅行呢?

  “相对论为我们提供了在未来时光中旅行的两种方法。一个是以高速进行运动,由于这种运动而造成的时间扭曲,狭义相对论对此做出了解释。如果我们有一艘速度达到光速99.99999%的飞船,就可以在6个月内进入公元3000年。”这种旅行是相对论的结果,它与著名的“双生子佯谬”有关,也是爱因斯坦理论的一个直接结果。孪生兄弟中的哥哥以接近光速开始其太空旅行,而弟弟留在家里。哥哥到达10光年以外的目的地之后立即以同样的速度返航。

  对于留在地球上的弟弟来说,时光流逝了20年,也就是哥哥以近光速旅行所花去的时间。但对于旅行中的哥哥来说,时光流逝的速度却要慢得多。事实上,相对论告诉我们,时间会随着速度的增加而放慢步伐。对于哥哥来说时间仅仅过去了3年,当他回到地球上时,就会发现自己已经跨进了17年后的未来时光中。

  按照这些理论,人们能够以非常接近光速的速度旅行,但实际上可以达到这么高的速度吗?

  在这方面没有任何禁区,只是一个成本问题。为了把一个10吨重的负载加速到光速的99.9%,需要使用100亿亿焦耳,这相当于全人类几个月的能源生产总量。”

  进一步接近每秒30万公里速度的成本当然会更高。

  因此,只要我们拥有必要的资本就可以向未来出发?

  “我不排除我们能做到这一点,在太空中有取之不尽用之不竭的能源,只要我们去开发它们。这实际上成了一个政治问题:做出对太空进行必要的技术研究和开发的决定,以便使人类能够利用宇宙中大量的能源。但是还有另外一个问题:以高速系统进行的时间旅行或许只能进入未来却没有办法回来。事实上,假如我们的超级宇宙飞船到达了公元3000年后再返航,有可能只会在地球的未来时光中又跨出了一大步。”

  这是因为时间旅行并不取决于运动的方向,而只取决于它的速度。

  相对论提供的另一个时间旅行的方法是什么?

  “这个方法是爱因斯坦1908年以广义相对论提出来的,这个理论将狭义相对论进行扩展,其中包含了重力对时光产生的多种效应。新理论令人惊讶的结论在于重力会使时间放慢,而我们也可以验证这一点,比如地球的重力每300年可以让钟表慢1微秒。1976年,物理学家罗伯特-维索特(Robert Vissot)和马丁-列文(Martin Levine)向太空中发射了一枚载有时钟的火箭,他们观察到这个时钟与放置在地球上同样的时钟相比,多获得了1/10微秒。为了在未来的时光中旅行,只要利用那些强度远高于地球重力的引力场,比如中子星的引力场。中子星是那些在耗尽自身的燃料之后,由于受自身质量的影响而收缩到只相当于原来体积很小一部分的天体,但它们的总体质量仍维持在一个很高的水平;其中一些中子星仅比地球上的一座城市大一点儿,但其质量却超过了太阳。它们自身强大的重力使其原子变成了一堆中子,这种重力作用会产生比地球重力影响要明显得多的时间扭曲:中子星上的7年相当于地球上的10年,因此,只要让我们的飞船到达这样一颗中子星上(比如位于巨蟹星云中的那一颗)就会在未来的时光中迈出一大步。但问题是我们如何能造出一艘能抵抗中子星附近极其恶劣条件的飞船来。在这种情况下,我们同样也无法从未来时光中返航。”

  假如我们想进入过去的时光中呢?

