利用可穿越虫洞进行星际旅行2 可汗怒吼及时间旅行会成真吗

穿越虫洞或成真 寻找超光速旅行新捷径
虫洞是科幻小说中经常出现的主题,这种时空隧道常常被用来进行星际旅行和时间穿越。小说的描写有多少真实成分呢?答案可能比你想象的要多。科学家正在寻找利用“可穿越虫洞”(如果存在的话)进行超光速旅行的方法——甚至可以进行时间旅行。
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预先计划行程+灵活变通很重要  笔者到外地旅行,九成以上也是「自助旅行」(自游行),虽然行程景点、食宿、交通等也需要自行安排,比较麻烦,但却可以让你得到跟团得不到的「自由」和「灵活变通」!例如你可以预先在 Google、Flickr 或 500px 观看当地值得拍摄的景点,并在「合适的时间」到达该地(例如日出日落、Magic Hour、节庆活动等),这样绝对可以大幅提升拍出好相片的机会!  而且自己安排行程也代表你可以随意改变路线和目的地,这样当天气不好的时候也有避开的机会,是十分重要的啊!在适当的时间拍摄适当的景点是很重要的,能大大提高拍出好相片的机会。熟悉你的器材+基本摄影技巧  很多时候在旅行拍摄期间机会一瞬即逝,特别是在拍摄人文的题材时,你必须最低限度也清楚以下的器材和技巧:  怎样快速改变相机光圈、快门、ISO怎样确认使用中的快门速度,以免拍出模糊的相片(或特别拍出模湖富动感的相片);清楚光圈、焦距和背景距离跟「景深」的关系;基本构图(三分法、框架、引导线等);怎样有信心于短时间内调较曝光(如 +/- EV);补光应用(闪光灯/逆光)。  在千均一发的时间要拍出好相片你必须熟悉你器材的设定和特性。不怕辛苦+要有耐性  正常人去旅行会是游玩散心,但我们喜欢摄影的同学除了要带备各种相机、镜头、滤镜,三脚架等器材外,还要经常上山下海去寻找最佳的拍摄景点,体力支出很大,因此要拍出好的相片,一定要有不怕辛苦的决心!  另外,特别是风景摄影,有时同一个景点第一次去的时候天气不好,或是在不适当的时间到访,有可能需要第二天再去才可以拍出满意的作品;再者,有些题材如拍摄星轨,或是等待日出日落等也需要考验你的耐性,但只要拍出精彩相片一切也是值得的啊!  摄影要上山下海是平常事。轻便很重要  旅行时除了器材外,很多时候也要带备其他必须品如食物、水、手机、衣服等,请尽量携带轻便的东西,特别是镜头,不要把家里全部的器材也带去啊!如果你旅程的负担太重,很容易因为体力透支而令拍摄的意欲下降,这样会防碍你去拍摄,从而令拍出好相片的机会减少。  轻便的装备可以让你更容易留意身边的事
短暂旅行的器材选择  既然是短期旅行,那我们只要携带一只套机镜头就可以胜任,比如EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM这样既涵盖广角端又可以达到长焦端的镜头,相机方面,我选择最小巧的佳能EOS 100D,既不重也拥有良好的画质,触摸屏在行走中使用也极为快捷方便,女生出行必备。  此行的目的地是凤凰古镇。凤凰在中国众多江南小镇中不是最美的,却是最有诗意的。沈从文谱写的那段关于等待的爱情故事,让这里即便已被无数人寻觅得之,却依然留存着小镇的宁静。我到达的时候,天气不算晴朗,但暖暖的空气让人瞬间挥去了北方的寒冷。我等不及放下行李,就开始漫步这座小镇了。古城拍摄小技巧  18―135mm焦段的镜头无论是广角还是长焦都比较实用,能方便的捕捉到凤凰小镇的各处景致,最重要的是不会给我除了背包之外更多的负重。这对于长时间在外拍摄非常重要。  焦距18mm 光圈f/4.5 ISO100 快门速度1/40s  照片一般使用广角端拍摄古城全貌是必须的,但是上图拍摄构图未免有些平淡。  焦距18mm 光圈f/4.5 ISO100 快门速度1/30s  相比之下,找一些角度,多一些呼应却能让照片更进一步,船,水,古城互相呼应。  焦距121mm 光圈f/5.6 ISO100 快门速度1/125s  这张照片采用了长焦段压缩空间的手法,由前景的真实对应远处的弥漫,仿佛这个世界飘忽不定。  焦距24mm 光圈f/4 ISO400 快门速度1/800s 利用背景虚化制造气氛。不可错过的旅行美食摄影  安静的小镇,美食也有着自己独特的味道,湘西特色的腊肉、酸辣糯米块、臭干子,简单又美味。拍摄美食的时候,尽可能将相机调到最大光圈拍摄食物的局部,既能拍出美食的诱人瞬间,但如果受器材限制光圈有限,那便可用简单的餐桌布做背景,或利用广角优势拍摄一众食物全景,也是不错的方法。  焦距29mm 光圈f/4 ISO400 快门速度1/60s  拍摄美食的时候最好为顺光拍摄,但不可让阳光直射,因此将美食靠近窗边是合理的做法。  焦距29mm 光圈f/4 ISO400 快门速度1/60s  
Google Map  毋庸置疑,这是一款功能无比强大的地图APP。对于离了地图就寸步难行的人来说,Google Map是出行必备利器。不管是国内还是国外,Google Map覆盖的200多个国家地图应该能满足绝大多数人的需求。它高精确度的定位以及360°视角的街景模式,也十分值得信赖。如果想要探索路线,只需要输入出发地和目的地就能替你规划出步行、驾车、公交三种模式的线路,接下来就跟随它的导航去你想去的地方吧。让人觉得十分贴心的是,即使是在国外,你也只需要输入中文地名,它就能替你找到正确的地点,并且有事故发生的路段,它也会及时提醒你避开。Yahoo天气  交通,天气是旅行中最为关注的。 Yahoo!Weather 除了提供基本天气信息外,起所有的参数信息都采用了简洁的图形化处理,其中表现风速的小风车和日出日落的轨迹均以动态显示,萌态可掬。更重要的是Yahoo!Weather 在这里完整地嵌入了卫星地图,全屏模式下放大,可查看细致到每一个地铁出站口。除了卫星地图,Yahoo!Weather 还提供温度图和风力图。Remote OK  Remote OK是远距工作机会的整合平台,对于在科技业工作的人特别有用,你可以在上面找到网络建置、设计以及其他非科技的工作(虽然非主力)。科技工作早已成为目前最容易外包的部门,而Remote OK正是让那些想一边旅居国外、一边工作的人达成理想的绝佳方式。哪些app对旅行有帮助1、Couchsurfing  Couchsurfing对预算有限的人来说绝对是最佳的住宿平台,将希望借住他人家一晚以及愿意免费提供沙发或房间的人相互连结,比起金钱,那份人与人之间互相交流与互助的情谊才是这个网站所提供的。社群里早已有来自世界各地、超过10万人数的会员,也许过去你不知道,但这样的旅游方式确实广泛存在着。2、Airbnb  Airbnb近年来已经成为世界各地都在使用的平台,并且在许多旅人心中取代了饭店的必要性,至今已累积600,000房源分布在超过34,000个城市,而且价格通常都比饭店更划算却能提供相同住宿质量(除了饭店服务以外)。幸
