八、时间是不是所有人共同拥有的一只钟?
微观世界打破了我们对物质的直觉。高速运动又打破了另一个更加根深蒂固的直觉:时间。
假设一列火车以每小时100公里向前行驶,车上的人再把一个球以相对火车每小时20公里的速度向前扔出去。对车上的人来说,球以每小时20公里离开自己;站在地面上的人则会看到,这个球大约以每小时120公里向前运动。这符合我们对速度最自然的理解:火车已经带着球向前运动,再加上人扔球的速度,两者可以相加。
但是光不是这样。假如火车上的人向前打开一盏灯,站在地面上的人不会测得“光速+火车速度”。在真空中,不同匀速运动的观察者测量光速,都会得到同一个数值。这件事在十九世纪末和二十世纪初给物理学带来了巨大的麻烦。
如果光速不能像普通速度那样直接相加,那么需要改变的是什么?爱因斯坦在1905年的狭义相对论中给出了答案:需要改变的,是我们对空间和时间本身的理解。时间并不是一只挂在宇宙墙上的巨大钟表,让所有人共享同一个绝对时间。对于运动状态不同的观察者,时间间隔和空间距离可以不同,甚至“两个远处的事件是不是同时发生”,也不一定对所有观察者都有相同答案。
这听起来非常违反直觉。但是我们平时为什么毫无感觉?还是因为尺度。每小时几百公里对于人类交通已经很快,但同每秒约30万公里的光速相比,仍然小得惊人。在这种条件下,相对论效应太小,因此牛顿时代的时间和空间观念仍然是极好的近似。
到了卫星、高速粒子和高精度钟表这样的场合,相对论效应就不能再忽略。卫星导航系统如果完全不考虑相对论造成的时间差异,定位误差就会不断累积。相对论因此并不是一种只在遥远宇宙中才有意义的理论,它已经进入普通人的日常技术。
九、引力也许并不是一种普通的“拉力”
牛顿曾经做过一件极其伟大的事情:他用同一套引力规律解释了苹果落地和月球围绕地球运动。这第一次使人们清楚地认识到,天上的世界和地上的世界遵守同样的自然规律。在牛顿理论中,我们可以把引力想象成两个有质量的物体互相吸引。
到了二十世纪,爱因斯坦又给出了一个更深的描述。在广义相对论中,物质和能量会改变空间和时间本身的几何性质,其他物体则在这样的时空中运动。大众科普有时用“一颗重球压弯橡皮膜”来比喻这件事。这个比喻可以帮助理解“几何本身发生变化”,但也不能把它理解得太字面:真实的三维空间并不是像一张布一样,必须“弯进”某个我们看不见的方向。
广义相对论随后成功解释或预言了许多现象。光经过大质量天体附近会偏折,强引力会影响时间流逝,质量足够集中时可以形成黑洞,快速运动的大质量天体还能够产生引力波。2015年,人类第一次直接探测到两个遥远黑洞合并产生的引力波。也就是说,我们已经能够用仪器测到时空本身极其微弱的变化。
十、两套最成功的理论,还没有完全接在一起
到了这里,现代物理已经拥有两套非常强大的理论。量子理论极其擅长描述微观世界;广义相对论极其擅长描述引力、恒星、黑洞和宇宙尺度的时空。问题在于,它们还没有在所有情况下被完整统一起来。
平时这并不会造成麻烦。研究一个原子时,引力实在太弱,可以忽略;计算行星运动时,也通常不需要追究每个原子的量子状态。可是到了黑洞内部或者宇宙诞生最早期那样的极端条件,尺度很小,引力又极强,两边都不能简单忽略。我们目前还没有一套经过充分实验验证的理论,能够在这种情况下把量子理论和引力完整结合起来。
所以2026年的基础物理处于一种很有意思的状态。我们能够用量子理论制造极其复杂的半导体芯片,能够用广义相对论理解黑洞,能够探测几十亿光年外天体产生的引力波;但仍然不知道,量子世界和时空最深处究竟怎样属于同一个自然界。
这不是“物理学什么都不知道”。恰恰相反,只有地图已经画得足够详细以后,我们才看得清哪些地方还没有接上。
十一、科学为什么总在改变,又为什么仍然值得相信?
从原子到电子,从牛顿力学到相对论,从经典物理到量子理论,科学史似乎一直在修改自己。这很容易引出两个相反的误解。一种说法是:“科学已经证明了一切,只要找到正确的专家,就一定有确定答案。”另一种则说:“以前的科学也被后来推翻了,所以今天的科学也没什么特别可信的。”两种说法都过头了。
牛顿力学今天仍然能够设计建筑、机器和航天器。它没有因为相对论出现就突然变成一堆错误。我们只是知道,它在低速、弱引力的范围内非常准确,而在某些极端条件下需要更加完整的理论。
科学知识的可靠性也不是来自“科学家从不犯错”。它来自一个很不一样的过程:理论必须不断面对观察和实验,预测错误就要修改;别人重复不出来,就要重新检查;新的证据出现以后,旧理论可能被限制适用范围,也可能被更好的理论替代。
所以一句科学结论可以同时具有两个性质:它在现有证据下非常可靠;它又没有被宣布为永远不可能改变的教条。这两件事并不矛盾。
十二、从“小石头”走到这里以后
这一节最开始的问题非常简单:物质能不能一直分下去?一路走下来,我们却碰到了完全不同的问题。基本粒子是不是最终的基本对象?为什么微观对象不能用普通的小球和水波来完整想象?为什么自然规律在量子尺度下以概率出现?为什么时间对不同运动状态的人不再完全相同?为什么引力可以被理解成时空本身的性质?为什么量子理论和引力还没有统一?
科学常常就是这样。最初的问题很朴素,得到一些答案以后,人们反而发现,原来的问题问得太简单。这里不需要记住一长串粒子名称,也没有必要在各种量子力学解释之间选边站,但有几件事会在后面的章节反复出现。
人的日常直觉只是在特定尺度上形成的经验。不同尺度下,同一个自然界可能需要不同的描述。一个理论非常成功,并不意味着它就是最后的理论。概率并不等于没有规律。科学可以非常确定地告诉我们已经知道什么,也可以同样明确地告诉我们哪里还不知道。
下一节,我们会突然把尺度从比原子还小的世界拉到几乎最大的范围:宇宙从哪里来,又为什么会变成今天这个样子?