  “相对论也允许在过去的时光中旅行。对于广义相对论来说,时空可以被弯曲到与其自身联接的地步,因此可以在时间和空间中创造‘封闭曲线’。

  第一个勾划出封闭时间曲线的人是爱因斯坦的一个朋友、奥地利数学家库尔特·戈德尔(Kurt Goedel)。他在解算相对论中关于引力场的方程式时,发现在空间中可以找到一条通向旋转着的宇宙的螺旋体轨道。不过他解出的方程式答案需要假定宇宙处于旋转状态,而今天人们却认为宇宙并不旋转。但他的功劳在于证明了相对论并不排除物质的一个粒子,从理论上也包括人类,可以到达过去的时光以及从将来的时光中返回。”

  事实上,戈德尔写道:“乘座一艘飞船沿着一条足够宽广的航线往返旅行,我们可以到达过去、现在以及未来时光中的任一个地区并返回。”在看完朋友解方程式的结果后,爱因斯坦也承认,在构思广义相对论的过程中,这种时空中存在可让人回到过去的封闭曲线的可能性曾折磨了他很久。

  但是戈德尔的想法建立在一个错误的前提上,即宇宙是旋转的。这样的话,我们又该如何进入到过去的时光中呢?

  “戈德尔提出的旋转说法并不是我们拜访祖先的惟一手段。最新的理论当中就有‘虫洞’说(wormhole),这是给黑洞起名的美国天文物理学家约翰·维勒(John Wheeler)提出来的。虫洞是空间结构中的一条捷径,它可以在光到达之前将两个非常遥远的点联接起来,因此这也是通过一条捷径进入过去时光的一个方法。”

  光速实际上是一个无法逾越的极限,任何物体,甚至包括信息也无法以更快的速度运动。所以,如果我们能够抢先在出发地的信息到来之前到达某个地方,那我们就可以说完成了一个进入过去时光的旅行,这是因为我们刚到目的地不久,我们的过去就会追上我们,或者更精确地说,是我们出发时那个时刻的信息追上了我们。可是如果信息是以光速旅行,我们又能如何在它之前到达某个地点呢?我们走一条光不认识的捷径,走更短的路。这就是虫洞的含义所在:它是联结宇宙中两点的、光无法通行的捷径。但是人们能随心所欲地制造虫洞吗?

  从科学幻想到科学

  在由美国天文物理学家卡尔·萨根(Carl Sagan)于上世纪80年代创作的小说《接触未来》(Contact)中,一组科学们收到了一个来自外星人更先进文明的无线电信息,这个信息包含的内容指导人类制造一台机器,它可在地球与相距26光年的天琴座α星之间建立一个虫洞。这部小说后来被改编为同名电影,由朱迪-福斯特(Judy Foster)担任主角。

  在电影中,女主人公登上了一艘飞船,它被一个类似巨型离心机的涡轮吞没,然后飞船飞速穿过一条隧道,在几分钟内就来到了天琴座α星所处的银河系中心。在小说中,萨根并没有进一步描述制造那样一条时光隧道的细节,为此他请教自己的朋友、加州理工学院的理论物理学家基普·索恩(Kip Thorne),自己在小说中关于利用虫洞作为穿越时空捷径的幻想是否有理论依据。在萨根科学幻想的激励之下,索恩及其合作者们开始研究这种可联接两个遥远时空区域的虫洞的功能细节。最后他们成功地创建了虫洞的理论模型,这些虫洞保持开放的时间,足以让“时光飞船”穿越它们而又不会让其内部巨大的重力将飞船摧毁。

  需要某种能抵抗重力、保持虫洞畅通的东西。索恩的解决办法就是反重力,反重力物质(广义相对论实际上对此也有过论述)可以让虫洞保持畅通。索恩及其同事们创建的模型与众所周知的物理学理论没有任何对立之处,这项探索还引发了大量延续至今的研究。

  在这些研究中就包括保罗·戴维斯的构思,他想制造一台能在实验室里创造虫洞的机器,它们是进行时间旅行所必需的通道。

  时间旅行的悖论

  可在过去的时光中旅行的可能性引发了一些真正的、令人着迷的、从表面上看又无法解决的矛盾。最简单的就是:一名时间旅行者回到了过去,杀死了当时还是个女孩的亲生母亲,可这样一来,他却无法出生也就无法完成这个谋杀了。这些矛盾让因果关系概念陷入困境,建立在因果逻辑关系上的科学也同样难以立足。斯蒂芬·霍金以他的“时序保护臆测”给这个问题划上了一个句号:自然界总会找到一个阻止人们到过去的时光中去旅行的办法。

