题目
谁知道在物理学中为什么在10的-35次方米的时候物理定律失效啊?
提问时间:2021-03-24
答案
环量子引力理论与三旋理论的检验:
当代重大科学理论的实验证明,一般掌握在国家或国家一级的设备和权威层次.西方的环量子理论提出的实验证明 ,kalamara 的设想是,如果观察结果能够证实环量子旋转网络的基础,她就能消除其中的缺陷;其中一个可能的实验是,跟踪相距数十亿光年的伽玛射线辐射量子,如果时空事实上是非连续的,依据各量子波长的不同,它们的行进速度也应该略有不同.
新近天文学家发表的观测结果,似乎对kalamara有利.因为在目前的量子引力理论中,引力场的量子化被认为是时空有一个最小的尺度,称为Planck 尺度;这个时空尺度的大小:Planck 时间约为10的-43次方秒,Planck 长度,也就是光在 Planck 时间内所走的距离,约为 10的-35次方米;在这个观念下,我们所生存的时空就有点像是把数字照片放到极大时的情况:所有的影像都由一格一格的像素构成.Planck 尺度虽然微小,但是可以利用宇宙的尺度也是非常大的,因此能将这微小的效应放大到可以观测的地步.
目前,意大利两组天文学家 Roberto Ragazzoni和 Richard Lieu 已作了初次的检验.因为他们先以为:从遥远天体的不同部分所放出的光,会经历不同的 Planck 时间单位到达地球.换句话说光速在传递的过程中会改变,因为这个缘故,天体的影像会随之扭曲变形;天体距离地球越远,这种因为 Planck 尺度造成的变形效应越大.但是,他们在利用不同的仪器观测非常遥远天体,分别观测几个数千万光年到数十亿光年远的不同类型天体时,并没有发现预期中的变形效应.实验的结论初步看来指向时空即使到了极小的尺度也是“平滑”的.
虽然也有一种解释是:Planck 长度会随着光传递过程而改变,两相抵销之下使得光抵达地球时仍然保持从天体出发时的信息,影像因此不会形变.而另一种解释是从测不准原理出发,认为Planck 时间的改变,会影响 Planck 长度的大小;在这个状况下,Planck 长度约为 10的-60次方米,远小于可观测的范围.但kalamara的环量子引力理论却早已预言,旋转网络服从量子力学,通过光锥与网络节点的结合,将因果关系引入量子时空的光锥,由于光速的有限性,我们只能看到有限的宇宙,尽管不存在能获得宇宙所有信息的宇宙外观察者,尽管每个人都有自己的宇宙 ,但基于各自接受到的部分信息建立对宇宙的有意义的描述,也有众多共同之处,这也就是为什么我们在一个量子化时空中看到的却是一个平滑宇宙的原因.
与西方环量子理论相近的中国三旋理论,推出的实验室证明是:物质族质量谱计算公式推出的胶子球候选者检验.可喜的是,目前国家投入6.4亿元,对北京正负电子对撞机进行重大改造,使其性能提高两个数量级,保持在τ—粲能区的国际领先地位.直线加速器也要在正负电子能量、流强和束流品质等方面做进一步改造,使机器性能提升一个台阶,步入国际先进注入器行列.2003年5月1日直线已开始实施主体工程改造,包括新建预注入器、正负电子产生系统和改造脉冲速调管调制器等,到9月底完成.胶子球候选者的检验与北京正负电子对撞机的τ—粲能区有联系,多年来由于国家科学院一直处在层子模型的十字路口上,中国环量子力学的三旋理论得不到国家一级的设备和权威层次的重视;环量子力学研究虽然是高风险工作,但我们还是祝愿北京正负电子对撞机一路走好!
当代重大科学理论的实验证明,一般掌握在国家或国家一级的设备和权威层次.西方的环量子理论提出的实验证明 ,kalamara 的设想是,如果观察结果能够证实环量子旋转网络的基础,她就能消除其中的缺陷;其中一个可能的实验是,跟踪相距数十亿光年的伽玛射线辐射量子,如果时空事实上是非连续的,依据各量子波长的不同,它们的行进速度也应该略有不同.
新近天文学家发表的观测结果,似乎对kalamara有利.因为在目前的量子引力理论中,引力场的量子化被认为是时空有一个最小的尺度,称为Planck 尺度;这个时空尺度的大小:Planck 时间约为10的-43次方秒,Planck 长度,也就是光在 Planck 时间内所走的距离,约为 10的-35次方米;在这个观念下,我们所生存的时空就有点像是把数字照片放到极大时的情况:所有的影像都由一格一格的像素构成.Planck 尺度虽然微小,但是可以利用宇宙的尺度也是非常大的,因此能将这微小的效应放大到可以观测的地步.
目前,意大利两组天文学家 Roberto Ragazzoni和 Richard Lieu 已作了初次的检验.因为他们先以为:从遥远天体的不同部分所放出的光,会经历不同的 Planck 时间单位到达地球.换句话说光速在传递的过程中会改变,因为这个缘故,天体的影像会随之扭曲变形;天体距离地球越远,这种因为 Planck 尺度造成的变形效应越大.但是,他们在利用不同的仪器观测非常遥远天体,分别观测几个数千万光年到数十亿光年远的不同类型天体时,并没有发现预期中的变形效应.实验的结论初步看来指向时空即使到了极小的尺度也是“平滑”的.
虽然也有一种解释是:Planck 长度会随着光传递过程而改变,两相抵销之下使得光抵达地球时仍然保持从天体出发时的信息,影像因此不会形变.而另一种解释是从测不准原理出发,认为Planck 时间的改变,会影响 Planck 长度的大小;在这个状况下,Planck 长度约为 10的-60次方米,远小于可观测的范围.但kalamara的环量子引力理论却早已预言,旋转网络服从量子力学,通过光锥与网络节点的结合,将因果关系引入量子时空的光锥,由于光速的有限性,我们只能看到有限的宇宙,尽管不存在能获得宇宙所有信息的宇宙外观察者,尽管每个人都有自己的宇宙 ,但基于各自接受到的部分信息建立对宇宙的有意义的描述,也有众多共同之处,这也就是为什么我们在一个量子化时空中看到的却是一个平滑宇宙的原因.
与西方环量子理论相近的中国三旋理论,推出的实验室证明是:物质族质量谱计算公式推出的胶子球候选者检验.可喜的是,目前国家投入6.4亿元,对北京正负电子对撞机进行重大改造,使其性能提高两个数量级,保持在τ—粲能区的国际领先地位.直线加速器也要在正负电子能量、流强和束流品质等方面做进一步改造,使机器性能提升一个台阶,步入国际先进注入器行列.2003年5月1日直线已开始实施主体工程改造,包括新建预注入器、正负电子产生系统和改造脉冲速调管调制器等,到9月底完成.胶子球候选者的检验与北京正负电子对撞机的τ—粲能区有联系,多年来由于国家科学院一直处在层子模型的十字路口上,中国环量子力学的三旋理论得不到国家一级的设备和权威层次的重视;环量子力学研究虽然是高风险工作,但我们还是祝愿北京正负电子对撞机一路走好!
举一反三
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