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第19章 宇宙的起源和命运(2)[第1页/共5页]

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我们现在晓得,科学定律包含很多根基的数,如电子电荷的大小以及质子和电子的质量比。起码现在,我们不能从实际上预言这些数值――我们必须由观察找到它们。

1981年10月,我去莫斯科插手量子引力的集会。会后,我在斯特堡天文研讨所做了一个有关暴胀模型和它的题目的报告。在此之前,我请其别人替我宣读讲稿,因为大多数人听不懂我的声音。但是这一次我来不及筹办讲稿,以是我本身讲,让我的一名研讨生逐字逐句地反复我的话。演讲停止得很顺利,并且使我有多很多的时候和听众扳谈。听众席中有一名年青的苏联人,莫斯科列别捷夫研讨所的安德雷・林德。他说,如果泡泡是如此之大,使得我们的宇宙地区被全部地包含在一个伶仃的泡泡当中,则能够制止泡泡不能归并在一起的困难。为了使这个行得通,从对称相向对称破缺相的窜改必须在泡泡中产生得非常迟缓,但是遵循大同一实际这是完整能够的。林德的迟缓对称破缺思惟非常好,但是过后我认识到,他的泡泡在那一时候必须比宇宙的标准还要大!我指出,当时对称不但仅在泡泡里,并且在统统的处所同时被粉碎。这会导致一个正如我们察看到的分歧的宇宙。我被这个思惟弄得非常冲动,并和我的一个门生因・莫斯会商。但是,当我厥后收到一个科学杂志社寄来的林德的论文,收罗是否能够颁发时,作为他的朋友,我感到相称难为情。我答复说,这里有一个关于泡泡比宇宙还大的瑕疵,但是内里关于迟缓对称破缺的根基思惟是非常好的。我建议将此论文照原样颁发。因为林德要花几个月时候去改正它,并且他寄到西方的任何东西都要通过苏联的检查,这类对于科学论文的检查既无技能可言又很迟缓。我和因・莫斯便越俎代庖,为同一杂志写了一篇漫笔。我们在该文中指出这泡泡的题目,并提出如何将其处理。

固斯提出,宇宙是以一种非常热并且相称浑沌的状况从大爆炸肇端的。这些高温表白宇宙中的粒子活动得非常快并具有高能量。正如起初我们会商过的,人们预感在这么高的温度下,强和弱核力及电磁力都被同一成一个伶仃的力。跟着宇宙收缩,它会变冷,而粒子能量降落。最后呈现了所谓的相变,并且力之间的对称性被粉碎了:强力变得和弱力以及电磁力分歧。相变的一个浅显的例子是,当水降温时会解冻成冰。液态水是对称的,它在任何一点和任何方向上都是不异的。但是,当冰晶体构成时,它们有肯定的位置,并在某一方向上整齐摆列。这就粉碎了水的对称。

在暴胀相,宇宙的标准增大了一个非常大的倍数。如许,可用以制造粒子的总能质变得非常大。正如固斯说过的:

也就是能够将温度降落到冰点(0°C)以下而不结冰。固斯以为,宇宙的行动也很类似:宇宙温度能够降落光临界值以下,而各种力之间的对称没有遭到粉碎。如果产生这类景象,宇宙就处于一个不稳定状况,其能量比对称破缺时更大。能够指出,这特别的分外能量闪现出反引力的效应:其感化如同一个宇宙常数。宇宙常数是当爱因斯坦在试图建立一个稳定的宇宙模型时,引进广义相对论当中去的。因为宇宙已经像大爆炸模型那样收缩,以是这宇宙常数的架空效应使得宇宙以不竭增加的速率收缩。即便在一些物质粒子比均匀数更多的地区,这一有效宇宙常数的架空感化也超越了物质的引力吸引感化。如许,这些地区也以加快暴胀的情势收缩。当它们收缩时,物质粒子就越分越开,留下了一个几近不包含任何粒子,并仍然处于过冷状况的收缩的宇宙。这类收缩抹平了宇宙中的任何不法则性,正如当你吹胀气球时,它上面的皱纹就被抹平了。如许,从很多分歧的非均匀的初始状况能够演变出宇宙现在光滑均匀的状况。

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