  保罗·戴维斯则相信随后的事件可以影响先前的事件,但前提是只有那些没有因果关系的事件之间才能形成一些闭合的时间线。比如,一位富豪的财富来自于1个世纪前帮助过他曾祖母的施恩者,他乘时光飞船到过去的时光中去寻找这位好心人,在见到曾祖母之后他向对方说明自己是个时间旅行者,为使对方相信,他给曾祖母看了一张他从未来时光带来的报纸,曾祖母看到了报纸上面的股票价格后开始投资股市并因此而给后代带来巨大财富,富商终于明白自己就是那位施恩者。这个例子对于戴维斯来说并不是一个问题,但弑母的那位时间旅行者带来的难题就无法解决了,任何人都不可能杀死自己的先辈。时间旅行问题专家大卫·多伊奇(David Deutsch)则用量子物量学的一些定律来解答这些矛盾。在亚原子世界里,量子的不确定性占主导地位:一个电子撞击一个质子既可能转向左边也可能转向右边,其间并无规律可循。在一些物理学家看来,这种不确定性造成了宇宙的多重性,每次一个电子转向右边的时候就和一个转向左边的电子形成一个新的宇宙。在多伊奇看来,前述的矛盾可以同样的方式来解决:如果时间旅行者干预了历史,宇宙就会分成两个或更多的分支,那个被杀死的母亲就会到另一个平行的宇宙里,而不会进入到弑母者归属的那个宇宙中。


这是新浪上的一则消息,大家对此有什么想法都可以谈谈!!![em28]
我不是学物理的,说不出什么道理,但这样的东西明显是胡扯.
多吃 多睡 多思考 少怨念
关于这方面的东西有很多的假设,有本奇幻经典叫九章
也讲的是这个问题,我相信这是可能做到的,但是我不能理解
九章的作者也说世界上能真正理解时间的人古往今来不超过20个
CAST YOUR EYES
ON DEATH,ON LIFE
HORESMAN,PASS BY
九章?屈原的?
多吃 多睡 多思考 少怨念
汗.....[em36]
CAST YOUR EYES
ON DEATH,ON LIFE
HORESMAN,PASS BY
我个人感觉时间机器还是有可能的,但如果面对一些关于时间逻辑悖论现有的一些理论就有可能无法解释。关于多维宇宙平行论,虽然可以解释一些悖论,而且也符合量子物理学的最基本原理-测不准原理,但面对一些悖论还是解释不了。
下面是我个人对时间的一些理解,仅供参考。之前几乎所有的科学家都将时间默认为不可定因素,这在一定程度上其实限制了大家的思维,我认为时间是固定不变的即所有的事情都是既定的。据个例子,这就像是一部影片,是有一张张胶片组合而成,而每张胶片都是已定的。所以,假设有时间机器我们回到过去,但实际上过去并没有变过,只不过是被复制了一下,而且这一过程是早已注定的,所以那些悖论也就不会产生,我们在过去所做得并不会对历史长生影响。这也就解释了为什么我们总是能通过一些途径对未来有所预见,譬如在梦中总是能见到未来的影像等等。听起来这有些唯心,好像是命运论,但事实上,我们都是在每一张胶片之中,所以未来对我们来说都还是相对不确定的。
路过....
CAST YOUR EYES
ON DEATH,ON LIFE
HORESMAN,PASS BY
[em36][em36]
有可能啊,霍金的黑洞理论里面有讲到过“虫洞”的,如果有可能穿过这个“虫洞”,则可以到达未来;他举过一个例子,假设某国要开运动会,一个百米运动员还没有开跑,若假设此时有一个人可穿过此“虫洞”,那么他便可以预先知道结果;所以按他的理论,若是科技足够发达的话,穿越时空是可以实现的!![em27][em27][em27][em27]
不过估计到那时,我们已经不在了。。。[em26][em26][em26]
实际上他做的这个实验,就是在造一个wormhole但仅仅早一个只能让中子通过的虫洞。
怎样制造时间机器
——那或许不太容易,但是有可能是可行的