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时空洞(sofa)又称爱因斯坦-罗森桥,也译作蛀孔或蠹孔。是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。虫洞是1916年由物理学家首次提出的概念,1930年由及在研究引力场方程时假设的,认为透过虫洞可以做瞬时的空间转移或者做时间旅行。由提出该理论。简单地说,“虫洞”就是宇宙遥远区域间的时空细管。暗物质维持着虫洞出口的敞开。虫洞可以把平行宇宙和婴儿宇宙连接起来,并提供时间旅行的可能性。虫洞也可能是连接黑洞和白洞的时空隧道,所以也叫"灰道"。理论上,虫洞是连结两个遥远时空的,就像是大海里面的漩涡,是无处不在但转瞬即逝的。这些时空漩涡是由星体旋转和引力作用共同造成的。就像漩涡能够让局部水面跟水底离得更近一样,能够让两个相对距离很远的局部空间瞬间离得很近。不过有人假想一种奇异物质可以使虫洞保持张开,也有人假设如果存在一种叫做(Phantom matter)的奇异物质的话,因为其同时具有正能量和负质量,因此能创造排斥效应以防止虫洞关闭。
当时空发生折叠时,将两端联结起来的“桥梁”就是虫洞。时空是构成空间的基础,可以折叠和扭曲。
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中文名称:
爱因斯坦-罗森桥
爱因斯坦及纳森·罗森
提出时间:
应用学科:
适用领域范围:
量子物理学、天体起源
ㄔㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ
蛀孔或蠹孔
通俗定义:
连接两个不同时空的狭窄隧道
做瞬时的空间转移或者做时间旅行
理论基础:
研究引力场方程时假设
多维空间隧道
chóng dòng
来源/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
虫洞“虫洞”的概念最早于1916年由物理学家提出,并于20世纪30年代由及纳森·罗森加以完善,因此,“虫洞”又被称作“爱因斯坦—罗森桥”。一般情况下,人们口中的“虫洞”是“时空虫洞”的简称,它被认为是宇宙中可能存在的“捷径”,物体通过这条捷径可以在瞬间进行时空转移。但爱因斯坦本人并不认为“虫洞”是客观存在的,所以,“虫洞”在后来的几十年中,都被认为只是个“数学伎俩”。1963年,新西兰数学家罗伊·克尔提出假设,使得“虫洞”的存在重新获得了理论支持。和人类一样,恒星也会经历生老病死的过程,克尔认为,如果恒星在接近死亡时能够保持旋转,就会形成我们在电影中看到的“动态黑洞”。当我们像电影中那样沿着旋转轴心将物体发射进入后,若是能够突破黑洞中心的重力场极限,就会进入所谓的“镜像宇宙”。《》中的宇航员库珀在黑洞中所处的“超维度”空间,其实就可以被看作是对“镜像宇宙”的一种解读。从宇宙进入“镜像宇宙”,本身就是一次“时空穿越”。“银河系虫洞说”源自在暗物质研究上取得的突破。暗物质是指不与产生作用、无法通过电磁波的观测进行研究的物质。与“虫洞”不同的是,人们已经通过引力效应证实了宇宙中有大量暗物质存在。的里雅斯特国际高等研究院课题组在2013年绘制了一份非常详细的暗物质分布图,将其与最新研究得出的宇宙大爆炸模型结合后,发现银河系中不仅具备存在“虫洞”的条件,甚至整个银河系都可能是个巨大的“虫洞”。按照意大利天体物理学家保罗·萨鲁奇等人建立的理论模型来看,这样的假设确实有可能得到证实,而其更大的意义在于,它将促使科学家对暗物质研究进行“更为准确的重新思考”:暗物质是否就是“另一个维度”的存在?或者,它本身就是一个星际交通的运输系统?“虫洞说”目&前仍是一种假设,但科学的进步离不开大胆的假设。人们一度认为物质的最小组成单位是原子,后来又发现了中子和质子。同样,长久以来,人类也曾认为宇宙是由物质构成的,但暗物质的存在推翻了这一结论。科学假设的意义,就在于摆脱现有束缚,通过不断地自我否定和怀疑,推进人类对宇宙的了解和自身的进步。正如萨鲁奇所言:“在任何情况下,我们都需要问自己,那到底是什么?”虫洞的概念最初产生于对史瓦西解的研究中。理论物理学家在分析白洞解的时候,通过一个阿尔伯特·爱因斯坦的思想实验,发现宇宙时空自身可以不是平坦的。如果恒星形成了黑洞,那么时空在史瓦西半径,也就是视界的地方与原来的时空垂直。在不平坦的宇宙时空中,这种结构就意味着黑洞。视界内的部分会与宇宙的另一个部分相结合,然后在那里产生一个洞。这个洞可以是黑洞,也可以是白洞。而这个弯曲的视界,就叫做史瓦西喉,它就是一种特定的虫洞。自从在史瓦西解中发现了虫洞,物理学家们就开始对虫洞的性质发生了兴趣。虫洞连接黑洞和白洞,在黑洞与白洞之间通过这个虫洞(即阿尔伯特·爱因斯坦—罗森桥)被传送到白洞并且被辐射出去。虫洞还可以在宇宙的正常时空中显现,成为一个突然出现的超时空。理论推出的虫洞还有许多特性,限于篇幅,这里不再赘述。总之,我们对黑洞、白洞和虫洞的本质了解还很少,它们还是神秘的东西,很多问题仍需要进一步探讨。天文学家已经间接地找到了黑洞,但白洞、虫洞并未真正发现,还只是一个经常出现在科幻作品中的理论名词。宇宙中,“宇宙项”几乎为零。所谓的宇宙项也称为“的能量”,在没有物质的空间中,能量也同样存在。在其内部,这是由爱因斯坦所导入的。宇宙初期的膨胀宇宙,宇宙项是必须的,而且,在基本粒子论里,也认为真空中的能量是自然呈现的。那么,为何宇宙的宇宙项变为零呢?柯尔曼说明:在爆炸以前的初期宇宙中,虫洞连接着很多的宇宙,很巧妙地将宇宙项的大小调整为零。结果,由一个宇宙可能产生另一个宇宙,而且,宇宙中也有可能有无数个这种微细的洞穴,它们可通往一个宇宙的过去及未来,或其他的宇宙。即使虫洞存在并且是稳定的,穿过它们也是十分不愉快的。贯穿虫洞的辐射(来自附近的恒星,宇宙的微波背景等等)将蓝移到非常高的频率。当你试着穿越虫洞时,你将被这些X射线和伽玛射线烤焦。虫洞的出现,几乎可以说是和黑洞同时的。如果你于12:00站在虫洞的一端(入口),你就会于12:00从虫洞的另一端(出口)出来。虫洞(Wormhole),又称爱因斯坦-罗森桥,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。
