打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

一项迄今为止针对全球物理学家开展的最大规模的调查显示,在物理学的许多最重要的问题上,从黑洞和暗物质的本质,到引力理论与量子力学之间尚未完成的统一,学界并没有形成明确共识。

这项调查共有1675名参与者,他们的背景十分多元:

打开网易新闻 查看精彩图片

以下是这项调查所涉及的10个问题以及调查结果:

Q1. 大爆炸意味着什么?

大量观测证据已经有力地支持了“大爆炸”理论。但对于我们究竟该如何理解“大爆炸”这一表述,尚未达成共识。它应该被理解为一个具有无限密度和压力的奇点?一个有明确开端的宇宙?还是仅仅指一个高温、致密的状态,万物都从这个状态演化而来?那么,“大爆炸”意味着什么?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q2. 早期宇宙的谜题与暴胀

大爆炸理论留下了一些未解之谜。其中一个基本问题是,宇宙表现出出乎意料的均匀性。即使在极其巨大的空间尺度上也是如此,而这些尺度大到在宇宙的寿命内不可能通过因果联系相互影响:光在宇宙的寿命内不可能传播如此遥远的距离。另一个令人困惑的现象是,正在膨胀的宇宙空间具有极其平坦的曲率。那么,哪种理论能够最好地解释这些早期宇宙学中的谜题?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q3. 暗物质、修正引力,以及引力异常

如果只计算星系中可见的恒星、气体等发光物质,它们产生的引力似乎不足以维持星系这样高速旋转。按理说,星系外围物质应该更容易被甩出去,但观测显示它们仍然稳定地绕星系旋转。这些旋转速率以及相关观测结果(如星系团、重子声学振荡以及宇宙微波背景各向异性)促使人们提出了“新物理”方案:要么以暗物质的形式出现,要么通过修改引力定律来解释。那么,最有可能解释这些引力异常的候选方案是什么?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q4. 暗能量与宇宙加速膨胀

对超新星的观测表明,宇宙膨胀并没有减速——如果引力是星系之间唯一发挥作用的力,那么我们本应预期宇宙膨胀会逐渐放缓。那么,最有可能导致宇宙加速膨胀的候选因素是什么?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q5. 哈勃常数争议

当前的宇宙膨胀率,也就是哈勃常数,可以通过两种不同方式来测量。一种方法是测量近域宇宙中恒星和超新星的距离,这对应于宇宙历史中的“晚期”。另一种方法则是测量来自宇宙微波背景辐射(CMB)和大尺度星系巡天的更遥远信号,这对应于宇宙历史中的“早期”。这两种方法给出了不同的结果,而且随着更多数据的积累,这一差异的统计显著性也在增加。那么,对于哈勃常数争议,最有可能的解释是什么?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q6. 人择原理与物理常数

自然界中物理常数的取值,并不是由现有理论决定的。有人提出,如果这些数值稍有不同,宇宙很可能就无法形成复杂结构,并最终孕育生命。这一想法促使一些人寻求其他物理假说,甚至形而上学假说,来解释这些常数为何看似“恰好”被调节到允许生命存在的取值。然而,也有人质疑这类论证是否站得住脚。那么,应当如何解释物理常数的取值以及这些所谓的“人择原理”?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q7. 量子力学的诠释

量子力学能够对现实世界中的现象作出极其精确的预测。然而,物理学家仍无法解释:我们所经验的现实,究竟是如何从量子力学定律中涌现出来的。许多量子力学“诠释”试图回答的,正是这个问题。那么,哪一种量子力学诠释最有可能是正确的?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q8. 黑洞事件视界与落入物质的命运

当黑洞吞噬一颗恒星、一颗行星或一艘宇宙飞船时,这些物质被认为会越过“事件视界”——这是一道边界,一旦越过它,任何信号都无法逃脱。那么,物质在穿过这一边界之后会发生什么?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q9. 黑洞信息

掉入黑洞的物质会永远被困在里面,还是并非如此?霍金及其他物理学家曾预言,黑洞会缓慢地辐射出热能。但这带来了一个问题:落入黑洞的物质具有自身固有的性质(如量子自旋和夸克味),而计算表明,这些信息不会随着发出的霍金辐射重新出来。换句话说,相对论似乎预言了信息会丢失。然而,量子力学则表明信息不能被破坏。那么,对于落入黑洞的信息,哪一种描述才是正确的?

打开网易新闻 查看精彩图片

Q10. 量子引力的候选理论

将量子力学与引力统一起来,是物理学家面临的最困难问题之一。因此,最后一个问题是:哪一种理论最有可能成为量子引力理论的最佳候选?

打开网易新闻 查看精彩图片

共识少、分歧大

这样的调查结果表明,在基础物理学中,真正能获得压倒性支持的“标准答案”少之又少,其中大多数甚至没有达到半数支持。

即便是有着“目前解释宇宙膨胀最成功的理论”之称的标准宇宙学模型(ΛCDM模型),也没有获得多数支持。获得了多数人共识的问题只有两个:

1、与公众对“大爆炸”的常见理解不同的是,68%的物理学家认为,大爆炸并不一定标志着时间的开端,而是认为相反,大爆炸理论描述的是宇宙如何从一个高温、高密度状态演化而来,至于时间本身的起源,它并没有给出说明。

2、51%的物理学家勉强达成共识:早期宇宙曾经历过一段被称为“暴胀”的快速膨胀时期。

在其他问题上,共识则要弱得多。例如,在暗物质问题上,支持率最高的解释并不是“暗物质是一种或多种尚未发现的低质量粒子”(17%),也不是“需要修改引力理论”(12%),而是认为它可能来自多种已提出方案的某种组合(21%)。

与此同时,对于量子引力问题,弦理论仍然是支持率最高的可能方案,但也只有19%的物理学家持这一观点。它还面临来自圈量子引力(12%)以及“引力根本无法被量子化”这一观点(18%)的有力竞争。

分歧的意义

研究人员认为,虽然调查结果呈现出这么多分歧,但共识的存在或缺失,可以告诉我们:哪些地方的证据似乎已经较为稳固,哪些地方研究者仍然认为还有容纳完全不同观点的空间。

从这个意义上说,缺乏共识本身也可能是一条线索。它标示出一些位置,表明在那里,我们或许需要更好的数据、更精确的理论,或者不同子领域之间新的连接。

#参考来源:

https://uwaterloo.ca/news/science/largest-ever-survey-physicists-puts-standard-model-cosmology

https://nafshordi.github.io/aps-dashboard/APS_survey_Arxiv_paper.pdf

https://physics.aps.org/articles/v19/34

#图片来源:

封面图&首图:DESI Collaboration/KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek/R. Proctor