保罗·戴维斯

良忠译自《科学美国人》2002年9月号



  在时间中向未来旅行是足够容易的。如果你接近于光速运动或者身处强大的引力场中,会感到时间流逝得比其他人更缓慢——换句话说,你进入了他们的未来。

  旅行到过去可需要相当的技巧。相对论允许这一旅行发生在特定的时空结构里:一个旋转的宇宙,一个旋转的柱体,以及非常著名的虫洞——一条贯穿空间和时间的隧道。

  自从H. G. Wells于1895年撰写了他的著名小说《时间机器》以来,时间旅行便成为一个流行的科幻小说主题。但是它真的能实现吗?建造一台把人运送到过去或是未来的机器是可能的吗?



  数十年来,时间旅行一直处于主流科学的边缘。然而,近几年内,该话题在一些理论物理学家中间已成了个人的研究爱好。这一变化部分是出于娱乐消遣——想象时间旅行可是件趣事。但此项研究也有其严肃的一面。理解因果关系是尝试建立一个统一的物理学理论的关键部分。如果无限制的时间旅行是可能的,那么在原则上,这样一个统一理论的性质可能会受到极为严重的影响。

  我们对时间最完善的理解来自Einstein的相对论。在这些理论诞生之前,时间被广泛地认为是绝对的和普遍的,不管人们的物理状态如何,时间对于每个人都一样。在Einstein狭义相对论中,他提出测量两个事件的时间间隔取决于观察者如何运动。至关重要的是,运动状态不同的两名观察者对于同样的两个事件将会体验到不同的持续时间。

  经常用“双生子佯谬”描述的那个效应:假定Sally和Sam是双胞胎,Sally搭乘一艘飞船以高速驶向附近的一颗恒星去旅行,然后折返飞回地球,而Sam只呆在家里。对于Sally而言,旅行大约持续了一年,但当她返回到地球并跨出宇宙飞船时,她发现地球上已经过去了10年,现在她的兄弟比她大九岁。尽管他们在同一天出生,可是Sally和Sam是不再具有相同的年龄。这个例子说明了一类有限的时间旅行。实际上,Sally已经跳跃到了九年后的地球的未来。


系统 详细情况 累积的时间差
航空飞行 以920千米的时速飞行八小时 10毫微秒(相对于惯性参考系)
核潜艇巡游 在300米的深处呆六个月  500毫微秒(相对于海平面)
宇宙射线中的自由中子 能量高达1018电子伏特 由15分钟延长至30,000年
中子星 红移度为0.2  时间膨胀了20%(相对于外太空





喷气式飞机走慢了

  被称为时间膨胀的效应,总会发生于两名作相对运动的观测者之间。在日常生活中我们不会察觉到奇异的时间挠曲(time wraps),因为只有当运动接近于光速时,这一效应才会变得显著。即使以飞机的速度,在一次典型的旅行中的时间膨胀总计就仅仅几纳秒——还不够完成一次威尔斯式的冒险(此处应该指威尔斯的科幻小说《时间机器》中短暂的时间旅行——译注),不过原子钟有足够的准确度来记录此项变化并证实时间的确被运动延长了。所以旅行到未来是一个已被证明的事实,即使迄今为止它只达到了如此无法令人激动的程度。