概念/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
概念产生虫洞虫洞的概念最初产生于对史瓦西解的研究中。物理学家在分析白洞解的时候,通过一个阿尔伯特?爱因斯坦的思想实验,发现宇宙时空自身可以不是平坦的。在不平坦的宇宙时空中,这种结构就意味着黑洞视界内的部分会与宇宙的另一个部分相结合。虫洞连接黑洞和白洞,在黑洞与白洞之间传送物质。在这里,虫洞成为一个阿尔伯特·爱因斯坦—罗森桥,物质在黑洞的奇点处被完全瓦解为基本粒子,然后通过这个虫洞(即阿尔伯特?爱因斯坦—罗森桥)被传送到白洞并且被辐射出去。虫洞可以作为一个超时空管道还可在宇宙的正常时空中显现。虫洞没有视界,它只有一个和外界的分界面,虫洞通过这个分界面进行超时空连接。虫洞与黑洞、白洞的接口是一个时空管道和两个时空闭合区的连接,在这里时空曲率并不是无限大,因而我们可以安全地通过虫洞,而不被巨大的引力摧毁。黑洞、白洞、虫洞仍然是当前宇宙学中“时空与引力篇章”的悬而未解之谜。黑洞是否真实存在,科学家们也只是得到了一些间接的旁证。当前的观测及理论也给天文学和物理学提出了许多新问题,例如,一颗能形成黑洞的冷恒星,当它坍缩时,其密度已然会超过原子核、核子、中子……,如果再继续坍缩下去,中子也可能被压碎。那么,黑洞中的物质基元究竟是什么呢?有什么斥力与引力对抗才使黑洞停留在某一阶段而不再继续坍缩呢?如果没有斥力,那么黑洞将无限地坍缩下去,直到体积无穷小,密度无穷大,内部压力也无穷大,而这却是物理学理论所不允许的。如今的宇宙中,“宇宙项”几乎为零。物理学家一直认为,虫洞的引力过大,会毁灭所有进入它的东西,因此不可能用在宇宙旅行之上。但是,假设宇宙中有虫洞这种物质存在,那么就可以有一种说法:如果你于12:00站在虫洞的一端(入口),那你就会于12:00从虫洞的另一端(出口)出来。虫洞(Wormhole),又称爱因斯坦-罗森桥,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。自然产生
虫洞的自然产生机制有两种:其一,是黑洞的强大引力能。其二,是克尔黑洞的快速旋转,其伦斯——梯林效应将黑洞周围的能层中的时空撕开一些小口子。这些小口子在引力能和旋转能的作用下被击穿,成为一些十分小的虫洞。这些虫洞在黑洞引力能的作用下,可以确定它们的出口在那里,但是还不可能完全完成,因为量子理论和相对论还没有完全结合。[4]想象中的虫洞
虫洞的出现,几乎可以说是和黑洞同时的。虫洞在史瓦西解中第一次出现,是当物理学家们想到了白洞的时候。他们通过一个爱因斯坦的思想实验,发现时空可以不是平坦的,而是弯曲的。我们先来看一个虫洞的经典作,将物质在黑洞的奇点处被完全瓦解为基本粒子,然后通过这个虫洞(即爱因斯坦—罗森桥)被传送到这个白洞的所在,并且被辐射出去。当然,前面说的仅仅是虫洞作为一个黑洞和白洞之间传送物质的道路,但是虫洞的作用远不只如此。黑洞和黑洞之间也可以通过虫洞连接,当然,这种连接无论是如何的将强它还是仅仅是一个连通的“宇宙监狱”,虫洞不仅可以作为一个连接洞的工具,它还在宇宙的正常时空中出现,成为一个突然出现在宇宙中的超空间管道,虫洞没有视界,因而我们可以安全地通过虫洞,而不被巨大的引力所毁。
原理/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
虫洞早在19世纪50年代,已有科学家对“虫洞”作过研究,由于当时历史条件所限,一些物理学家认为,理论上也许可以使用“虫洞”,但“虫洞”引力过大,会毁灭所有进入的东西,因此不可能用在宇宙航行上。“瞬间移动”的可能,如同超时空转换。随着科学技术的发展,新的研究发现,“虫洞”的超强力场可以通过“负能量”来中和,达到稳定“虫洞”能量场的作用。科学家认为,相对于产生能量的“正物质”,“反物质”也拥有“负质量”,可以吸去周围所有能量。像“虫洞”一样,“负质量”也曾被认为只存在于理论之中。不过,当前世界上的许多实验室已经成功地证明了“负质量”能存在于现实世界,并且通过航天器在太空中捕捉到了微量的“负质量”。据科学家猜测,宇宙中充斥着数以百万计的“虫洞”,但很少有直径超过10万公里的,而这个宽度正是太空飞船安全航行的最低要求。“负质量”的发现为利用“虫洞”创造了新的契机,可以使用它去扩大和稳定细小的“虫洞”。科学家指出,如果把“负质量”传送到“虫洞”中,把“虫洞”打开,并强化它的结构,使其稳定,就可以使太空飞船通过。而然,虫洞只能回到过去。所谓的“瞬间移动”,其实就是利用虫洞两点之间的时间差。打个比方说,A点的时间比B点快;而两点的时间就是水,水只会从高处流到低处;而因为A点的时间比较快,因此A点可以通过虫洞去B点,因为其中的时间差,所以到达B点时,人会感觉到好像没有用上多少的时间;同时地,B点无法通过虫洞到达A点,因为时间的排挤--中间的时间差,造成了时间断层。至于为什么A点出发则没有断层--还是因为时间差。当从A点出发时,时间是X点;而到达B点时,B点的时间才刚刚是X点,时间可以被完全地衔接起来。而唯一从较慢的时间点前往较快的时间点,只能利用光速。
性质/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
虫洞:负能量-宇宙模型图1、虫洞的性质是相对论中描述的,用来作为宇宙中的高速火车。2、虫洞的第二个重要的性质,也就是提出的:虫洞不可能成为一个宇宙的高速火车。 虫洞的存在,依赖于一种奇异的性质和物质,而这种奇异的性质,就是。只有负能量才可以维持虫洞的存在,保持虫洞与外界时空的分解面持续打开。在芬克尔斯坦参照系的基础上,发现了的选择可以帮助我们更容易或者难地来分析物理问题。同样的,负能量在狄拉克的另一个参照系中,是非常容易实现的,因为能量的表现形式和观测物体的速度有关。这个结论在中同样起到了十分重要的作用。根据参照系的不同,负能量是十分容易实现的。在物体以近接近虫洞的时候,在虫洞的周围的能量自然就成为了负的。因而以接近光速的速度可以进入虫洞,而速度离光速太大,那么物体是无论如何也不可能进入虫洞的。这个也就是虫洞的特殊性质之一。 3、在暴躁的量子理论中,虫洞的性质又有了十分重要的变化。在黑洞中的虫洞,也就是史瓦西喉和奇点周围形成的。黑洞周围的量子真空涨落在黑洞巨大引力的作用下,会被黑洞的引力能“喂”大,成为十分的。这种能量会毫不留情地将一切形式的虫洞摧毁。 在没有黑洞包围的虫洞中,由于同样的没有黑洞巨大引力的“喂养”,虫洞本身也不可能开启太久。虫洞有很大几率被随机打开,但是有更大的几率突然消失。虫洞打开的时间十分短,仅仅是几个普朗克时间。