组成量子的东西不存在,那能量守恒定理怎么说,那世界是不存在的?所以什么是不存在的

“身处周遭如一口深井,我不知道黑洞的井底通向哪里,只知道前方的征途是星辰和太阳。”——村上春树

今天我们就聊一下关于黑洞的一些常见的问题,从浅至深,希望一文可以让你读懂和理解黑洞。

我们关于黑洞定义一开始其实很简单,主要说的就是一个任何物质、甚至是光都无法逃脱的空间区域,这个空间区域就是黑洞,而这个区域的边缘称之为“事件视界”,任何物质或者信息落入视界面就会掉入黑洞的中心,永远都无法逃脱,也就是说这个视界面里面和外面的信息是完全断开的,我们不可能知道里面发生了什么,里面的东西也永远出不来。

但是霍金又根据真空中的量子涨落提出了黑洞辐射的理论,认为黑洞在缓慢的向外释放能量,并损失质量,那么等一个黑洞完全消失了,那么之前落入黑洞的所有物质的信息就会全部丢失,这就是黑洞信息丢失悖论,与量子力学所认为的信息守恒不符。

霍金随即就提出(这是他猜的,并没有被证实),黑洞和外界的信息只是短暂断开的,称为“表观视界”,这个“表观视界”在未来会消失,之前困在黑洞里的信息并不会丢失,还会重新回到宇宙中,但这个暂时性地隔绝可能不宇宙的年龄还要长,也就是说完全断开和暂时断开的差别是无法被观察到的。我个人觉得霍金在胡扯!

我们可以将黑洞想象成一个球体,它的直径与黑洞的质量成正比,也就是一开始形成黑洞的质量或者后来落入黑洞的质量越多,黑洞体积就越大。但是与同质量的天体相比,黑洞还是很小的。这是因为黑洞已经在巨大的引力下把自己的质量已经压缩到了一个非常小的体积,例如:一个质量与地球相当的黑洞,其半径只有几毫米,而地球的半径大约是同质量黑洞的10亿倍。

黑洞的半径被称为史瓦西半径,以卡尔·史瓦西的名字命名。因为卡尔·史瓦西首先提出了黑洞作为爱因斯坦广义相对论的解。但是不要忘了宇宙中存在上百亿倍太阳质量的黑洞,这些黑洞的体积依然很大。

靠近一颗黑洞,我们就看到背景星光被严重的扭曲,但是如果这颗黑洞所在的背景区域没有任何星光,那么我们在靠近黑洞、甚至是穿越视界面的时候不会看到周围环境的任何变化,你甚至不知道你在下落,在做加速运动或者是受到了引力的影响。这是因为爱因斯坦等效原理的一个推论。

我们无法区分平坦空间中的加速度和导致空间曲率的引力场之间的区别,由于黑洞背景也没有星光,都是黑乎乎的一片,我们甚至找不到一个参考系能告诉我们在加速下落。

然而,一个远离黑洞的观察者如果看到有人掉入黑洞,就会注意到这个人离视界面越近,移动的速度就越慢。因为靠近黑洞视界面的时间比远离黑洞视界的时间要慢得多。但是对于掉入黑洞的人会在很短的时间内穿过视界面。

还有一点就是,落入黑洞的人在视界面上的体验取决于引力场潮汐力的大小。视界面上的潮汐力与黑洞质量的平方成反比。也就是黑洞的质量越大,潮汐力就越小。如果黑洞的质量足够大,并不会对我们产生任何影响,我们可以安全的穿过视界面,如果潮汐力足够大,头和脚就会感受到巨大的引力差,我们身体就会被拉伸,物理学上的专业术语是“意大利面化”。

没有人知道这个问题,但可以几乎肯定的是黑洞里面的东西绝不是我们见过的任何物质形态。广义相对论语言,在黑洞内部有一个奇点,一个引力变得无穷大的点,一旦任何物体穿越视界面都会迅速的撞上奇点,但是广义相对论并不能告诉我们奇点是什么,而且广义相对论也在奇点出崩溃,也就是说并不适用与理解这样的问题。

我们需要的是一个量子引力理论,一般认为,这个理论会用别的东西来代替奇点。

我们知道黑洞可能会以四种不同的方式形成。最容易理解的是恒星坍缩型黑洞。一个质量足够大的恒星在核聚变停止后就会坍缩形成一个黑洞,因为当聚变产生的辐射压力停止时,物质就会开始向自身的引力中心下落,密度越来越大,最终没有任何东西可以克服恒星表面的引力,这样一个黑洞就被创造出来了。这些黑洞被称为“恒星质量黑洞”,是最常见的黑洞。

下一个常见的黑洞类型是“超大质量黑洞”,它通常位于星系的中心,其质量大约是太阳质量黑洞的数十亿倍到数百亿倍。准确的说,这些超大质量黑洞的形成目前还不完全清楚。但我们一般认为它们最初是一个质量不叫小的恒星质量黑洞,在恒星和黑洞比较稠密的星系中心,通过互相合并以及吞噬了其他恒星不断成长成超大质量黑洞的。