  建造虫洞型时间机器的三个不太简单的步骤
  1.寻找或建立一个虫洞,开辟一个隧道用来连接太空中两个不同的区域。大型虫洞可能天然地存在于外太空中,是宇宙大爆炸的遗留物。若事实并非如此,那我们只好凑合着使用比原子更小的虫洞,它们或者是自然的产物(在我们周围,每一瞬间都有这种小型虫洞诞生和消亡),或者是人造产品(就如此处图中所示,它们由粒子加速器生产出来)。这些更小的虫洞必须被扩大到实用的尺寸,也许要使用那些在宇宙大爆炸不久之后导致空间膨胀的能量场。
  2.使虫洞稳定下来。注入利用所谓的Casimir效应由量子产生的负能量,虫洞便允许信号和物体安全地穿越它。负能量会抵制虫洞坍缩为密度无穷大或接近无穷大的一点的趋势。换句话说,它阻止了虫洞演变成黑洞。
  3.牵引虫洞。一艘具有高度先进技术的太空船将虫洞的入口互相分离开。一个入口可能被安置在中子星表面,那是一颗拥有强大引力场、极度致密的恒星。强烈的引力使得时间变慢。因为在虫洞的另一个入口处,时间流逝得更快,结果这两个入口不但在空间内而且在时间上都被分离开了。


  为了观察真实而显著的时间挠曲,一个人必须跃出通常的经验领域。在大型加速器里,亚原子粒子可以被加速到接近光速的程度。这些粒子中的一部分,例如μ介子,拥有一台内置的时钟,因为它们以确定的半衰期发生衰变;根据Einstein的理论,观测到在加速器里高速运动的μ介子以慢动作衰变。一些宇宙射线也经历了惊人的时间挠曲。这些粒子如此接近于光速运动着,以致依照它们的视角,在几分钟之内便能穿过银河系,纵然在地球的参照系中它们似乎花费了数万年。如果时间膨胀没发生过,那些粒子绝不会在这里出现。

  以高速运动是跃向未来的一种方式。引力则是另一种手段。在Einstein的广义相对论中,他预言引力可以减缓时间的流逝。与在地下室相比,钟在顶楼上要走得快一些,在更接近于地心因而也更深入于引力场的情况下,这一现象将愈加显著。类似地,钟在太空里比在地面上走得更快。尽管这一效应微乎其微,但它已被精确的时钟直接测得。的确,在全球定位系统中必须考虑到这些时间挠曲效应。如果他们没有考虑到这一点,海员、出租车司机和巡航导弹将会发现自己偏离出规定轨道有许多公里。

  中子星表面的引力是如此强大,以致时间的流逝速度与地球上相比大约减缓了30%。在这样一颗恒星上进行观察,事件看起来就像是快进的录像。黑洞代表了时间翘曲的极致;在该天体的表面,时间相对于地球来说是停滞的。这意味着,倘若你从附近落入黑洞,在你到达其表面所花费的短暂的时间内,广阔的宇宙已经历了无限长的时期。因此,就黑洞外部的宇宙而言,黑洞内部是时间终结的区域。如果一名宇航员可以急速地移动,他能够十分靠近黑洞并且安然无恙地返回——没有人不觉得这是富于幻想的,它的鲁莽也就别提了,至于前景嘛——他可以跃进遥远的未来。

我的头正在旋转

  到现在为止,我已经讨论了在时间中朝未来旅行的情况。那么逆行又会怎样呢?这可要成问题得多。1948年,新泽西州普林斯顿高级研究所的Kurt Gabriel提出了爱因斯坦引力场方程的一个描述旋转宇宙的解。在这个宇宙中,一名宇航员可以在太空中旅行来实现回到过去的目的。这是引力影响了光的结果。宇宙的旋转导致光(因而也包括事物之间的因果联系)被拽住并环绕在它的内部,这使得一个处于封闭环内的实物可以在空间的闭环中移动,同时也在时间的闭环中旅行,而任何时候都不会相对邻近的粒子超光速。Gabriel的解释被当作数学上的奇谈而束之高阁——毕竟,没有观测迹象表明宇宙作为整体在旋转。他的计算结果不过是证明了在时间中逆行并不违背相对论。的确,爱因斯坦表示他曾为自己的理论可能在某些情况下允许回到过去的想法而感到困惑。

