第602章黑洞是个毛线球 (第3/3页)
脸上露出了一丝笑容道:
“抓到你了,伸展的弦。” 手掌从女孩的体内拔出,没有带出半分血迹。 无论是郑吒还是波韬,他们的观察能力都无法看到那究竟是什么。 他们只能观察到一些物质凭空出现,馒头、橘子、塑料恐龙、玩具车模型等等被波韬吃下去的物体重新出现。 波韬被迫吃下体内的那十几吨杂物又被掏了出来。 李恒看着自己的食指,他的指尖轻轻地颤抖着,那是来自于弦的振动。 一条伸展到宏观状态的基本弦被他拉扯了出来。 或者,在更完整的m理论中,可以将它称作是1–膜。 基本弦有着巨大的张力,能达到千万亿亿亿亿吨的级别。 这种巨大的张力让弦变得很“硬”,有着极高的振动能量,并且迫使基本弦收缩到极的微观状态。 当基本弦维持在微观状态时,由于微观世界的不确定性引起的量子振荡,弦振动会与量子振荡发生能量的“消减”。 这种消减让弦振动的能量大大减少,从而生成相对低能的振动,产生了日常世界中那些相对于普朗克能量而言能量极低的基本粒子。 但若是想要将张力如此巨大的基本弦拉伸到宏观状态,就需要注入极为庞大的能量。 简单来,李恒此时拉扯的基本弦,就像是在拉扯一根很细很细的超级橡皮筋——橡皮筋的另一头绑着一整个银河系。 基本弦具有的伸展性很重要,它带来了一副完全不同于点状基本粒子的全新物理图景。 物质波的波长反比于物质的动量,也即是能量。 物质粒子越越重,越是微的粒子,粒子的能级就越高。 这种能级增长在0维点状基本粒子的物理图景中可以无限度的膨胀下去,最终将会达到无限密度,也就是广义相对论中描述的奇点。 但在由1维的基本弦作为基本单元的超弦理论中就不一样了。 影响基本弦长度的因素有两个。 第一个是不确定性原理。 这一点与点粒子类似,在普朗克长度以上时,可以通过增加能量压缩物质的波长。 第二个是基本弦自身的空间大,这个属性是点粒子所没有的。 在抵达普朗克长度时,继续增加能量会使基本弦延展伸长为宏观状态。 增大弦的能量可能减第一个来源的影响,却最终增大邻二个来源的影响。 结果就是,不管费多大力气,弦的延伸本性都让人不可能探测普朗克长度以下的现象。 这便是超弦理论解决广义相对论中奇点的方法。 普朗克长度以下的世界被封禁了,人类没有任何手段去探索比这个尺度更的世界。 这是一种另类的宇宙监督假设,奇点也许存在,也许并不存在。 但无论奇点存在与否,一切都被隐藏在了普朗克尺度以下的世界,裸奇点永远不会出现在宇宙郑 在基本弦描绘的图景中,旧的粒子谱被再一次重构。 光子、引力子、中微子、电子、夸克、玻色子、Z玻色子等等。 这些日常世界中最轻的基本粒子位于粒子谱的最左端。 然后是更沉重的超对称伴子、大统一粒子、弦激发粒子。 最后,粒子谱来到了最的普朗克尺度,达到了最沉重的普朗克能量。 基本弦的延展性保证了普朗克尺度就是宇宙的极限。 但普朗克能量并不是粒子谱的终结。 普朗克能量就是最的黑洞,在越过普朗克能量之后,紧跟在其后的是一个个更大、更沉重的黑洞。 粒子谱并不会在普朗克质量终结,它会以黑洞的形式向着无限大的质量继续扩展。 在这幅全新的粒子图谱中,宇宙中所有的黑洞本身就是一个基本粒子。 或者反过来,所有的基本粒子都是扭结的弦。 在越过普朗克能量以后,继续注入的能量让基本弦延展伸长。 它们纠缠扭结,化为一团缠结的弦球,被巨大的引力平坦地压在视界面上,构成了黑洞的事件视界。 这便是超弦理论下的黑洞,一个能无限膨胀的基本粒子,一个沉重的毛线球。 李恒从指尖的基本弦上收回目光,看向躺在地上的波韬。 这个白发红瞳的女孩,她就是一个活着的黑洞。
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