在如此短的“寿命”中,即使是光也不可能走完虫洞的一半旅途,而在半路由于虫洞的消失而在整个时空中消失,成为真正的四维时空组旅行者。 而且,在没有物体通过虫洞的时候,虫洞还比较“长寿”,而一旦有物体进入了虫洞,如果这个物体是负能量的,那么还好,虫洞会被撑开;但是如果物体是的,那么虫洞会在自己“自然死亡”以前就“灭亡”掉。而在宇宙中,几乎无时无刻不存在能量辐射通过宇宙的每一个角落,而这些辐射都是正能量的,因此几乎可以肯定,在自然情况下是不存在虫洞的。 4、即使虫洞存在并且是稳定的,穿过它们也是十分不愉快的。贯穿虫洞的辐射(来自附近的恒星,宇宙的微波背景等等)将蓝移到非常高的频率。当你试着穿越虫洞时,你将被这些X射线和烤焦。 物理学家一直认为,虫洞的引力过大,会毁灭所有进入它的东西,因此不可能用在宇宙旅行之上。黑洞和黑洞之间也可以通过虫洞连接,当然,这种连接无论是如何的将强,它还是仅仅是一个连通的“宇宙监狱”。虫洞不仅可以作为一个连接洞的工具,它还开宇宙的正常时空中出现,成为一个突然出现在宇宙中的超空间管道。 虫洞的存在,依赖于一种奇异的性质和物质,而这种奇异的性质,就是负能量。只有负能量才可以维持虫洞的存在,保持虫洞与外界时空的分解面持续打开。 根据参照系的不同,负能量是十分容易实现的。在物体以近光速接近虫洞的时候,在虫洞的周围的能量自然就成为了负的。因而以接近光速的速度可以进入虫洞,而速度离光速太大,那么物体是无论如何也不可能进入虫洞的。这个也就是虫洞的特殊性质之一。
研究历史/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
爱因斯坦-罗森桥虫洞的概念最早出现源于提出的广义,在这一理论中,爱因斯坦指出是一种假象,它的本质是由于能量引起的弯曲,最常见的这一现象就是由大质量的和星系导致的。1916年爱因斯坦发表他的论文后不久,奥地利物理学家德维希弗·弗拉姆(Ludwig&Flamm)便发现这一理论将可以导出某种穿越时空的“通道”。 爱因斯坦和另一位著名的物理学家内森·罗森(Nathan&Rosen)一起进行了虫洞理论研究工作。1935年,他们提出了一种连接两个的时空通道的概念,即爱因斯坦-罗森桥。但是要想穿越这条时空隧道,就必须要求这条隧道两端的黑洞是某一特定的类型。传统定义中的黑洞具有极强的引力效应,物质一旦在其作用下穿越一道所谓“视界”的终极界限便将万劫不复,永远无法逃离。而在爱因斯坦和罗森的理论中,物质将可以穿过这条通道的两端。 1955年,曾经提出黑洞概念的美国物理学家约翰·惠勒(John&Wheeler)证明有可能将宇宙中的两处不同区域连接起来,并以此实现高速的。他正式采用了“虫洞”这一名字。但他的这一虫洞版本具有非常不稳定的缺陷。即便是让一颗进入其内部都将立即引起黑洞视界的形成并导致虫洞关闭。将这一僵局进一步向前推动的是一位美国的行星天文学家。在他的科幻小说中,他需要构思一种在科学上能站得住脚的高速星际旅行方式,以便让他笔下的女英雄实现在时空中的穿梭。萨根向加州理工学院理论物理学家(Kip&Thorne)求助,后者很快意识到虫洞的概念可以帮助解决这一问题。1987年,索恩和他的研究生(Michael&Morris)和尤里·约瑟夫(Uri&Yertsever)一起,提出了一种可以实现的虫洞方案。他们证明,如果能找到某种具有负能量的物质,那么只要使用足够多的这种物质,其负能量性质将产生对引力的自然对抗,如此便能保持虫洞的开放。由于这样的负能量实在太微不足道,根本无法用于维持虫洞的开放。事实上,索恩和他的合作者们提出的虫洞开放策略将需要巨大的负能量来源,其总量几乎将相当于一颗普通恒星在一年中释放出的能量中的很大一部分。 到2012年为止,所有的虫洞理论提出的基础都是以爱因斯坦的广义相对论不谬为前提的。但事实上这样的前提或许并不是牢固的。首先,这一理论在黑洞视界范围内将会失效,并且也无法用于解释宇宙极早期的现象。而描述微观世界的理论却取得了巨大的成功,它几乎可以解释一切事物,从地面为什么是坚硬的,到太阳为什么可以发光。很多研究者都认为,的一定是某种更加深刻理论的一种近似。人们对于量子理论的最初探索出现在1921年。当时物理学家西奥多·卡鲁扎(Theodor&Kaluza)和奥斯卡·克莱(Oskar&Klein)受到爱因斯坦理论的启发,两人进一步发展了这一理论,并证明引力和电磁力实际上都可以用一个五维空间的弯曲来进行解释。在那之后,更是指出,自然界中的所有4种基本力都可以用10纬空间的弯曲来进行解释。但当维度超过时,这一强大的理论将禁止虫洞的存在,除非有强大的负能量可以维持它的开放状态。 如果更高的维度处于卷缩状态,它们可以变得非常微小,这也就解释了为何我们通常无法直接感受到它们存在的原因。而让弦理论中涉及的另外6个维度卷缩的过程又会形成几个新的力场。和广义相对论将引力概括为时空的弯曲类似,DEGB理论中的引力同样有赖于时空和更高维度上的弯曲。将这种理论应用于引力方程之后,克莱豪斯和他的同事们找到了有关虫洞的一个解。它不需要任何负能量来维持自身的开放,或者更加准确的说,是根本不需要任何物质来维持自身的开放。2002年,俄罗斯莫斯科引力和基础测量中心的克里尔·布罗尼科夫(Kirill&Bronnikov)和韩国首尔梨花女子大学的金宋万(音译:Sung-Won&Kim)共同提出了一种新的可能性,他们提出了一种不需要负能量物质维持开放的虫洞方案。他们基于膜理论原理提出了一系列新的虫洞备选方案。膜理论认为我们所处的世界是一座孤岛,它漂浮在更高的维度之海中。我们不需要任何幽灵般的物质就可以让虫洞保持任意大小。这一理论体系最简略的形式名为DEGB理论。 2012年3月,一个由德国和希腊科学家组成的国际小组证明,制造出一个冲动或许并不需要用到任何这种奇异的负能量物质,虫洞不需要任何东西就可保持开放。这项发现开启了一项潜在的可能性,那就是我们或许将来有朝一日会在太空中找到一个虫洞。
作用/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
虫洞自从在史瓦西解中发现了虫洞,物理学家们就开始对虫洞的性质感到好奇。&虫洞的经典作用:连接黑洞和白洞,成为一个爱因斯坦—罗森桥,将物质在黑洞的奇点处被完全瓦解为基本粒子,然后通过这个虫洞(即)被传送到这个白洞的所在,并且被辐射出去。除了虫洞作为一个黑洞和白洞之间传送物质的道路,和黑洞之间也可以通过虫洞连接,当然,这种连接无论是如何的将强,它还是仅仅是一个连通的“宇宙”。虫洞不仅可以作为一个连接洞的工具,它还开宇宙的正常时空中出现,成为一个突然出现在宇宙中的超空间管道。虫洞没有视界,踏有的仅仅是一个和外界的分解面。虫洞通过这个分解面和超空间连接,但是在这里时空曲率不是无限大。就好比在一个在平面中一条曲线和另一条曲线相切,在虫洞的问题中,它就好比是一个四维管道和一个的空间相切,在这里时空曲率不是无限大。因而我们现在可以安全地通过虫洞,而不被巨大的引力所。
