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宇宙奥秘无穷,未来的事件可能会影响过去事件,因果关系被打破?

 迷茫的星空610 2016-01-19

我们知道重力是如何影响诸如人类,地球以及恒星等大型物体,我们不了解的是它在量子世界里的运作情形,也就是超微小的波动粒子。但不了解某事,从来就阻止不了人类进行实验。还有一群寻找时空旅行答案的探险家,正在从似乎最意想不到的地方下手,那就是原子中心深处。

在爱因斯坦的时空世界里,时空旅行似乎是不可能的,但是还有另一个世界,以及另一种物理学,在那里爱因斯坦的合理法则不一定适用,那就是原子内部深处的世界。在那里适用的事量子力学的诡异法则。不用害怕,那是很奇怪,但很迷人的东西。宇宙奥秘无穷,未来的事件可能会影响过去事件,因果关系被打破?量子力学的概念就是万物都比你能观察到的丰富很多,所以你在某个地方看到一个粒子时,量子力学说你没看到时,那个粒子可能无处不在,也许很可能你在好多地方都会看到它,但其实你在哪里会看到该粒子是有许多可能性的。所以你结合量子力学与时空旅行者两种概念时,那就不得了了。

量子力学最奇怪的特性之一,称为非区域性,它是指两个例子会马上影响彼此,即使它们相距数英里或者数光年也一样,这有点像是巫毒法术,你拿针刺人偶时,被诅咒的人也会受到影响。但与巫毒法术不同的是,量子的非区域性是经过科学验证的。

瑞士银行曾经资助一项实验,以了解非区域性是否能用来打造独一无二,无法破解的安全钥匙,用于电脑交易。尼克拉斯吉辛教授是这方面的翘楚,身兼量子物理学家和光线学家,吉辛教授测试量子非区域性的方法,就是预示出光子的完美同步性,这些光的粒子相隔了遥远的距离。

量子力学说,无论你对一个光子做了什么事,反应不会只在这个光子上,而是会对两个光子产生整体的反应。有些人认为,虽然两个光子相距的距离很远,但它们还是构成了一个系统,因此整个系统就会立刻反应,这就是量子的非区域性。

爱因斯坦把这形容为“幽灵般的超距作用”,这种超距作用并不是在时空中传送,也不是在时空中发生,时空中没有任何情节能告诉我们这种非区域性的相互关系是如何发生的,因此我们把这断定为,它们似乎是不知怎么地从时空以外出现,所以这当然深深地牵涉到我们对时空的了解,或更精确的说,是我们对时空的不了解。

有些人认为量子的非区域性可以用来将讯息传送到过去。在华盛顿大学,物理学家约翰克雷玛曾经测试这个概念。跟吉辛教授一样,他也是用纠缠的光子来做试验,具有非区域性的光子。不同的是,克雷玛时想将光子信号从现在传送到很近的过去。

实验室中定制的雷射和成为干涉仪的测量装置,是克雷玛时光机的核心,一具称为“艾丽丝”的干涉仪,将光子信号传给另一具成为“鲍伯”的干涉仪。如果克雷玛的理论正确且校准页无误。鲍伯将会在艾丽丝送出讯息前的若千分之一秒时接到讯息,因果关系将会颠倒。

艾丽斯可以控制这里的粒子特性反应或光波特性反应,因为光子被限制在空间中。鲍伯这具想要受到信号的干涉仪,就能看看它是否同时出现了干涉图形。当时做实验的这个距离只有几公分,不是很远,但它不一定是几公分,这段距离可以是一光年,而艾丽丝还是能做同样的事,对这里产生相同的效果,这就是纠缠作用。

所以如果在那里放一卷光线,假设是十公里长,那么艾丽丝发出信号的时间,会是在鲍伯受到之后的50微秒,所以艾丽丝是将信号送回50微秒以前,因此原则上我们可以用它来跟过去通讯。

如果克雷玛的装置可行,那也只能将讯息传回过去,传送之前的100万分之一秒。不过就算是极短时间之前的过去,也将会彻底改变我们对时间的认知,它将会证明后因法则,即未来事件会影响过去事件的理论确实成立。

如果真的成功,那将意义非凡,会成为物理界的一件大事,也会成为通讯产业的一件大事。如果能将讯息传送到过去,那无论在哪里都会是一件大事,它会以你无法想像的方式,来改变我们的文明。但这一切可能只是表示这个实验可能无法成功,因为大自然可能不想让我们将讯息传回过去。

后因法则可能不是一种很有道理得的假设,因为时间确实是朝向未来发展或建构的。另一方面,目前的物理学界对时间这个物理概念的了解还是很有限,因此可以确定的是,在未来我们会对时间有更好和更深入的了解,届时可能会跟目前对时间的了解有很大的不同。

就假设将来我们对时间有了更好的了解,解决了重力学的难题之后,我们打造了有效的时光机,那时又会怎样呢?我们能改变过去吗?这个问题充满想像,让人困惑,而且有点奇怪。

我们想将信号送回过去,如果成功,也许有一天我们能把人类送回过去,这是个很让人兴奋的概念,但它也开启了悖论之门。

悖论就是一种自相矛盾的情况,完全说不通的。例如你将癌症的疗法从未来传送到过去,当时病逝的人现在会活着吗?时空旅行就是充满了这类的谜。

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