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在这些引力波中,最强的信号来自大黑洞之间的碰撞。这些大黑洞曾隐藏于那些早已消逝的星系中央。碰撞的涟漪向外传播,在天空中形成了一个个大圆。引力波的传播永不停歇,它们活过了新旧宇宙的过渡期。于是彭罗斯预测,在宇宙微波背景辐射中,我们应当能看到这些大圆。而宇宙的早期历史锁定了宇宙微波背景辐射的结构。那些大圆,是宇宙中过去发生事件的阴影。
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此外,彭罗斯预言,在宇宙微波背景辐射中,应该有许多同心圆的存在,这些同心圆来自星系团。随着时间推移,不只一对的星系黑洞会在星系团中碰撞。这是个惊人的预测,它和大多数宇宙学模型预测的宇宙微波背景辐射模式不同。如果这些非常模式能够被验证,它便可以算作彭罗斯模型成立的证据。
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在撰写本书时,宇宙微波背景辐射中是否存在彭罗斯所预测的同心圆引发了一场争议。[8]不管争议的结果如何,我们又一次看到这类循环宇宙模型作出了可被观测证实或证伪的预言。另一类模型与此大相径庭,这类模型预测有许多个宇宙同时存在,而我们的宇宙只是其中之一——此类场景还没有作出任何真正的预言,大概也没有作出真正预言的能力。
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在第10章中,我论证过,想要对我们的宇宙的某个特定规律或初始条件进行合理解释,我们需要进行不止一次的选择,否则我们便无法得知选择的原因——如果同样的物理定律和初始条件反复出现,背后肯定存在某些原因。我考虑了两种大爆炸序列的组织办法——同时式的以及序贯式的。在我看来,只有在后一种情况下,我们才能得到一个满意的宇宙学理论:它既能回答“为什么是这些定律”这个问题,又能作出可被实验证伪的预言,从而确保科学性。在本章,我再次比较了宇宙的这两种组织方式。我们已经看过了许多细节,这些细节告诉我们,只有序贯式的宇宙序列才能为可行的实验作出可被验证的真正预言。
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因此我们看到,如果承认时间的真实性和基础性,承认要想理解今日的宇宙就必须了解宇宙的历史,我们就能让宇宙学理论更具科学性,我们的观点也更容易被实验证实或证伪。形而上学的前提为科学加上了重担,它认为,科学的目的是发现由永恒数学对象组成的永恒真理。某些信奉这些前提的人试图消除时间,使宇宙类似于一个数学对象。他们认为这是科学宇宙学的正途,然而,事实被证明恰好相反。正如哲学家查尔斯·皮尔士在一个世纪前理解的那样:“想要解释自然规律,就必须接受它随时间演化的观点。”
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时间重生:从物理学危机到宇宙的未来
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在本书第二幕,我们爬出了无时的深渊,让时间回归本位,回归我们世界观的核心。在第一幕中,我们呈现了诸多时间非真的论证,这些论证看似强大,实则基于一个谬误,即将牛顿范式扩展为一个能够描述整个宇宙的完整理论。正如我们所看到的那样,牛顿范式的成功之处在于,它是描述了宇宙局部系统的物理学。但这一特征,恰恰破坏了牛顿范式之于整个宇宙的适用性。如果想让宇宙学以及基础物理学继续向前发展,我们就需要一个自然规律的新概念:它应该能在宇宙尺度上成立,能够避开所有的谬误、困局、悖论,并能够回答旧理论框架无法解答的问题。此外,这个新概念应该是一个科学理论——这就意味着,它应该作出可被可行实验证实或证伪的预言。
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第10章中,我们开始探索这样一个新框架,并提出了指引我们这一探索工作的基本原则。其中最为重要的原则,就是莱布尼茨的充足理由律,它迫使我们回答宇宙作出每一个取舍的理由。充足理由律导出了其他一些原则:全同关系的同一性,解释的自给自足性,单向关系的不存在性。这些原则限定了一个框架,我们必须通过彻底的相对关系来理解自然界中万事万物的一切性质。
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若想实现这些原则的要求,若想发现可行的宇宙学理论,那么,在我看来唯一的方法就是假设自然规律随时间演化。这又要求时间具有真实性和全局性。一个很有前途的进展正是第14章中描述过的形状动力学,形状动力学在广义相对论中重新唤醒了最佳全局时间的概念。
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允许自然规律演化的真实时间,加上我们所列的这些原则,为新的宇宙学理论打下了基础。在本书第二幕第11章至第18章中,我们描述了迈向新宇宙学理论道路上的诸多发展。这些发展还不完备,还没有形成一个自洽的理论。相反,它们是一种愿景:它们告诉我们该如何重构宇宙,又该如何重构宇宙学要承担的任务。虽然所有发展都没有事实依据,但很多发展为可行的实验作出了可被验证的真实预言。无论最终是被实验证实还是证伪,它们至少展示出这样一个事实:从时间真实性的假设出发,我们能得到一个更具科学性的宇宙学理论。
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真实的全局时间也能帮助我们解决其他一些物理学的未解之谜。举例来说,我们需要超越量子力学的统计式预言,才能描述并解释单个事件中到底发生了什么。在第12章和第13章中,我描述了两种通往更深层次量子理论的方法。这两种方法都要求时间是最为基本的。这两种方法与量子力学之间似乎有着非常大的差距,我们或可以通过实验对它们加以区别。
