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物體的移動。一條世界線給出的資訊描述比穿過空間的一條小徑要多得多。因為在世界線上的每一個點都暗示了物體的時間和空間位置。為了理解這兩者的差別,可以在地圖上畫一條曲線來表示一個飛機在穿過地球表面時的路徑。如果高度是沿著曲線標註的,那麼這條路徑會被描畫成一個三維的空間。如果飛機經過的每個點的時間也是這樣的,那麼這個描述就是世界線或者說在思維時空連續的路徑。兩條世界線只有在同樣的時間穿過同樣的位置時才能相交。
物理學家用世界線來描述粒子在其自身的引力作用下是如何移動、碰撞和反彈的。例如重力度量理論,像愛因斯坦的廣義相對論一樣,預測自由落體的粒子會隨著測地線運動,這個路徑非常接近於彎曲時空中的直線。真正非零靜止物體的粒子穿越的比光速要慢,它的移動是一個類似的測地線,它能測出橫跨兩個事物之間的距離所用的最長時間。同樣兩個物體實驗的其他世界線很少透過時鐘佯謬消損時間。
時間反轉不變性
時間反轉運動看似不現實。如果一些運動是可以根據已知的物理定律來定義的話,則時間逆轉的運動總是有可能的。而這種可能性在被重力和電磁影響時會顯得更加真實,因此才會說這些法則展示了時間反轉不變性,或者是把時間反轉作為一個基本的對稱。舉個例子,要觀察一個雞蛋摔落到地上,然後像電影裡的鏡頭回放一樣,破碎的雞蛋重新聚攏,向上飛起到一個人的手中的過程是非常特別的。然而,根據已知的物理定律,這樣一個過程是不可能發生的。但是像電影中那樣,一個陀螺或者是一個振動鈴在電影的鏡頭回放中出現就很正常。
在時間反轉下,控制著大部分元素過程的基本自然法則是不變的。然而,大多數的自然過程本身在時間反轉下並沒有呈現對稱性。這是因為其包含了許多宏觀系統的複雜性。舉個例子,假如一個容器被一個密閉隔牆分割成兩部分,一部分含有空氣,另一部分是真空的。如果這個隔物被拿開,那麼空氣就會充盈在整個容器裡。為了做時間反轉運動的實驗,在這個運動中,容器裡的空氣流向另一邊,所有分子的速率將會反轉——這是一個不可能完成的任務。這個系統的複雜性導致了時間反轉運動出現的極小可能性真的會發生。通常複雜的系統其可能性會增加,這種可能性的增加和系統裡熵的增加有關係。
在亞原子水平,有一些其它力和時間反轉不變性有關——強核力負責連結原子核,弱核力負責像中子這類粒子的放射性衰變。中子衰變成一個質子、一個電子和一個反微中子。時間反轉相對於中子衰變的運動即將一個反微中子、一個電子和一個質子組合到一起形成一箇中子。針對時間反轉的反作用,為了符合最初的衰變,進來的粒子能量必須和先前出去的粒子能量一樣,粒子的旋轉速率也一定是相反的。儘管這個過程看似不可能,實際卻是可能的。
元素粒子的實驗可以透過觀察其出現,相互作用和消減的過程來驗證時間反轉不變性。時間反轉一致性似乎在所有的過程中都有一個有效的對稱,除了K介子的弱減退過程。
時光旅行和量子斑點
1998年秋季,全球新聞報道,有一個特別的實驗在英格蘭的蘇塞克斯大學(Sussex University)進行,官方說法叫做“凍結”時間。
這是當時倫敦報紙的報道:
對於上個月剛過去的幾秒鐘,全宇宙最冷的點在布靈頓出現。然而在9月22日,室外的溫度卻為20攝氏度左右,在蘇塞克斯郡大學的馬爾科姆?布謝爾(MalcolmBoshier)的光學實驗室裡,溫度卻達到了最冷的零下273攝氏度。
當布謝爾和他的團隊把100000個原子放進奈米開爾文溫度計時,他們都沒有想過會創造出吉尼斯世界記錄。這推動了世界上最精密的測量儀器的發展程序,之後,精密儀器或許會幫助人們解開重力之謎。
“凍結創造出了玻色…愛因斯坦凝聚態(Bose…Einstein Condensate,即BEC),當原子幾乎失去了它們所有的能量的時候,凍結就出現了。在這個狀態中,發生了一件奇怪的事情:每個原子都失去了自身。它們擴充套件進入到其它的原子裡形成水滴,這個水滴的形態就像一個巨大的‘超原子’。這是一個遵循量子機械學原理的物體,然而,它大到你都能用相機把它拍下來。”布謝爾說。
阿爾伯特?愛因斯坦和玻色大約在70多年前就預測到這樣一個東西會在超低的溫度下出現,但在它卻一直沒有出