相关理论/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
卡牌游戏中的虫洞虫洞有几种说法:一是空间中的隧道,它就像一个球体,你要是沿球面走就远了。但如果你走的是球里的一条直径就近了,虫洞就是直径!二是黑洞与白洞的联系。黑洞可以产生一个势阱,白洞则可以产生一个反势阱。宇宙是三维的,将势阱看作第四维,那么虫洞就是连接势阱和反势阱的第五维。假如画出宇宙、势阱、反势阱和虫洞的图像,它就像一个克莱因瓶——瓶口是黑洞,瓶身和瓶颈的交界处是白洞,瓶颈是虫洞!三是你说的时间隧道,根据爱因斯坦所说的你可以进行时间旅行,但你只能看,就像看电影,却无法改变发生的事情,因为时间是线性的,事件就是一个个珠子已经穿好,你无法改变珠子也无法调动顺序!四是周围以固定方式受力,造成的巨大推力造成的受力空间搬运。比如一段真空在水中,以某种形状突然受到水的填补,巨大的水压所造成的压力将其中的东西推出所形成的现象。或许这是可以通过借用自然中所拥有的力所可以实现的,就可借水流之力发电一样,不过是再拐个弯。我们讨论的都是普通“完美”黑洞。细节上,我们讨论的黑洞都不旋转也没有电荷。如果我们考虑黑洞旋转同时/或者带有电荷,事情会变的更复杂。特别的是,你有可能跳进这样的黑洞而不撞到奇点。结果是,旋转的或带有电荷的黑洞内部连接一个相应的白洞,你可以跳进黑洞而从白洞中跳出来。这样的黑洞和白洞的组合叫做虫洞!白洞有可能离黑洞十分远;实际上它甚至有可能在一个“不同的宇宙”--那就是,一个时空区域,除了虫洞本身,完全和我们在的区域没有连接。一个位置方便的虫洞会给我们一个方便和快捷的方法去旅行很长一段距离,甚至旅行到另一个宇宙。或许虫洞的出口停在过去,这样你可以通过它而逆着时间旅行。总的来说,它们听起来很酷。但在你认定那个理论正确而打算去寻找它们之前,你应该知道两件事。首先,虫洞几乎不存在。正如我们上面我们说到白洞时,只因为它们是方程组有效的数学解并不表明它们在自然中存在。特别的,当黑洞由普通物质坍塌形成(包括我们认为存在的所有黑洞)并不会形成虫洞。如果你掉进其中的一个,你并不会从什么地方跳出来。你会撞到奇点,那是你唯一可去的地方!还有,即使形成了一个虫洞,它也被认为是不稳定的。即使是很小的扰动(包括你尝试穿过它的扰动)都会导致它坍塌。在史瓦西发现了史瓦西黑洞以后,理论物理学家们对爱因斯坦常方程的史瓦西解进行了几乎半个世纪的探索。包括上面说过的克尔解、雷斯勒——诺斯特朗姆解以及后来的纽曼解,都是围绕史瓦西的解研究出来的成果。我在这里将介绍给大家的虫洞,也是史瓦西的后代。当物理学家们想到了白洞的时候,虫洞第一次在史瓦西解中出现。物理学家们通过一个爱因斯坦的思想实验,发现时空可以是弯曲的。在这种情况下,我们会十分惊奇的发现,如果恒星形成了黑洞,那么时空在史瓦西半径,也就是视界的地方是与原来的时空完全垂直的。自从在史瓦西解中发现了虫洞,物理学家们就开始对虫洞的性质感到好奇!我们先来看一个虫洞的经典作用:连接黑洞和白洞,成为一个爱因斯坦——罗森桥,将物质在黑洞的奇点处被完全瓦解为基本粒子,然后通过这个虫洞(即爱因斯坦——罗森桥)被传送到这个白洞的所在,并且被辐射出去。虫洞没有视界,它有的仅仅是一个和外界的分解面。虫洞通过这个分解面和超空间连接,但是在这里时空曲率不是无限大。就好比在一个在平面中一条曲线和另一条曲线相切,在虫洞的问题中,它就好比是一个四维管道和一个三维的空间相切,在这里时空曲率不是无限大。因而我们可以安全地通过虫洞,而不被巨大的引力所摧毁。天体物理学家认为虫洞是一种天然的时间机器,维持虫洞的开放可以使回到过去或者进入未来,当然还没证据显示宇宙中存在“宏观虫洞,天体物理学家称虫洞可能是一种天然的时间机器,虽然超越虫洞的行为从没有出现过,而且虫洞本身是否真实存在也没有直接证据证实,只是根据爱因斯坦的广义相对论预言对这一奇特的时空进行研究。天体物理学家埃里克·戴维斯认为如果能维持一个虫洞的连续开放,就可以回到过去或者进入未来世界,但是虫洞在哪儿?还没有发现虫洞在现实宇宙中存在的证据。奇异外来物质对其知之甚少其中将涉及到量子理论,因此在研究虫洞之前,必须在虫洞关闭之前完成时间旅行。
研究进展/虫洞[连结两个遥远时空的多维空间隧道]
星空前沿德科学家发现虫洞 欲打造“银河”探索星空是人类一个恒久的梦想。&在晴朗的夜晚,每当我们仰起头来,&就会看到满天的繁星。自古以来&星空以它无与伦比的浩瀚、深邃、&美丽及神秘激起着人类无数的遐想。著名的美国科幻电视连续剧《星际旅行》(Star&Trek)&中有这样一句简短却意味无穷的题记:星空,&最后的前沿(Space,&the&final&frontier)当我第一次观看这个电视连续剧的时候,&这句用一种带有磁性的话外音念出的题记给我留下了令人神往的印象。在远古的时候,&人类探索星空的方式是肉眼,后来开始用望远镜,&但人类迈向星空的第一步则是在一九五七年那一年,&人类发射的第一个航天器终于飞出了我们这个蓝色星球的大气层。十二年后,&人类把足迹留在了月球上三年之后,&人类向外太阳系发射了先驱者十号深空探测器。一九八三年,&先驱者十号飞离了海王星轨道,成为人类发射的第一个飞离太阳系的航天器,从人类发射第一个航天器以来,短短二十几年的时间里,齐奥尔科夫斯基所预言的“人类首先将小心翼翼地穿过大气层,&然后再去征服太阳周围的整个空间”就成为了现实,&人类探索星空的步履不可谓不迅速。但是,&相对于无尽的星空而言,这种步履依然太过缓慢。&率先飞出太阳系的先驱者十号如今正在一片冷寂的空间中滑行着,在满天的繁星之中,&要经过多少年它才能飞临下一颗恒星呢?答案是两百万年!&那时它将飞临距离我们六十八光年的金牛座(Taurus)[注三]。六十八光年的距离相对于地球上的任何尺度来说都是极其巨大的,&但是相对于远在三万光年之外的银河系中心,远在两百二十万光年之外的仙女座大星云远在六千万光年之外的室女座星系团,以及更为遥远的其它天体来说无疑是微不足道的。人类的好奇心是没有边界的,&可是即便人类航天器的速度再快上许多倍,甚至接近物理速度的上限&-&光速,用星际空间的距离来衡量依然是极其缓慢的,那么,有没有什么办法可以让航天器以某种方式变相地突破速度上限,&从而能够在很短的时间内跨越那些近乎无限的遥远距离呢?科幻小说家们率先展开了想象的翅膀。旅行天堂
