1854年6月10日,数学天才黎曼在德国哥廷根大学发表了《关於几何基础的假设》,
撼动了两千年来从未被动摇过的欧几里德几何学。
黎曼认为欧几里德数学根基只是常识与直觉的流沙,而不是扎实的逻辑推演结果。
比如,欧式几何说三角形三个内角之和等于180度,这个看似简单的问题,在数学史上却从来没有被严密证明过!而且,
假如身处弯曲表面的世界,这个公式就不成立了。
黎曼作出了牛顿两百年来首次划时代重大突破,彻底推翻了牛顿的超距作用原则,
他认为:作用力源自于几何学,作用力只是由于几何结构扭曲所造成的必然现象。
(在牛顿早已成神的年代,说出这样的结论需要何种气魄。)
总结一下黎曼的伟大之处:
①他
以多维空间理论简化了所有自然作用力
;认为电力与磁力和重力一样,只是高维空间弯曲产生的结果。
②他提出了
虫洞
(warmholes)的概念,黎曼切口是多重连结空间的一个最简单范例。
③他
以“场”来描述重力
,以“度量张量”(Riemann metric tensor)描述空间里每一个点的重力场。
黎曼英年早逝,并未找出电力与磁力的场方程式,也没有计算出空间要褶皱到什么程度才足以描述不同的作用力,这几项重要发展留给了麦克斯韦尔和爱因斯坦。
麦克斯韦,一个被忽视了堪与牛顿齐名的大科学家。
1873年麦克斯韦出版了电磁学专著《电磁学通论》。系统总结了19世纪中叶前后,库仑、安培、奥斯特、法拉第的研究成果,建立了完整的电磁理论。
将电力和磁力统一了起来,这让后来的爱因斯坦都感受到了压力。
费曼说到:“
从人类历史的一种长久观点看---例如从至今以后一万年间的观点来看,19世纪中最重要的事件将被判定为麦克斯韦发现的电动力学定律,同时期的美国内战将褪色而成为只有地区性的意义了
。”
有了电磁学,才有了现代光学、电工学、电子学,就不可能有电气化和通信技术。
麦克斯韦一辈子太低调,我们帮他总结一下“光辉成就”:
①建立了统一的经典电磁场理论;
②建立光的电磁理论,预言电磁波的存在;
③为爱因斯坦的狭义相对论铺路。
1、狭义相对论,光速恒定⇒ E=mc²
爱因斯坦小时候就喜欢自问自答:“
如果你追上一束光线,它看起来是什么样子?你会不会看到一束静止的光波,冻结在时间中
?”这个问题,让他在后50年里,带领人类走进了时空神秘之旅。
16岁时,爱因斯坦发现世界上似乎并没有能够追上光速的东西。26岁时,他用严密的数学证明了这一发现。在瑞士专利局担任低阶职员的他,用麦克斯韦尔的场方程式推导出狭义相对论(special relativity)。
用一句话概括狭义相对论,那就是:
光速在任何恒动架构里恒为常数
。这个定理表面上看并不显眼,但确是人类心灵的最伟大成就之一!
爱因斯坦进一步导出了下一个重大的结论:质量是从能量来的。
这个结论,一举推翻了十九世纪的两大物理发现:质量守恒和能量守恒。
自此以后,质量与能量被视为单一单位:质-能(matter-energy)。
26岁的爱因斯坦同时给出了质能变动的方程式,那就是
著名的 E=mc²
。
让我们再来追寻一下狭义相对论的推导过程:
光速恒定⇒时间变慢⇒质量不恒定⇒“质量-能量”相互转换⇒
E=mc²
狭义相对论,统一了“时-空”,也统一了“质-能”。
统一了“时-空”以及“质-能”之后的爱因斯坦,进一步思考“时空”与“质能”之间的关系,也就是狭义相对论所忽略的加速度,还有重力。
这关乎了他的下一个巨大成就:
广义相对论
2、广义相对论,空间是弯曲的⇒力学=几何学
爱因斯坦由一个简单问题开始:“
如果一个人处于自由落体状态,他就不会感觉到自己的体重?
”爱因斯坦透过这个简单问题掌握了重力基本特性:在加速度架构下的自然律和重力场的定律是一样的。这就是所谓等效原理(equivalence principle)。
透过等效原理,爱因斯坦重新思考关于光速的问题:光速会受重力影响,重力场会扭曲光线的行进路线。
但是,根据费玛最短时间原理,光线会采取两点之间最短时间路径,爱因斯坦再次得出一个令人震慑的结论:
如果我们可以观测到光线以曲线前进,那就意味着空间本身是弯曲的!