更有争议的观点是原始黑洞,它们很可能是在早期宇宙中大密度波动下形成的。虽然这有可能,但目前很难找到一个既可以产生原始黑洞,又不会形成太多原始黑洞的模型。

最后是一个非常具有推测性的黑洞,那就是在大型强子对撞机中可以产生类似于希格斯玻色子质量的微小黑洞。这种情况只有在我们的宇宙存在额外维度时才有效。但目前我们并没有发现额外的维度。

关于黑洞从理论到现实,我们有很多的观测证据,起初我们是通过引力作用发现黑洞的。例如在银河系中心,我们就发现了大量恒星在绕一个不发光的点高速运转,根据引力定理就可以知道这个中心点质量得有几百万倍的太阳质量。

像宇宙中一些星系中心更大质量的黑洞,由于其异常活跃,还会产生一些可观测的光学效应,例如:黑洞吸积物质后会在吸积盘辐射出X射线,还会再中心形成明显的射电源。我们正是利用黑洞的这些性质获得了有史以来第一张黑洞照片。

这句话有点断章取义了,其实霍金想表达的意思不在这,黑洞是真实存在的。他想说的是,他认为黑洞没有一个永恒的事件视界,而是有一个短暂的表观视界,为了解决黑洞信息丢失的问题。不过这就是他猜的。

黑洞是通过量子效应发出辐射的。需要注意的是,这是物质的量子效应,而不是引力的量子效应。量子力学认为真空不空,在极短时间内存在正反虚粒子对的产生和湮灭,并将能量归还给宇宙,但如果这种量子效应发生在黑洞视界面的边缘,那么其中一个虚粒子就会落入黑洞,而另外一个虚粒子就会从黑洞中窃取能量变为实粒子发生逃逸,并于附近的反实粒子发生湮灭释放能量。

黑洞发出的辐射最初是由斯蒂芬·霍金提出的,被称为“霍金辐射”。这种辐射的温度与黑洞的质量成反比,黑洞越小,辐射温度越高。对于我们目前所知的恒星和超大质量黑洞,其辐射温度远低于宇宙微波背景辐射的温度,因此无法根本就无法探测到这样的效应。毫不夸张的说,我们人类未来都可能无法验证霍金的这个说法。

信息丢失悖论是由霍金辐射引起的。这种辐射是一个纯热的过程,这意味着除了有一个特定的温度外,辐射是完全随机的。而且这些辐射不包含任何关于黑洞形成,以及之前落入黑洞物体的任何信息,但是当黑洞发出辐射时,它会失去质量并且逐渐收缩。最终,黑洞将完全转化为随机辐射。也就是关于黑洞之前如何形成,以及落入黑洞的物体的信息就会丢失,但量子力学不允许这样的情况出现。

因此,黑洞的蒸发与我们所知道的量子理论是不一致的,必须有所让步。必须以某种方式消除这种不一致性。大多数物理学家认为,解决的办法是霍金辐射必须以某种方式包含这些信息,或者这些信息可以以其他的方式逃离黑洞。

这完全属于物理学的前沿问题,而且也是无法用科学去证伪的问题,人们曾提出过很多假设,例如:黑洞可能会有另外一个维度的白洞相连,从黑洞进入的物质信息会从白洞被吐出来;还有黑洞其实是一个虫洞的入口,连接着另外一个时空,物质信息也可以出来。这些完全超出了我们人类可验证和观测的范围和能力。目前看来,这些猜测都毫无意义。

而且霍金为了补自己这个坑,他提出黑洞其实有一种储存信息的方式,这种方式以前一直被人们忽视了。其实物质信息就储存在黑洞视界上,并能引起霍金辐射中粒子的微小移动。在这些微小的变化中,可能存在着关于正在消失的物质的信息。很玄乎,还是无法被证实。

以上就是关于黑洞的一些问题,目前我们可以确信黑洞的存在,我们能在宇宙中找到它们,也知道它们是如何形成的,最终又是如何消失的。但是,进入黑洞的信息的具体去向仍有待我们研究!

这个问题来自网友提问。

宇宙能量守恒跟热大爆炸状态的诞生其实并不矛盾,这中间的过程能量也是守恒的,而矛盾的是重子数、轻子数的守恒才跟宇宙大爆炸矛盾,下面我们就说下这个问题。

宇宙的本质是能量的守恒

早些时候,人们认为物质是宇宙的基本本质,也就是说宇宙存在基本的物质(质量)守恒定律,因为人们当时发现物质在所有物理机械过程中,不管是把一个物体捶打成什么形状,它的质量不会发生任何改变,而且后来在人们掌握了化学反应以后也发现,参与化学反应的物质不管是吸热反应还是放热反应,最后和生成物之间的质量也是守恒的,因此就提出了物质/质量守恒定律。

时间到了20世纪最初的几年,人们确凿的相信世间所有的物质都是由原子组成的,而每一个原子还包括带正电较重的原子核和绕原子核运行的电子组成,在原子核中质子的数量就决定了原子的种类,以及它的物理、化学性质。于是我们就根据不同原子的原子数和性质列出了一个具有周期性规律的表格,即元素周期表。