一九八五年,美国康乃尔大学(Cornell&University)&的著名行星天文学家卡尔·萨根(Carl&Sagan)&写了一部科幻小说叫做《接触》(Contact)。萨根对探索地球以外的智慧生物有着浓厚的兴趣,他客串科幻小说家的目的之一是要为寻找外星智慧生物的&SETI&计划筹集资金他的这部小说后来被拍成了电影,&为他赢得了广泛的知名度,萨根在他的小说中叙述了一个动人的故事:&一位名叫艾丽(Ellie)&的女科学家收到了一串来自外星球智慧生物的电波信号。经过研究,&她发现这串信号包含了建造一台特殊设备的方法,那台设备可以让人类与信号的发送者会面经过努力,艾丽与同事成功地建造起了这台设备,&并通过这台设备跨越了遥远的星际空间与外星球智慧生物实现了第一次接触。但是,&艾丽与同事按照外星球智慧生物提供的方法建造出的设备究竟利用了什么方式让旅行者跨越遥远的星际空间的呢?这是萨根需要大胆&“幻想”的地方。&他最初的设想是利用黑洞。但是萨根毕竟不是普通的科幻小说家,&他的科学背景使他希望自己的科幻小说尽可能地不与已知的物理学定律相矛盾。于是他给自己的老朋友加州理工大学(California&Institute&of&Technology)&的索恩(Kip&S.&Thorne)&教授打了一个电话。索恩是研究引力理论的专家,萨根请他为自己的设想做一下技术评估。索恩经过思考及粗略的计算,&很快告诉萨根黑洞是无法作为星际旅行的工具的,他建议萨根使用虫洞&(wormhole)&这个概念。据我所知,&这是虫洞这一名词第一次进入科幻小说中在那之后,&各种科幻小说、电影、&及电视连续剧相继采用了这一名词,虫洞逐渐成为了科幻故事中的标准术语&这是科幻小说家与物理学家的一次小小交流结出的果实。萨根与索恩的交流不仅为科幻小说带来了一个全新的术语,&也为物理学开创了一个新的研究领域。在物理学中,虫洞这一概念最早是由米斯纳(C.&W.&Misner)&与惠勒(J.&A.&Wheeler)&于一九五七年提出的,与人类发射第一个航天器恰好是同一年。&那么究竟什么是虫洞?它又为什么会被科幻小说家视为星际旅行的工具呢?&让我们用一个简单的例子来说明:大家知道,&在一个苹果的表面上从一个点到另一个点需要走一条弧线,但如果有一条蛀虫在这两个点之间蛀出了一个虫洞,&通过虫洞就可以在这两个点之间走直线,这显然要比原先的弧线来得近。&把这个类比从二维的苹果表面推广到三维的物理空间,就是物理学家们所说的虫洞,&而虫洞可以在两点之间形成快捷路径的特点正是科幻小说家们喜爱虫洞的原因[注五]。只要存在合适的虫洞,&无论多么遥远的地方都有可能变得近在咫尺,星际旅行家们将不再受制于空间距离的遥远。在一些科幻故事中,&技术水平高度发达的文明世界利用虫洞进行星际旅行就像今天的我们利用高速公路在城镇间旅行一样。在著名的美国科幻电影及电视连续剧《星际之门》(Stargate,港台译星际奇兵)&中人类利用外星文明留在地球上的一台被称为“星际之门”&的设备可以与其它许多遥远星球上的“星际之门”&建立虫洞连接,从而能够几乎瞬时地把人和设备送到那些遥远的星球上。&虫洞成为了科幻故事中星际旅行家的天堂。不过米斯纳与惠勒所提出的虫洞是极其微小的,&并且在极短的时间内就会消失,无法成为星际旅行的通道。&萨根的小说发表之后,索恩对虫洞产生了浓厚的兴趣,&并和他的学生莫里斯(Mike&Morris)&开始对虫洞作深入的研究。与米斯纳和惠勒不同的是,&索恩感兴趣的是可以作为星际旅行通道的虫洞,这种虫洞被称为可穿越虫洞&(traversable&wormhole)。负能量物
那么什么样的虫洞能成为可穿越虫洞呢?一个首要的条件就是它必须存在足够长的时间,&不能够没等星际旅行家穿越就先消失。因此可穿越虫洞首先必须是足够稳定的。&一个虫洞怎样才可以稳定存在呢?索恩和莫里斯经过研究发现了一个不太妙的结果,&那就是在虫洞中必须存在某种能量为负的奇特物质!为什么会有这样的结论呢?&那是因为物质进入虫洞时是向内汇聚的,而离开虫洞时则是向外飞散的,&这种由汇聚变成飞散的过程意味着在虫洞的深处存在着某种排斥作用。由于普通物质的引力只能产生汇聚作用,&只有负能量物质才能够产生这种排斥作用。因此,&要想让虫洞成为星际旅行的通道,必须要有负能量的物质。&索恩和莫里斯的这一结果是人们对可穿越虫洞进行研究的起点。索恩和莫里斯的结果为什么不太妙呢?&因为人们在宏观世界里从未观测到任何负能量的物质。事实上,&在物理学中人们通常把真空的能量定为零。所谓真空就是一无所有,&而负能量意味着比一无所有的真空具有“更少”&的物质,这在经典物理学中是近乎于自相矛盾的说法。但是许多经典物理学做不到的事情在二十世纪初随着量子理论的发展却变成了可能。负能量的存在很幸运地正是其中一个例子。&在量子理论中,真空不再是一无所有,&它具有极为复杂的结构,每时每刻都有大量的虚粒子对产生和湮灭。一九四八年,荷兰物理学家卡西米尔(Hendrik&Casimir)&研究了真空中两个平行导体板之间的这种虚粒子态,结果发现它们比普通的真空具有更少的能量,&这表明在这两个平行导体板之间出现了负的能量密度!在此基础上他发现在这样的一对平行导体板之间存在一种微弱的相互作用。&他的这一发现被称为卡什米尔效应。将近半个世纪后的一九九七年,&物理学家们在实验上证实了这种微弱的相互作用,从而间接地为负能量的存在提供了证据。除了卡什米尔效应外,&二十世纪七八十年代以来,物理学家在其它一些研究领域也先后发现了负能量的存在。因此,种种令人兴奋的研究都表明,&宇宙中看来的确是存在负能量物质的。但不幸的是,&迄今所知的所有这些负能量物质都是由量子效应产生的,因而数量极其微小。&以卡西米尔效应(Casimireffect)为例,倘若平行板的间距为一米,&它所产生的负能量的密度相当于在每十亿亿立方米的体积内才有一个(负质量的)&基本粒子!而且间距越大负能量的密度就越小。&其它量子效应所产生的负能量密度也大致相仿。因此在任何宏观尺度上由量子效应产生的负能量都是微乎其微的。另一方面,物理学家们对维持一个可穿越虫洞所需要的负能量物质的数量也做了估算,&结果发现虫洞的半径越大,所需要的负能量物质就越多。&具体地说,为了维持一个半径为一公里的虫洞所需要的负能量物质的数量相当于整个太阳系的质量。如果说负能量物质的存在给利用虫洞进行星际旅行带来了一丝希望,那么这些更具体的研究结果则给这种希望泼上了一盆无情的冷水。&因为一方面迄今所知的所有产生负能量物质的效应都是量子效应,所产生的负能量物质即使用微观尺度来衡量也是极其微小的。&另一方面维持任何宏观意义上的虫洞所需的负能量物质却是一个天文数字!这两者之间的巨大鸿沟无疑给建造虫洞的前景蒙上了浓重的阴影。探险地狱