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另一个时间真实性大显身手的场合,就是描述宏观世界的行为。宏观世界演生出了热力学,也一并演生出了温度、压强、密度、熵等概念。在经典层次,时间似乎拥有很强的方向性,我们可以识别出许多时间箭头,它们可以显著地区分过去和未来。有些理论中,时间不是基本的,而是演生的,宇宙的时间非对称性在这些理论中令人费解。时间非对称性要求我们把这个世界最为显然的特征,归因于极不可能的初始条件选择。如果我们认为时间是真实的,并认为宇宙的终极理论如宇宙一般具有时间不对称性,我们就能避开这一困难。
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然而,我们一方面要论证时间的真实性,另一方面又要论证“宇宙各处正在发生什么”这个问题有没有意义。这里,“正在发生”指的是和我们感知的时间流逝同步发生。全局时间观意味着,我们所感知的时间流逝可以被宇宙各处共享。当然,这直接违背了狭义相对论和广义相对论中的同时的相对性原理。我们必须直面这个冲突。因为同时的相对性,以及真实是一种共享概念的观点,产生了我们在第6章中所述的块状宇宙图景。在块状宇宙中,我们日常感知中最基本的部分——时间的流逝,并不是真实的。
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有人会试图调和时间的真实性和同时的相对性之间的矛盾。这样做,要么需要唯我论的现实概念,要么需要因观测者不同而不同的现实概念。这些现实观中,真实的现在和尚未真实的未来之间没有客观区别,也没有所有观测者都能认同的区别。而且,正如我强调的那样,在超越量子力学理论或理解空间演生的过程中,全局时间假设对我们有莫大的帮助。还有一点值得注意,全局时间假设并没有和证实狭义相对论的实验观测相矛盾。在形状动力学中,我们看到过这一点。最后,自然界中是否确实存在最佳全局时间,还是要靠实验来判断。这也正是我赞同这一假设的原因,它可以作出可被实验验证的新的预言。
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一个终极困局
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自然规律随时间演化的观点作出了一个承诺:基础物理学会因此变得更具预言能力。但这也把我们带到了一个终极困局面前:我们自然会问,存不存在一种掌控自然规律演化的规律。我们称这样的规律为“元规律”(meta-law)。元规律作用于规律之上,而不直接作用于基本粒子之上。观测元规律的作用可能很难,因为它可能只现身于诸如大爆炸之类的巨变之中。然而,如果我们希望得到一个关于我们宇宙的完整解释,得到一个完全满足充足理由律的解释,难道元规律不该包含在内吗?
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假设元规律确实存在。难道我们不应该探究为什么是这个元规律而不是那个元规律,在掌控自然规律的演化吗?如果元规律可以从过去规律的基础上制造未来的新规律,那么“为什么是现在这些规律”的部分解释就取决于过去的规律。因此,我们无法回避“为什么是这些初始条件”这个问题。元规律假设能引发无穷的递归,例如,为什么是这些元规律,是否还有元规律的元规律?这是困局的一面。困局的另一面在于,可能根本就没有元规律。如果这是真的,那么物理定律的进化过程就掺杂着随机因素。我们回到了同样的结果:不是一切事物都存在一个解释,在最为基础的科学层面,充足理由律没有得到遵守。我和罗伯托·昂格尔将这一困局称作“元规律困局”(meta-laws dilemma)。
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第一眼看,元规律困局无解。可在反复思考数年之后,我相信这一困局其实是一次绝佳的科学机遇,它刺激我们探索出一个能够将其解决的新理论。我对元规律困局的解决很有信心。我相信,这个解决方案将开启21世纪宇宙学和基础物理学突破的大门。
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对部分统计式的元规律来说,元规律困局可被宇宙自然选择假说(见第11章)临时性地回避。假想每次宇宙大反弹时,标准模型的参数都会发生略微变化,我其实描述了一种元规律。这种元规律可以部分地回避元规律困局。当然,我们很希望知道参数改变究竟如何发生,我们很希望能够描述参数的随机改变机制。诸如圈量子引力论或弦论之类的量子引力理论(人们首先在弦论的背景下提出了这个想法),或许能使我们更深入地了解这个问题。但即便没有更深入的了解,宇宙自然选择假说本身可被证伪,也具有解释能力。
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先例原则是元规律的另一种形式。先例原则具有部分统计性。同宇宙自然选择假说一样,它能够回避(至少是推后)元规律困局。对于一个困局来说,即便是推后也能让我们收获颇丰。它打开了通过实验检验假设的空间,并最终提出了新的问题和解决方案。但是,想要彻底解决元规律困局,驱动自然规律演化的动力学,一定和我们熟知的规律有很大差别。这些差别非常大,不会再产生“为什么是这些元规律”“为什么是这些初始条件”等问题。
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