但是人们发现,一些比较重的元素还具备一种很特殊的性质,即放射性。这些元素无需外界的干扰就可以发自地变成更轻的元素,即衰变。在重元素衰变的过程中会释放出α粒子(氦原子核)和β粒子(电子),如果转变后成为的元素还具有放射性就会一直衰变到更轻、更稳定的元素。理论上,所有比铅(82号)更重的元素都会在漫长的过程中衰变为铅或者比铅还轻的元素。

但在这个过程中人们发现了一个怪异的现象,放射性元素衰变后生成的新元素和释放的粒子质量总和都比之前的元素要轻,这说明我们之前认为的物质/质量守恒存在瑕疵。1905年爱因斯坦就解决了这个问题,它认为衰变后的部分质量以能量的形式消散掉了,这就是著名的质能方程所说的能量和质量是等价的,物质不管是经过化学反应还是核反应所释放的能量都来自反应物所损失的质量,之所以我们以前认为化学反应的质量是守恒的是因为,这种反应释放的能量十分微小,也就是损失的质量很难被测量出来。因此宇宙的基本守恒定律为能量守恒,而非物质/质量守恒。

既然物质不守恒,宇宙中的物质是怎么来的?

这就要说到宇宙起源的问题了。我们经常会说,宇宙诞生于热到爆炸,其实这句话现在说来是错误的,因为它忽略了一个关键的过程,那就是大爆炸早期阶段炽热、稠密,充满物质和辐射的热膨胀状态是怎么来的?也就是说是什么创造了大爆炸以及大爆炸时期的物质。

这个问题大爆炸理论并没有给出我们答案,但在1980年美国物理学家阿伦·古斯为大爆炸的诞生提出了一个可行的理论,相信你也听过就是宇宙暴涨理论。这个理论说的是,宇宙并非直接起源于热大爆炸,而是在这之前还有一个暴涨的阶段。这是的宇宙不存在任何物质和辐射粒子,在真空中只存在巨大的真空能量,也就是宇宙最本质的能量来源。真空能量是空间具有的基本属性,也就是说只要有空间存在它就会存在量子波动,在短时间内产生两个正反虚粒子对,然后在极短的时间内两个正反粒子对会湮灭,将能量归还给宇宙。

这就是宇宙能量的最初来源,但如果你刨根揭底的问,最初的空间或真空能量是怎么来的,目前的科学无法解答这样的问题,因为我们无法追溯到宇宙的起点,也就是说在最初的时刻一切已知的物理学都会失去作用,完美没有意义。而且我们所知的时间也不是从0开始的,而是有一个最短的普朗克时间,即10^-43s,这个时间很小,但也是大于0的,我们不知道在0s宇宙发生了什么,不知道这团真空能量是怎么来的。但这不妨碍我们回到下面的问题。

宇宙中的物质是怎么来的?真空能量在诞生宇宙是有没有不守恒?

宇宙暴涨时期,空间中存在的真空能量也导致了空间呈指数级扩张,并在10^-36秒结束(这个时间不确定),总的来说在很短的时间内空间就被拉扯到了巨大的范围,而量子波动也被延伸到了整个宇宙中!在暴涨结束后,空间中的少量的虚粒子对就衰变到了物质中,也就是说这些虚正反粒子对转变成了实粒子,这个过程称为宇宙再加热阶段。

但大部分的真空能量还是被封存在了空间中,也就是目前我们所说的暗能量。正是一小部分真空能量产生了我们宇宙中过的物质,这过程能量也是守恒的。并没有无缘无故的消失。

那么问题是,为什么我说,重子数、轻子数的守恒才跟宇宙大爆炸矛盾!你看,宇宙一开始不存在任何物质和反物质,真空能量衰变后创造了这些正反粒子,但是这些正反粒子还是会互相湮灭把能量又归还给宇宙,而能量又会创生出新的正反粒子。这样循环下去话的,宇宙根本就不会存在任何物质粒子。也就是说,重子数(中子和质子)和轻子数(电子)永远都是0。

但是现实的宇宙中充满了各种物质,这些物质都有有重子和轻子组成的,而且根据标准模型的预测,质子和电子是不会衰变的,也就是它们永远都是守恒的。(有些理论预测质子会衰变,但实验被没有发现),也就是说宇宙一开始肯定存在某种打破重子数为0的过程,创造了当今的物质宇宙。这个问题听起来是不是很熟悉,这其实就是正反物质不守恒的问题,也是反物质消失之谜。是当今宇宙学最大的谜题。

所以,只要存在最初的、诞生宇宙的真空能量,在到后来的大爆炸,甚至到当今的宇宙,任何变化过程都遵循着能量的守恒。也就是如果现在让宇宙重新塌缩,转变回最初的能量状态,其所包含的能量跟138亿年前的宇宙是一样的,

但是最初的真空能量为何会在暴涨结束后,转变为实粒子,也就是为何会创生出正反物质对,而正反物质为何又不守恒,打破了宇宙0重子的过程,才是真正的矛盾之处。

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