虽然数字看起来令人沮丧,&但是别忘了当我们讨论虫洞的时候,我们是在讨论一个科幻的话题。&既然是讨论科幻的话题,我们姑且把眼光放得乐观些。&即使我们自己没有能力建造虫洞,或许宇宙间还存在其它文明生物有能力建造虫洞,&就像《星际之门》的故事那样。甚至,&即使谁也没有能力建造虫洞,或许在浩瀚宇宙的某个角落里存在着天然的虫洞。因此让我们姑且假设在未来的某一天人类真的建造或者发现了一个半径为一公里的虫洞。我们是否就可以利用它来进行星际旅行了呢?初看起来半径一公里的虫洞似乎足以满足星际旅行的要求了,&因为这样的半径在几何尺度上已经足以让相当规模的星际飞船通过了。看过科幻电影的人可能对星际飞船穿越虫洞的特技处理留有深刻的印象。&从屏幕上看,飞船周围充斥着由来自遥远天际的星光和辐射组成的无限绚丽的视觉幻象,&看上去飞船穿越的似乎是时空中的一条狭小的通道。但实际情况远比这种幻想来得复杂。&事实上为了能让飞船及乘员安全地穿越虫洞,几何半径的大小并不是星际旅行家所面临的主要问题。&按照广义相对论,物质在通过象虫洞这样空间结构高度弯曲的区域,&会遇到一个十分棘手的问题,那就是张力。这为由于引力场在空间各处的分布不均匀所造成的,它的一种大家熟悉的表现形式就是海洋中的潮汐。由于这种张力的作用,&当星际飞船接近虫洞的时候,飞船上的乘员会渐渐感觉到自己的身体在沿虫洞的方向上有被拉伸的感觉,&而在与之垂直的方向上则有被挤压的感觉。这种感觉便是由虫洞引力场的不均匀造成的。&一开始,这种张力只是使人稍有不适而已,&但随着飞船与虫洞的接近,这种张力会迅速增加,&距离每缩小十分之一,这种张力就会增加约一千倍。&当飞船距离虫洞还有一千公里的时候,这种张力已经超出了人体所能承受的极限,&如果飞船到这时还不赶紧折回的话,所有的乘员都将在致命的张力作用下丧命。&再往前飞一段距离,飞船本身将在可怕的张力作用下解体,&而最终,疯狂增加的张力将把已经成为碎片的飞船及乘员撕成一长串亚原子粒子。从虫洞另一端飞出的就是这一长串早已无法分辨来源的亚原子粒子!这就是星际探险者试图穿越半径为一公里的虫洞将会遭遇的结局。半径一公里的虫洞不是旅行家的天堂,&而是探险者的地狱。因此一个虫洞要成为可穿越虫洞,&一个很明显的进一步要求就是:飞船及乘员在通过虫洞时所受到的张力必须很小&计算表明,这个要求只有在虫洞的半径极其巨大的情况下才能得到满足[注六]。&那么究竟要多大的虫洞才可以作为星际旅行的通道呢?计算表明,&半径小于一光年的虫洞对飞船及乘员产生的张力足以破坏物质的原子结构,这是任何坚固的飞船都无法经受的,&更遑论脆弱的飞船乘员了。因此,&一个虫洞要成为可穿越虫洞,其半径必须远远大于一光年。科幻现实
但另一方面,&一光年用日常的距离来衡量虽然是一个巨大的线度,用星际的距离来衡量,&却也不算惊人。我们所在的银河系的线度大约是它的十万倍,&假如在银河系与两百二十万光年外的仙女座大星云之间存在一个虫洞的话从线度上讲它只不过是一个非常细小的通道。&那么会不会在我们周围的星际空间中真的存在这样的通道,只不过还未被我们发现呢?&答案是否定的。因为半径为一光年的虫洞真正惊人的地方不在于它的线度,&而在于维持它所需的负能量物质的数量。计算表明,&维持这样一个虫洞所需的负能量物质的数量相当于整个银河系中所有发光星体质量总和的一百倍!这样的虫洞产生的引力效应将远比整个银河系的引力效应更为显著,&如果在我们附近的星际空间中存在这种虫洞的话,周围几百万光年内的物质运动都将受到显著的影响,我们早就从它的引力场中发现其踪迹了。因此不仅在地球上不可能建造可穿越虫洞,在我们附近的整个星际空间中都几乎不可能存在可穿越虫洞而未被发现。这样看来,我们只剩下一种可能性需要讨论了,&那就是在宇宙的其它遥远角落里是否有可能存在可穿越虫洞?对于这个问题,&我们也许永远都无法确切地知道结果,因为宇宙实在太大了。&但是维持可观测虫洞所需的数量近乎于天方夜谭的负能量物质几乎为我们提供了答案。迄今为止,&人类从未在任何宏观尺度上发现过负能量物质所有产生负能量物质的实验方法利用的都是微弱的量子效应。为了能够维持一个可穿越虫洞,&必须存在某种机制把量子效应所产生的微弱的负能量物质汇集起来,达到足够的数量。&但是负能量物质可以被汇聚起来吗?物理学家们在这方面做了一些理论研究,&结果表明由量子效应产生的负能量物质是不可能无限制地加以汇聚的。负能量物质汇聚得越多,&它所能够存在的时间就会越短。因此一个虫洞没有负能量物质是不稳定的,&负能量物质太多了也会不稳定!那么到底什么样的虫洞才能够稳定的呢?&初步的计算表明,只有线度比原子的线度还要小二十几个数量级的虫洞才是稳定的!这一系列结果无疑是非常冷酷的,&如果这些结果成立的话,存在可穿越虫洞的可能性就基本上被排除了,&所有那些美丽的科幻故事也就都成了镜花水月。不过幸运&(或不幸)&的是,上面所叙述的许多结果依据的是还比较前沿&-&因而相对来说也还比较不成熟-&的物理理论。未来的研究是否会从根本上动摇这些理论,&从而完全推翻我们上面介绍的许多结果,还是一个未知数。&退一步讲,即使那些物理理论基本成立,&上面所叙述的许多结果也只是从那些理论推出的近似结果或特例。比方说,&许多结果假定了虫洞是球对称的,而实际上虫洞完全可以是其它形状的,&不同形状的虫洞所要求的负能量物质的数量,所产生张力的大小都是不同的。&所有这些都表明即使那些物理理论真的成立,我们上面提到的结论也不见得是完全打开它的方法就是共鸣利用物质间相互吸引原理使两时空虫洞正反两种物质能量互相吸引从而打开它,但这两种能量是光能量与暗能量英国著名物理学家史蒂芬霍金承认外星人的存在后,又再语出惊人。他在一部纪录片内讨论时间旅行,说明“时光机器”在科学上并非无可能。例如,如果一艘太空船能以接近光速的速度在宇宙飞行,就可让船上乘客进入未来。他指出,在瑞士地下的大型强子对撞机内,人类已把粒子加速至接近光速运行。“虫洞”就在四周
物理学家霍金拍摄一部有关宇宙的纪录片时指出,要进入未来大概有两种方法,第一就是通过所谓的“虫洞”。霍金强调,虫洞就在四周,只是小到肉眼很难看见,它们存在于空间与时间的裂缝中。如同在3度空间中,时间也有细微的裂缝,而比分子、原子还细小的空间则被命名为“量子泡沫”,虫洞就存在于其中。不过,霍金表示,这些隧道小到人类无法穿越,但有朝一日也许能够抓住一个虫洞,再将它无限放大,或许将来也可以建造一个巨大的虫洞。霍金指出,理论上时光隧道或虫洞不但能带着人类前往其他行星,如果虫洞两端位于同一位置,且以时间而非距离间隔,那么太空船即可飞入,飞出后仍然接近地球,只是进入所谓“遥远的过去”。不过霍金也指出,时光机不能回到过去,因为回到过去违反了基本的因果论。另外,霍金还说,如果科学家能够建造速度接近光速的太空船,那么太空船必然会因为不能违反光速是最大速限的法则,而导致舱内的时间变慢,那么飞行一个星期就等于是地面上的100年,也就相当于飞进未来。近光速飞行
