反物质指的是由反粒子构成的神秘物质。科学家发现,宇宙中的每种粒子实际上都存在相对应的反粒子。粒子与反粒子就好比一对镜像的存在,它们质量相同,但却拥有完全相反的电荷。然而,物质与反物质又像一对生死冤家,一旦接触就会瞬间湮灭。
谈到反物质,就得追溯到上个世纪二十年代。1928年,英国物理学家保罗·狄拉克将薛定谔方程转化为完全相对论化的电子理论,写下了量子理论与狭义相对论相结合的方程,用以描述在相对论速度运动下的电子。这个著名的方程为狄拉克赢得了1933年的诺贝尔物理学奖。
正是这个方程,首次揭开了反物质的神秘面纱。就好比4的平方根可以是正2,也可以是负2,狄拉克方程的解表明了宇宙中可以存在具备正能量的电子,也可以存在具备负能量的电子。然而,经典物理中却从来就没有负能量存在的余地。
起初,狄拉克的观点由于太过激进而遭到了强烈质疑。著名的物理学家海森堡甚至无情地讽刺道「现代物理学中最令人悲哀的一章就是而且将一直是狄拉克的理论。」有意思的是,1932年正电子被发现,于是物理学家们不得不对我们的宇宙进行重新审视。海森堡最终也承认,发现反物质是那个时代最为重大的一个跨越。
随着对反物质研究的不断深入,科学家不仅证实了反物质的存在,甚至还在实验室中制造出了反物质。1995年,欧洲核子研究中心(CERN)首次制造出了9个反氢原子。2010年,欧洲核子研究中心在制造出数个反氢原子后,借助磁场首次成功地使其保存了较长的时间——约0.17秒。随后,这个记录被不断刷新,这为科学家研究反物质的性质提供了宝贵的机会。尽管如此,科学家目前对反物质的认识仍然只是皮毛。
众所周知,物质与反物质会因接触而发生湮灭,并释放出巨大的能量。如果人类掌握了储存和控制反物质的技术,那么利用正反物质的湮灭来作为能源将是潜力无限的。毕竟,这是人类目前已知的效率最高的能量转换方式。科幻小说中的反物质飞船,正是对此的一个美好愿景。当然,科技是把双刃剑,其中的弊端不言自明。
特别值得一提的是,反物质还牵扯出了物理学中的一大超级谜团。理论上来说,宇宙大爆炸应该创造出了等量的物质与反物质,但是我们宇宙中的物质为何要远远多于反物质呢?剩余的反物质究竟跑去哪了?难道除了我们的宇宙,还存在一个镜像的反物质宇宙吗?如果真是这样,又是什么力量完美地阻止了两个宇宙的相互湮灭呢?这一连串的问题已经困扰了物理学家很多年,但至今也没人能给出答案。
探索永无止尽。
来源:三体迷
编辑:wqd
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