(光以曲线前进这一预测,已经被后人的无数次实验反复证明。)
爱因斯坦进一步得出结论:
质能的存在造成周围时空的弯曲。
数学家黎曼早在1854年就提出了作用力与空间弯曲的关系,并提出了重力场论。爱因斯坦利用黎曼的研究成果,
用数学形式表达了他自己的物理学新发现,
这就是广义相对论(general relativity)。
让我们再来追寻一下广义相对论的推导过程:
光线以曲线前进+光线走两点间最短时间路径⇒空间是弯曲的⇒“质-能”造成“时-空”弯曲⇒力学=几何学
爱因斯坦的伟大,止步于他的第三次尝试!
在狭义和广义相对论之后,他终其一生研究统一场论,寻找万物之理。简单说,就是试图寻找一个公式,能够同时描述光与引力。可惜,他最终没有成功。
爱因斯坦的“大统一理论”虽然恢宏,但并未收到广泛关注和普遍认同,
领一时风气之先的是另一套全新的理论:量子力学
(quantum mechanics)
1925年,以玻尔、玻恩、薛定谔和海森堡为代表的一组科学家,已经对原子运动给出了几近完整的数学描述,我们称之为量子力学。
这是一套与黎曼、爱因斯坦学说迥异的解释自然力的理论
,它的主要理论观点包括:
①作用力是由于不连续的能量包交换而产生(也就是量子:quanta);
②不同的作用力的产生来自于不同量子的交换;
③我们永远无法同时知道次原子粒子的速度及其位置;
这里包括著名的海森堡测不准定理,这个听起来不怎么靠谱的定理,却是半个世纪以来最经得起任何实验挑战的一个定理,至今,还没有任何一个实验结果违背了这一条定理。
④粒子有可能以有限机率进行穿隧或量子跳跃,并穿越不可浸透的障碍物。
听起来各种不靠谱?但是!这个理论不仅反复被实验证明,人们甚至根据该理论制造出了现代信息时代的基础性科技产品
二极管
。
量子力学以光子(也就是光的量子)为例,认为弱作用力和强作用力是源于能量量子的交换,并称之为“杨-米场”,这是杨振宁和他的学生米尔斯于1954年发现的理论。
到1970年代,杨-米场已经可以解开所有核子物质的秘密,可以解释有关于次原子粒子的任何实验数据。
在解释电子与光的交互作用时,其精确度达到千万分之一,号称是有史以来最精确的理论!科学界对这个理论如此有信心,以至于称之为“标准模型”。
(这也是杨振宁为什么一句话引发激烈讨论的原因,这毕竟是在世少有的大神。)
量子力学经过50年的发展,成功整合了四种自然作用力的三种:
强作用力+弱作用力+电磁力
。但是,包括杨振宁本人在内的许多科学家都认为,标准模型一定不是最终的大一统理论,
主要原因是该模型并不包括“万有引力”
!
可以这么说:量子力学只是根据次原子粒子的部分外表特性做了整理,却未对它们的来源做出任何说明。
在这里我们喘一口气,从实验物理的角度来看,物理学基本到此终止了。
在此之前,天才们所做的努力,我们可以用实验去进行验证,即使玄妙如量子力学,也是可以被验证的。
在此之后,天才们所做的任何努力,我们没有办法去验证对错,如果不能验证对错,我们就不知道谁是真正的天才,不知道谁是真正的天才,天才就无用武之地,这真是一件很窝心的事情。
以下内容,人类已经没有办法来验证自己是对是错,你可以说物理学死了,也可以说完全沦入“空想科学主义”的泥潭。但我们相信天才就在我们身边,但我们不知道他是谁?