历史上最快的有人驾驶飞行器,是“阿波罗十号”。它达到每小时25000英里。但若想在时间中旅行,必须再快2000多倍。需要一部足以携带大量燃料的庞大机器。飞船会不断加速,在一周内,它就可以到达外行星。两年后,它可以达到半光速,飞出太阳系。再两年后它将达到光速的90%,远离地球约三十万亿英里。发射四年后,飞船就会开始穿越未来。飞船上每度过一小时,地球上将度过两小时。再经过两年开足马力的旅行,飞船将达到其最高速,也即光速的99%。在这种速度中,飞船上的一天,等于地球上的一年。这时的飞船就真正飞入未来了。其他物理学家支持霍金的理论,包括曼彻斯特大学粒子物理学教授布赖恩科克斯。科克斯说:“当用大型强子对撞机把粒子加速,达到光速的99%,粒子经历的时间,以其时间的七千分之一速率消逝。太空中的数十年,在地球上可能已过去了250万年”。但遗憾的是,有关虫洞的论述还未被实验证实。超大黑洞可能是虫洞
在银河系中央存在恐怖的超大质量黑洞,这是一种质量庞大的天体,至少可达到数百万倍太阳质量,但科学家提出了一个设想,认为银河系中央的超大质量黑洞可能是一个虫洞,如果有更高级的文明存在,那么它们就会利用这个虫洞进行星际旅行,甚至是回到过去。银河系中央的黑洞被命名为人马座A*,其在吞噬物质的过程中释放出强大的射电波,质量接近太阳质量的4百万倍左右,我们对这个黑洞的了解并不多,但它确实是存在的。开辟时空穿越通道虫洞NASA最新一项科学研究数据显示,黑洞天体很可能是产生其他宇宙的虫洞。如果事实的确如此,那么它将帮助揭开一个名为黑洞信息悖论的量子谜题,但批评家认为它也可能引发新的问题,例如虫洞最初是如何形成的。黑洞是内部具有强大引力场的天体,这样强大的引力使得即使是光也无法逃逸。爱因斯坦的广义相对论认为当物质被挤压成非常小的空间时就会形成黑洞。尽管黑洞无法被直接观测到,但天文学家已经鉴别了很多很可能是黑洞的天体,主要是基于对环绕在其周围的物质的观测。法国高等科学研究所的天体物理学家蒂博·达穆尔(Thibault&Damour)和德国不莱梅国际大学的谢尔盖·索罗杜金(Sergey&Solodukhin)认为这些黑洞天体可能是名为虫洞的结构。虫洞是连接时空织布中两个不同地方的弯曲通道。如果你将宇宙想象为二维的纸张,虫洞就是连接这张纸片和另一张纸片的“喉咙”通道。在这种情况下,另一张纸片可能是另一个单独的宇宙,拥有自己的恒星、星系和行星。达穆尔和索罗杜金研究了虫洞可能的情形,并惊讶的发现它如此类似于黑洞以至于几乎无法区分两者之间的差别。霍金辐射物质环绕虫洞旋转的方式与环绕黑洞是一样的,因为两者扭曲环绕它们的时空的方式是相同的。有人提出利用霍金辐射来区分两者,霍金辐射是指来自黑洞的光和粒子辐射,它们具有能量光谱的特性。但是这种辐射非常微弱以至于它可能被其他源完全湮没,例如宇宙大爆炸后残余的宇宙微波背景辐射,因此观测霍金辐射几乎是不可能的。另一个可能存在的不同便是,虫洞可能没有黑洞所具有的视界。这意味着物质可以进入虫洞,也可以再次出来。实际上,理论家称有一类虫洞会自我包裹,因此并不会产生另一个宇宙的入口,而是返回到自身的入口。勇敢者的游戏即便如此,这也没有一个简单的测试方法。由于虫洞的具体的形状不同,物质跌入虫洞之后可能要花费数十亿年之后才能从里面出来。即使虫洞的形状非常完美,宇宙最古老的虫洞目前也尚未“吐出”任何物质。看起来似乎只有一条探寻天文学黑洞的途径,那就是勇敢的纵身一跃。这绝对是一个勇敢者的危险游戏,因为如果跳入的是一个黑洞,其强大的重力场将会撕裂我们身体的每一个原子;即便幸运的进入了一个虫洞,内部强大的引力仍然是致命的。假设你能幸存下来,而虫洞恰好是不对称的,你会发现自己处在另一个宇宙的另一边。还没等你看清楚,这个虫洞也许又把你吸回到所出发的宇宙入口了。悠悠球运动“太空船也能做这样的悠悠球运动,”&达穆尔说道,“(但是)如果使用自己的燃料,你就能从虫洞的引力中逃逸”,然后探索另一边的宇宙。不过在宇宙这一边的朋友也许得等上数十亿年才能再次见到你,因为在虫洞里的穿行时间将会非常漫长。这样的延迟使得在虫洞两边的有效通讯变得几乎不可能。如果能够发现或者构建微观虫洞,这种延迟可能短至几秒钟时间,索罗杜金这样说道,这潜在的支持了双边通讯。研究黑洞形成和虫洞特性的美国俄勒冈大学尤金分校的斯蒂芬·许(Stephen&Hsu),也认为利用观测区分黑洞和虫洞之间差别几乎是不可能的,至少利用目前的科技是不可能实现的。外来物质“黑洞最重要的特性就是落入黑洞的物体“有去无回”的临界点,而对此我们目前还无法进行测试。”&斯蒂芬说道。但目前被认为是黑洞的天体也可能的确是黑洞而非虫洞,这种情况也并非不可能。目前存在不少关于黑洞形成的可行情景,例如大质量恒星的坍塌,但有关虫洞是如何形成的则仍是未知数。虫洞可能与宏观的黑洞有所不同,它需要一些外来的物质保持自身稳定,而这种外来物质是否真实存在又是个未知数。索罗杜金认为虫洞的形成方式可能与黑洞相差无几,例如都来自于坍塌的恒星。在这种情境下,物理学家一般认为会产生黑洞,但索罗杜金认为量子效应可能会阻止坍缩形成黑洞的过程,转而形成了虫洞。微观黑洞索罗杜金称这一机制在更完整的物理学理论下将不可避免,后者统一了重力和量子力学的理论,它是物理学界长久以来的梦想和目标。如果这一理论是正确的,那么以往我们认为会形成黑洞的地方,就可能会形成虫洞。而这一猜想并不是没有方法对其进行测试,有的物理学家认为未来的粒子加速器实验将能够产生微观黑洞。这种微观黑洞有可能放射出可以计算的霍金辐射,以证明产生的是黑洞而非虫洞。但是如果索罗杜金猜想的是正确的话,那么形成的会是一个微观虫洞,因此将不会产生任何辐射。“通过这样简单的测试就能辨别产生的是黑洞还是虫洞。”虫洞的另一个优点在于能够解决所谓的黑洞信息悖论。黑洞唯一能够释放出的就是霍金辐射,但这些霍金辐射将如何携带最初落入黑洞天体的原始信息,目前还尚不清楚。这种混乱效应与量子力学相冲突,后者禁止这种信息的丢失。“从理论上来说,虫洞要比黑洞好的多,因此它不会发生信息丢失。”&索罗杜金说道。由于虫洞没有视界,物体无需转化成霍金辐射就能自动离开虫洞,因此也就不存在信息丢失的问题。
馆藏&27642
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