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在某個(gè)不為人所知的區(qū)域,有一個(gè)與我們宇宙完全鏡像的平行宇宙存在?為了驗(yàn)證這個(gè)看上去瘋狂的假說,實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家已經(jīng)開始了行動(dòng)。如能證實(shí)鏡像宇宙的存在,暗物質(zhì)謎題也可能迎刃而解。
第一眼看上去,一切都很熟悉。墻上的鐘表滴滴答答地走著,汽車從窗外呼嘯而過,你閱讀的故事書上有引人入勝的插圖。然而,有點(diǎn)不對(duì)勁:鐘表在逆著走,汽車在道路上逆行,你看的故事也是從后往前寫的。突然間你意識(shí)到:原來你在看的是自己的鏡像。
這個(gè)鏡子另一端的離奇世界在你看來或許非常不真實(shí)。而利婭·布魯薩爾(Leah Broussard)認(rèn)為,一個(gè)一切都翻轉(zhuǎn)過來的平行宇宙很有可能存在。她與其他田納西橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的同事們一起,努力尋找與我們的宇宙呈鏡像翻轉(zhuǎn)的宇宙。那里有鏡像的原子、鏡像的分子、鏡像的恒星與行星,甚至鏡像的生命。
在過去幾十年中,不斷有誘人的線索提示著這樣一個(gè)世界的存在?,F(xiàn)在,終于有實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備驗(yàn)證這一理論了。如果鏡像宇宙存在,它不僅能夠改變我們對(duì)現(xiàn)實(shí)的認(rèn)知,更將解答在過去幾十年中,科學(xué)家們對(duì)于宇宙的疑惑。“這背后的意義會(huì)非常令人震驚。”布魯薩爾說。
鏡子對(duì)面的隱秘世界
在此之前,科學(xué)家就曾發(fā)現(xiàn)過“新世界”。1928 年,保羅·狄拉克(Paul Dirac)發(fā)現(xiàn),量子力學(xué)的公式中可能隱藏著以前從未觀測(cè)過的粒子。他提出,宇宙中存在著另一組微觀粒子,它們能組成與我們熟知的微觀粒子完全一樣,但電荷相反的粒子。這個(gè)隱藏的反物質(zhì)世界使我們已知的微觀粒子數(shù)量又增加了一倍。
但這還沒完。1933 年,瑞士天文學(xué)家弗里茨·茲維基(Fritz Zwicky)發(fā)現(xiàn),星系團(tuán)的旋轉(zhuǎn)特征表明,它們之間受到的引力作用力比其可觀測(cè)質(zhì)量所能產(chǎn)生的力要大得多。
70 年代,美國(guó)的天文學(xué)家維拉·魯賓(Vera Rubin)也在星系團(tuán)中發(fā)現(xiàn)了這個(gè)現(xiàn)象?,F(xiàn)在,我們認(rèn)為每個(gè)星系中都存在暗物質(zhì),其與可見物質(zhì)的比例大概是5:1。然而,盡管以各種方式搜尋多年,我們從來沒有直接找到過這種物質(zhì)。
反物質(zhì)與暗物質(zhì)已經(jīng)進(jìn)入主流科學(xué)研究領(lǐng)域。但或許,那個(gè)神秘的新世界已經(jīng)在暗處隱藏了 60 多年,等待著我們發(fā)現(xiàn)。1956 年,李政道與楊振寧發(fā)現(xiàn)了宇稱不守恒。在此之前,科學(xué)家一直假設(shè)所有的物理過程都會(huì)遵循一定的對(duì)稱原則。這意味著,物理規(guī)律在某種變換下會(huì)保持不變。
在粒子物理界的對(duì)稱叫做宇稱。宇稱守恒規(guī)定了,當(dāng)粒子的所有位置和方向都鏡像翻轉(zhuǎn)時(shí),粒子的性質(zhì)依舊保持不變。李政道與楊振寧提出了一個(gè)實(shí)驗(yàn),來檢驗(yàn)宇稱不守恒的存在。華裔物理學(xué)家吳健雄完成了這個(gè)實(shí)驗(yàn),并證明宇稱不守恒的確存在。這個(gè)關(guān)鍵的發(fā)現(xiàn)使李政道和楊振寧獲得了下一年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
對(duì)于宇稱不守恒,李政道與楊振寧給出一個(gè)有點(diǎn)古怪的解釋。他們提出,宇稱實(shí)際上是守恒的。我們之所以觀測(cè)到不守恒,是因?yàn)槲覀冎豢吹搅送暾嬅娴囊话搿?ldquo;他們認(rèn)為,在我們的宇宙中觀測(cè)到這些粒子的宇稱不守恒,是因?yàn)樵谄渌胤酱嬖谙喾吹牧W?反粒子),也顯現(xiàn)出同樣的宇稱不守恒性,”意大利拉奎拉大學(xué)的祖拉布·別列吉阿尼(Zurab Berezhiani)說,“因此,總的來講宇稱還是守恒的。”