尽管步履蹒跚,但量子力学最终仍然整合了四种自然作用力的三种:强作用力+弱作用力+电磁力,而历史上最久远的“万有引力”却没有办法驯服,这是物理学上的终极难题,也是“大一统理论”的最大障碍。
统合量子理论和引力,以创造出一个“大一统理论”,这个问题挫折了20世纪最聪明的心智,包括爱因斯坦、海森堡等等一众科学界的巨擎。
1976年,纽约州立大学石溪分校的三位物理学家写下了超重力理论。这个理论对黎曼的“度量张量”模型进行研究,几乎实现了爱因斯坦统合已知作用力的梦想。
他们发现,在一个十一维的度量张量模型里,包含了自然界里几乎所有的粒子与作用力
:爱因斯坦的重力理论、杨-米场与麦克斯韦尔场、还有夸克与轻子。如图所示:
(图中的括弧,代表一个十一维的黎曼度量张量场。如果把它简化成四维,就是爱因斯坦的重力场;提高它的维度数,我们就可以推导出麦克斯韦尔方程组和标准化模型;最终,在十一维度,统合了代表四种作用力的所有方程组。)
超重力理论虽然在模型上统合了四种作用力,
但它的缺陷在于在很多关键节点上没有具体量化的数学模型和公式。所以只能成为迈向宇宙统一理论慢慢征途上的一块铺路石。
新的,也是最强大有力的物理学计划已经登场,它就是:超弦理论(Superstring Theory)
1968年,超弦理论被意外发现。当时,两位年轻的理论物理学家在欧洲核子研究中心(CERN)意外发现19世纪数学家欧拉完成的欧拉贝塔函数,竟然符合几乎所有描述基本粒子强交互作用所需的全部特质。
弦论可以用来描述引力和所有基本粒子,如电子、光子、中微子和夸克等等,
看起来像粒子,实际上都是很小很小的一维弦的不同振动模式,正如小提琴上的弦。
所有的基本粒子, 如电子、光子、中微子和夸克等等,都是宇宙弦的不同振动模式或振动激发态。
每条宇宙弦的典型尺度约为长度的基本单位,即
普朗克长度
(10E -33厘米)。
按照超弦理论,粒子并非是宇宙的基本元素,物理定律就相当于琴弦的合音定律。
弦论博大精深,可以解释所有的自然基本定律。
简言之, 如果把宇宙看作是由宇宙弦组成的大海,那么基本粒子就像是水中的泡沫, 它们不断在产生, 也不断在湮灭。
我们现实的物质世界, 其实是宇宙弦演奏的一曲壮丽的交响乐!弦,是能够储存大量数据的最精简的方式之一。
超弦理论,以及在其基础上发展起来的弦场理论,统合了所有的自然律和作用力,菲尔兹奖章(诺贝尔奖没有设立数学奖,菲尔兹是数学界的最高奖项)获得者威藤说:“
所有物理学上的伟大思想,都是超弦理论的副产品。
”
超弦理论似乎包含了所有的物理学知识,极其广博精深。许多科学家认为这是21世纪的物理学,意外落入20世纪,但人类还没有发明21世纪的数学来精确描述它。
解开这个秘密的,是堪比当年黎曼的另一位数学天才
拉马努金。
他发现了一个重大秘密:
我们只能在二十六维与十维中定义弦论,否则就无法用弦论整合已知的物理定律。
生于1887年的印度,少时坎坷,甚至没有通过升高三的考试。26那年,他给著名数学家哈代写了一封信,信中包含了120个定理。
这位贫穷孤立的印度哥们,完全不知道欧洲数学界的任何研究资讯,纯粹凭个人才智、按照自己的方法,重新推导出欧洲百年数学史的所有重要定律。
拉马努金的研究成果包含了三册四百多页的笔记,其中包含了四千多个公式。后人在此基础上总结出了
拉马努金模函数
(Ramanujan funcation),这是一个奇特的包含了高达二十四次乘幂的数学式。这些数学式证明:弦论只有在十维中才是自洽的。
也就是说,产生我们现存宇宙的那个高维度宇宙,它的维度数一定是十!
好吧,我们暂且认为,拉马努金这位天才给了超弦论数学解释。
1994年开始了弦论的第二次革命。
创立者威滕等人认为,从11维的M理论可以找到手征性的起源。他们将M理论中的一个空间维数收缩成一条线段,得到两个用该线段联系起来的10维时空。
作为“物理的终极理论”而提议的理论,M理论希望能藉由单一个理论来解释所有物质与能源的本质与交互关系。其结合了五种超弦理论和十一维空间的超引力理论。
广义相对论没有对时空维数规定上限,在任何维黎曼流形上都能建立引力理论。超引力理论却对时空维数
规定了一个上限——11维
。更吸引人的是,已经证明,11维不仅是超引力容许的最大维数,也是纳入等距群SU(3)×SU(2)×U(1)的最小维数。
由于弦革命的巨大影响力,其主要研究者爱德华·威滕(Edward Witten)被美国《生活》周刊评为二战后排名第六的“最有影响的人物”。
每个时代都不缺乏天才,对这个世界作凝视沉思,就像寻求生命的自我解放一样,吸引着每一个具有哲学气息的物理学家。
写到这儿,这一段物理诗史基本可以告一段落。
从黎曼、麦克斯韦、爱因斯坦的引力场,到量子力学,到超重力论,到超弦理论,到M理论,人类历史上这些伟大的智慧头脑,前赴后继探寻宇宙的真理,展示物理气象。
时至量子力学,物理学达到了高潮。