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这的确有用——事实上威尔逊因为这个贡献而获得了一九八二年的诺贝尔物理学奖。
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威尔逊并没有解决无穷小状况下会发生什么情形的问题,他只是舍弃了这个问题。通过对未知情况的切除和粗粒化,以前影响场论的无穷的问题不复存在了。
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移除无穷的过程有个名字,叫做“重正化”。就像我在前面所说的,它在计算方面的效率非常出色。但是对于渴望理解所有事物的人来说,对于未知并不能简单地忽略而过。有必要深入下去。尤其在考虑到引力的情况下,这些重正化手段并不起作用。
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另一方面,量子场论是关于宇宙真正包含什么的理论。它们非常精确,真的精确到让你难以相信,但只能在不考虑时空背景,固定不变,以及引力不对任何东西发生作用时才有用。这不是一个真实的世界。
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我们必须找到一个途径把引力拉回来。
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我们必须把引力导入量子场。
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那么该怎么做呢?
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量子场论断言只要有场存在,就能产生小块的能量,或者小块的物质,它们被称为“量子”。电磁场的基本量子就是其最小能态的基本粒子即光子和电子。与此类似,强核力场的基本量子是夸克与胶子,引力场(被视为一个假设的量子场)的基本量子是引力子。
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在本书的第五部分,你已经听说了这些词,但我们当时否定了它。为什么它们又出现在这儿?因为我们要看看它们究竟错在哪里。
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我们设想一下引力来自某个类似于你目前所见的所有其他场的量子场,那么引力子就是这个场的作用力携带者。当理论学家在纸上计算这些量子是如何影响其周围时,他们发现效果就如同时空曲线。
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写在纸上,它们就是引力。
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一个很好很有希望的开端。
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但是再进一步思考,科学家们发现引力场的量子,就是这些引力子,使得关于引力的明确的理论完全失效。
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这可就不是什么好事情了。
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为什么会这样?
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首先,引力子没有理由不会彼此相互作用:如果引力子真的存在,它们无论如何要与引力以及其他任何事情有联系,也包括它们自身。
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其次,作为量子场的基本粒子,引力子也能够出现在场真空之外的任何地方,导致类似霍夫特和韦尔特曼所要矫正的无限的问题。然而,这一次,引力量子无限无法借助任何“重正化”手段来移除:霍夫特和韦尔特曼的算法彻底失败,威尔逊的方法也无法起作用,因为它忽略了引力子发挥作用的距离。
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总之,这意味着在试图以某个标准的方式将引力导入量子场时,毛病多多的无限问题随之而来,并且显然我们无法对引力视而不见,因为引力子就是引力。
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如果引力就是我们刚才提到的一个量子场,如果引力子正确描述了引力在自然界中发挥作用的机制,时空将与这些无限发生作用,并且在各处崩塌。但时空并没有崩塌,要不然我们就没法在这里讨论这些了。
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有趣的是,尽管如此,并且你或许会认为那些相信引力子存在的人脑子都不太正常,但许多科学家(包括我自己,我会在本书第七部分加以说明)还是相信引力子确实存在,至少是在一个所有人都在努力寻找的更宏大的理论中存在。
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现在,既然我们已经谈到这些,就让我们再进一步,这样你就能够从一开始就知道,为什么爱因斯坦的广义相对论与量子场论无法相容。
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