這個(gè)“鏡像物質(zhì)世界”的觀點(diǎn)在當(dāng)時(shí)并沒有得到認(rèn)可,且還需要面對(duì)很多基本粒子物理的棘手問題。而現(xiàn)在,像布魯薩爾和別列吉阿尼這樣的研究者開始重新審視這個(gè)觀點(diǎn)。別列吉阿尼說,實(shí)際上,或許我們很久前就已經(jīng)觀察到“鏡像世界”存在的痕跡了。
最明顯的是,我們可以通過中子的行為來窺見另外一個(gè)世界的痕跡。原子核外的中子(自由中子)會(huì)通過β衰變形成電子與質(zhì)子。幾十年來,我們一直在努力嘗試測(cè)量出自由中子的衰變時(shí)間,而得到的結(jié)果卻總是無法統(tǒng)一。
大致來講,測(cè)量自由中子的衰變時(shí)間有兩種方法——“瓶”方法與“束”方法。瓶實(shí)驗(yàn)非常直觀:使用微弱磁場(chǎng)將一堆中子收束在瓶狀勢(shì)阱中,然后靜靜等待。一段時(shí)間后,統(tǒng)計(jì)勢(shì)阱中還剩多少中子。根據(jù)這種方法,中子在衰變前能夠存活的平均時(shí)間是 14 分鐘 39 秒。
而束實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的則是一個(gè)核反應(yīng)堆中,一束中子射線中出現(xiàn)的質(zhì)子數(shù)。這種情況下,質(zhì)子只能作為中子衰變的產(chǎn)物出現(xiàn)。這種方法測(cè)量出的中子平均壽命是 14 分鐘 48 秒。而問題是,“這兩個(gè)結(jié)果應(yīng)該是一樣的。”別列吉阿尼說。
最開始,物理學(xué)家們認(rèn)為那多出來的 9 秒鐘只是實(shí)驗(yàn)誤差而已。但當(dāng)我們不斷改進(jìn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)精確度之后,結(jié)果卻愈加明顯。根據(jù)這兩項(xiàng)實(shí)驗(yàn),似乎有兩個(gè)不同的中子衰變周期。
如果鏡像世界真的存在,那么它就應(yīng)該是造成實(shí)驗(yàn)結(jié)果差異的原因。這個(gè)模型的要點(diǎn)是,中子會(huì)在兩個(gè)世界之間來回振蕩,別列吉阿尼解釋說:“當(dāng)中子穿過磁場(chǎng)時(shí),振蕩的可能性增加了。”這是個(gè)令人驚掉下巴的推論。中子只是暫時(shí)“借住”在我們這個(gè)宇宙,余下的時(shí)間中它處于現(xiàn)實(shí)鏡面的另一側(cè),放射出的質(zhì)子我們也無法探測(cè)到。
如果在一百個(gè)中子中,有一個(gè)恰巧在釋放出質(zhì)子之前穿越到另一端的對(duì)稱世界,那么我們就探測(cè)不到它釋放出的質(zhì)子。這就解釋了為什么射線實(shí)驗(yàn)中中子的衰變時(shí)間要長(zhǎng)一些。
鏡像理論能夠解釋的東西還有很多。“很多謎題都可以自然而然地用同樣的模型和參數(shù)解釋。”圣母大學(xué)的譚萬鵬(音)說。鏡像宇宙的模型甚至能夠?yàn)榘滴镔|(zhì)的存在以及它難以被發(fā)現(xiàn)的原因提供一個(gè)合理的解釋。“鏡像中子似乎是暗物質(zhì)粒子的一種合理的解釋,”馬里蘭大學(xué)的理論物理學(xué)家拉賓德拉·莫哈帕特拉說,“這很有說服力。”
當(dāng)你了解了應(yīng)該存在的鏡像粒子的種類有多少之后,你會(huì)覺得這個(gè)理論更加有說服力。為了與早期宇宙演化模型保持一致,宇宙鏡像部分的溫度應(yīng)該比我們的宇宙更低。如果熱量太高,那么鏡像粒子就可以更容易地穿過界限,增加我們這個(gè)宇宙的引力并改變宇宙演化的路徑。這種溫度差會(huì)使粒子更容易穿過鏡面,在不同的鏡像宇宙之間來回。解釋最完備的鏡像理論認(rèn)為,每個(gè)粒子對(duì)應(yīng)五個(gè)鏡像粒子,正好與我們觀測(cè)到的暗物質(zhì)與可見物質(zhì)的比例吻合。
不僅如此,由于這些基本粒子組成了恒星、行星以及人類,我們可以合理懷疑,在其他宇宙中也存在鏡像的生命,或是其他我們無法想象的東西。“在鏡像宇宙里,事件發(fā)生的幾率是我們宇宙的 5 倍。”別列吉阿尼說。誰知道呢,說不定現(xiàn)在就有某個(gè)鏡像人類在試圖研究,為什么他們那個(gè)宇宙的暗物質(zhì)比可見物質(zhì)還要多五倍。
理論很好,但尋找相應(yīng)的證明卻十分困難。在宇宙的四種基本力——電磁力、強(qiáng)相互作用力、弱相互作用力與引力中,“宇宙的鏡像部分只能通過引力與我們相互作用,而引力對(duì)于實(shí)驗(yàn)來說又太弱了。”田納西大學(xué)研究鏡像物質(zhì)的科學(xué)家尤里·卡米什科夫(Yuri Kamyshkov)說。