  其他一些允许回到过去的猜想也已被发现。例如,在1974年,Tulane大学的Frank J. Tipler计算了一个巨大的无限长旋转柱体,在它的轴线处,宇航员们能够接近于光速拜访到自己的过去,即拽曳柱面附近的光线形成环状。1991年,普林斯顿大学的J. Richard Gott预言了宇宙弦——宇宙学家设想它的结构是在宇宙大爆炸早期产生的——能产生相似的结果。但是20世纪80年代中期所涌现的最逼真的时间机器剧本,是基于虫洞的概念构想出来的。

  在科幻小说中,虫洞有时被称作星门;它们提供一条贯通空间中彼此相距很远的两点之间的捷径。跳过一个假想的虫洞,你可能会在片刻之后出现于银河系的另一端。虫洞自然地符合广义相对论,凭借引力,不仅可以使空间弯曲,而且还能让时间发生扭曲。理论允许连接空间中的两点的可选路径和隧道这样的东西的存在。数学家提出了多重连结的空间形式。正像穿越山底的隧道要比山表面的道路更短一样,虫洞可能也要比贯穿于普通空间的寻常路线来得更短。

  卡尔·萨根在其1985年的小说《接触》中,就利用了虫洞作为一个虚构的装置。在萨根的提议下,Kip S. Thorne和他在加州理工学院的同事们着手去考察虫洞是否与已知的物理学一致。他们的出发点是虫洞作为一个与黑洞一样具有可怕引力的物体。但与黑洞不同的是,后者只提供一次没有目的地的单程旅行,而虫洞将同时拥有一个出口和一个入口。

在环内

  由于虫洞是可穿越的,它必定包含了Thorne所说的奇异物质。实际上,这是某种能产生反重力效果来抵制一个大规模系统因其自身强大的重力而被压入黑洞的自然趋势的物质。反重力,或是万有斥力,能够由负能量或负压力产生。众所周知,负能量状态存在于特定的量子系统中,它表明Thorne的奇异物质并不被物理学定律所禁止,尽管目前尚不清楚,是否能收集到足够多的抗重力材料以稳定一个虫洞。】[参见《负能量,虫洞和时空弯曲行驶》,Lawrence H. Ford 和Thoms A. Roman,《科学美国人》,2000年1月号 ]。

  不久Thorne和他的同事们认识到如果稳定的虫洞能够被制造出来,那么它很容易转变为一台时间机器。一名穿越虫洞的宇航员也许不仅能出现在宇宙的某处,而且还会处于某一时期,也就是——在未来或者是过去。

  为了使虫洞适合于时间旅行,它其中的一个洞口应被引到一颗中子星那里,并安置在接近中子星表面的地方。恒星的引力会减缓虫洞洞口附近的时间流逝,这使得虫洞两端之间的时间差逐渐积累起来。如果两个端口都放置在空间中合适的地方,那么时间差将保持冻结状态。

  假设这一差值是10年。一名宇航员从一个方向穿越虫洞,他将跳到10年后的未来,反之,宇航员若是从另一方向穿越虫洞,他将跳到10年前的过去。第二位宇航员以高速穿过平常的太空,回到出发点,他也许先于出发之前就回到家了。换句话说,空间中的封闭环可能会演变为时间中的环。一个限制是宇航员不能回到首次建立虫洞以前的那段时期。

  一项可怕的难题是最初创生的虫洞将会阻碍虫洞型时间机器的制造。也许空间由这么一类结构自然地串连成一体——宇宙大爆炸的遗留物。如果是这样的话,一个超级文明大概能使用一个虫洞。或许,虫洞是在极小尺度上(所谓的普朗克长度,大约是原子核尺度的10-20那么小)天然生成的。原则上,这样一个微小的虫洞可由脉冲能量来稳定,然后再以某种方式膨胀到可以利用的尺寸。

审查!

