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为整个宇宙计时的时钟存在吗?

2020-08-08 发布于 郾城百科网
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图片来源:pixabay

基本时钟

描述微观粒子世界的量子力学认为,时间是固定的,它是普适且绝对的,就像是一个不会产生更改的配景。但在描述引力的广义相对论中,时间是“可塑的”,它能以希奇的方式变化,位于引力场差别位置的时钟会以差别的速率“摆动”。比方当靠近大质量物体时,时钟“摆动”的速率会变慢,而这并不只是一种“希奇的学说”,在地球外貌的时钟简直滞后于处于轨道卫星上的时钟。

当物理学家们试图将这两个理论联合成量子引力理论时,他们必须调和这两种对时间的描述。有的物理学家认为,要调和这种抵牾,大概我们不能将时间看成是连续的存在,而是离散的时间周期。

这一想法与粒子物理学中,基本粒子的特性可通过与其他粒子或场产生相互作用而得到的观点类似。好比在宇宙的空间中,到处都弥漫着希格斯场,粒子通过与希格斯场产生相互作用,就能得到质量。那么有没有可能粒子通过与某种会周期性振荡的场产生相互作用,而体验到了时间?其中振荡的场的振荡周期就像一次有纪律的“滴答”声,宛如现实世界中会摆动的时钟那样。

物理学家料想,如果然的有如许一个基本时钟在我们的宇宙中为整个宇宙计时的话,那么它滴答转动的速率一定非常快。而且与希格斯场一样,它大概另有可能与物质相互作用,改变物理征象。

量子振荡

然而对于如许一个基本时钟,物理学家还缺乏一个可用于描述它的理论,同时他们至今仍未能参透时间的本质。因此,研究包括基本时钟在内的差别时间机制,是帮助物理学家制定新理论的要害。

在一项新的研究中,物理学家将这个宇宙时钟想象成了一个量子振荡器,并对它的振荡周期举行了推导。他们得出的结果认为,如果宇宙中确实有如许一个基本时钟,那么它的滴答频率必须凌驾每秒10³³次。这一结果被发表在了近期的《物理评论快报》上。

在新的研究中,研究职员思量了两个以差别频率振荡的量子振荡器,他们用较快的谁人振荡器来代表宇宙的基本时钟,用较慢的振荡器来代表实验室中的可丈量体系,好比原子钟中的原子。原子钟是目前最准确的时钟,他们创造一个能将这两个振荡器耦合在一起并产生相互作用的体系,探讨了基本时钟对原子钟可能产生的影响。

研究职员发明,这种相互作用会导致两个振荡器逐步失去同步,使得原子钟都不可能无穷期地维持一个恒定的“滴答”周期,而是以不规则的时间间隔运转。这为时钟的精度增添了一个基本的限定。这意味着,如果在这个精度极限下对两个完全相同的原子钟举行丈量,就会发明它们的“滴答”声永远无法完全一致。而通过这种举动,研究职员确认:时间有一个基本周期,这个周期是对时间可被支解成的终极极限。

时间基本周期

量子物理学克制任何小于10⁻⁴³秒的时间,这个时间长度被称为普朗克时间,这是物理学家认为的最短的可丈量时间长度。如果然的存在一个基本时钟,那么普朗克时间大概会是一个合理的运转节奏。

研究职员利用上述的去同步化特性,推导出基本时钟的振荡周期上限为10⁻³³秒,虽然它比普朗克时间大10¹⁰倍,乍看之下,这似乎是一个巨大的差距,但在一些物理学家眼中,这已经非常靠近普朗克时间了。

我们目前已有的最准确原子时钟的“滴答”周期约莫是10⁻³³秒的10¹⁵倍。显然,创建一个如许的时钟远远超出了我们目前技能所能做到的。但利用新研究中的模子,物理学家可以通过时钟间的差别步来丈量时间,从而得以在更短的时间尺度上举行丈量。

别的,选用这种量子振荡体系作为基本时钟模子的另一个利益在于,如许的体系与实验室中使用的时钟非常类似,这些相似性能把基本时间问题带入一个更具象的情况中。未来,更准确的原子钟将能提供更多关于宇宙运转的信息。

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