答案或許隱藏在更精密的中子衰變實(shí)驗(yàn)里。2012 年,別列吉阿尼發(fā)表了一篇論文,闡述了瓶實(shí)驗(yàn)捕捉到鏡像中子信號(hào)的可能性。他提出,一小部分鏡像物質(zhì)被地球自轉(zhuǎn)帶到了我們的宇宙。帶電的鏡像粒子(比如或鏡像電子)產(chǎn)生了一個(gè)鏡像的磁場(chǎng),這會(huì)增加中子從我們宇宙穿越出去的可能性。
這個(gè)想法讓瑞士保羅謝爾研究中心的克魯斯·基爾希(Klaus Kirch)等人很感興趣。他們用了更加精密的儀器去檢測(cè)鏡像磁場(chǎng)影響中子衰變的可能性。
基爾希認(rèn)為這個(gè)想法有點(diǎn)牽強(qiáng),但研究起來非常有趣。他說:“我不太相信能夠探測(cè)到鏡像中子的信號(hào),所以我們?cè)O(shè)計(jì)了實(shí)驗(yàn)去證偽,然后看看結(jié)果如何。”實(shí)驗(yàn)內(nèi)容包括向儀器施加不同的磁場(chǎng),然后看其能否影響勢(shì)阱里中子的數(shù)量。據(jù)基爾希說,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)在已經(jīng)完成了,但是他的團(tuán)隊(duì)還在分析結(jié)果。
布魯薩爾則在抱著興趣觀望。和其他橡樹嶺研究中心的同事們一道,她準(zhǔn)備用更加精密的實(shí)驗(yàn)來檢測(cè)別列吉阿尼的觀點(diǎn)。
實(shí)驗(yàn)的原理非常簡(jiǎn)單:向一面中子無法穿透的厚墻發(fā)射中子束,如果在墻的另一邊探測(cè)到了中子,就說明有中子進(jìn)入了鏡像宇宙,從而沒有被厚墻阻擋,而且在撞到探測(cè)器之前又回到了我們的宇宙。“只有那些進(jìn)入了鏡像宇宙后又回來的中子才能被探測(cè)到。”布魯薩爾說。
通過改變厚墻兩邊的磁場(chǎng)強(qiáng)度,布魯薩爾想看看她能不能找到合適的磁場(chǎng)強(qiáng)度及形狀,從而增加穿過墻的中子數(shù)量。“如果我的數(shù)字是正確的,那么他們應(yīng)該能觀察到一些現(xiàn)象。”別列吉阿尼說。
后續(xù)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)儀器已經(jīng)搭建好,整裝待發(fā)。布魯薩爾現(xiàn)在正在和橡樹嶺實(shí)驗(yàn)中心的實(shí)驗(yàn)人員協(xié)商,商定一個(gè)合適的時(shí)間開展實(shí)驗(yàn)。盡管她心情很激動(dòng),她卻并不期待第一次實(shí)驗(yàn)就能實(shí)現(xiàn)突破——誰也不知道到底多大的磁場(chǎng)能夠有效地增加粒子穿越的可能性。“我認(rèn)為,我們一個(gè)中子都探測(cè)不到。”她說。實(shí)際上,對(duì)于布魯薩爾,這次實(shí)驗(yàn)的主要目的就是盡量縮小可能的有效磁場(chǎng)強(qiáng)度的范圍。
但如果基爾希團(tuán)隊(duì)觀測(cè)到了與鏡像中子一致的信號(hào),那么布魯薩爾和她的團(tuán)隊(duì)就可以參考基爾希的結(jié)果,以找到合適的磁場(chǎng)強(qiáng)度。如果磁場(chǎng)的存在改變了勢(shì)阱內(nèi)中子的數(shù)量,那么或許就能夠證明,鏡像宇宙是存在的。
卡米什科夫現(xiàn)在正在與布魯薩爾合作。“盡管得到任何成果的可能性都很小,但這是一次簡(jiǎn)單且并不昂貴的實(shí)驗(yàn),”卡米什科夫說,“如果一場(chǎng)物理學(xué)革命中可能會(huì)產(chǎn)生好的結(jié)果,那么我們必須嘗試。”
哪怕這些實(shí)驗(yàn)真的證明的鏡像中子的存在,布魯薩爾說,我們還需要很多工作去證明它和暗物質(zhì)有關(guān),以及找到通向其他鏡像區(qū)域的方法。“我想說,這是一個(gè)很好的開始,但我認(rèn)為前方還有很多挑戰(zhàn)。”她說。
如果我們沒有找到鏡像中子呢?布魯薩爾可以肯定一件事情,就是鏡像理論并不會(huì)因此被拋棄。“理論物理學(xué)家一直很擅長(zhǎng)躲避實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家給他們?cè)O(shè)下的陷阱。”她說。但考慮到物理學(xué)家用現(xiàn)行理論無法解釋的種種問題,你應(yīng)該能夠理解為什么他們要在鏡子中尋找答案了。
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