  假如工程上的诸多难题都被克服了,时间机器的生产将会打开因果佯谬的潘多拉魔盒。例如,一个时间旅行者到访过去,谋杀了还是一个年轻女孩的母亲。我们如何弄明白这种事情意味着什么?如果这个女孩死了,她就不能成为时间旅行者的母亲。但倘若这名时间旅行者从未出现过,他就不能回到过去并谋杀自己的母亲。



著名的母亲佯谬(左图)及其解决的方法(右图)
  著名的母亲佯谬(有时会用其他的家庭亲属关系来系统地阐述)是由于人们或物体能够在时间中逆行并改变过去时所引发的。一个简化的版本是以弹珠为例。一颗弹珠穿过了虫洞型时间机器,随后便会击中处于更早时候的自身,从而永远阻止它进入虫洞。
  佯谬的解决方案源于一个简单的认识:弹珠不能违背逻辑或违反物理学定律行事。它当然不能以阻止自己的方式去穿越虫洞,但没有任何东西会制止弹珠以其他无限多的方式穿过虫洞。



  当时间旅行者试图改变过去,这类明显不可能的佯谬就会出现。但那并不阻止某人成为过去的一部分。假定时间旅行者回到过去并从谋杀中拯救了一个年轻女孩,这个女孩长大后成了他的母亲。那么因果环节现在便是自洽的,不再自相矛盾了。因果一致性可能强行限制了时间旅行者所能做的事,但这并不排除时间旅行本身。

  即使时间旅行不是严格地自相矛盾,它依然是不可思议的。仔细设想这么一位时间旅行者,他跳跃到一年后,读取了《科学美国人》未来版本上最新的数学定理。他记下了其中的细节,回到自己所处的时代,并把这一定理教授给一名学生,就是这名学生日后为《科学美国人》撰写了文章。这篇文章当然正是那位时间旅行者所读到的。接着问题出现了:关于这则定理的信息来自何处?不是源于时间旅行者,因为他只是个读者,但也不是来自那名学生,后者可是从前者那里学到了定理。信息似乎无缘无故蓦地就出现了。

  时间旅行异乎寻常的推论致使一些科学家彻底拒绝这一想法。剑桥大学的史蒂芬·霍金提出一个“年代学保护猜想”,这将宣布因果环的失效。众所周知,由于相对论容许因果环存在,年代学保护需要引入某一其他因素进行调解,以防止旅行到过去的情况发生。这一因素可能是什么呢?一个提议是量子过程会解决这项难题。时间机器的存在将允许粒子循环进入它们的过去。计算结果暗示了随即发生的扰动将会自行增强,从中造成能量逃逸的浪涌可导致虫洞崩溃。



  年代学保护仍不过是个猜想而已,因此时间旅行依然保留其可能性。解决事情的一个最终方案必须期待量子力学和引力的成功结合,也许要借助弦理论或它的扩展理论,即所谓的M理论。我们甚至可以想象下一代粒子加速器将能生成比亚原子尺度的虫洞,它们能存在足够长的时间,使得附近的粒子能够执行转瞬即逝的因果环。这要比威尔斯对于时间机器的想象深远得多,它将永远改变我们的物理实在图景。


进一步阅读:

Time Travel in Einstein's Universe: The Physical Possibilities of Travel through Time. J. Richard Gott III. Houghton Mifflin, 2001.

The Quantum Physics of Time Travel. David Deutsch and Michael Lockwood in Scientific American, Vol. 270, No. 3, pages 68?4; March 1994. Available at the Archive

Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy. Kip S. Thorne. W. W. Norton, 1994.

How to Build a Time Machine. Paul Davies. Viking, 2002.

Time Machines: Time Travel in Physics, Metaphysics, and Science Fiction. Paul J. Nahin. American Institute of Physics, 1993.

作者:

  保罗·戴维斯是在悉尼Macquarie大学的澳大利亚天体生物学中心任职的一名理论物理学家。他是最多产的通俗类物理学读物的作家之一。他的科学研究兴趣包括黑洞,量子场论,宇宙的起源,意识的本质和生命的起源。戴维斯还是2002年度迈克尔·法拉第奖(每年由皇家学会颁发给“在英国为促进科学、工程或者技术的公开传播作出过杰出贡献”的科学家)的获得者。
8信!!!
讲讲理由,再说不信
楼上的,是不是也很喜欢天文啊?[em28][em28]
我喜欢一切自然科学
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