時間又過了一天,張曉辰開始探究第四層平行宇宙是什麼樣的。
他的腦海裡有個聲音在慢慢解說,我們應用、檢驗和排除理論的方法,就是用我們過去的經驗來計算未來事件的機率分佈,並把這些預言和觀測結果相比較。
在多元宇宙論中,一般而言,不只有一個sas和你經歷了過去同樣的生活,所以不能確定哪一個才是你。因此,為了做出預言,你必須計算他們中多大比例的人能夠預見未來,這就導致了下面幾個預言:
預言1:描述我們世界的數學結構是與我們的觀測一致的數學結構中最普遍的一種。
預言2:我們未來的觀測是與過去的觀測一致的最普遍的觀測。
預言3:我們過去的觀測是與我們的存在一致的最普遍的觀測。
數學結構有一個令人驚異的特性,那就是對稱性和不變性是普遍的,而正是它們造就了宇宙的簡單和有序。它們更像是常規而不是例外,數學結構傾向於自動具有這些性質,而為了除去它們,必須增加複雜的公理等。換句話說,正因為這一點和選擇效應,第四層平行宇宙中的生命不再是一團混亂。
其還存在部分理論爭議。
針對平行宇宙的主要爭論在於,它們很浪漫並且很離奇,來依次考慮這兩點。首先,平行宇宙理論很容易被奧卡姆剃刀原理所攻擊,因為它們假設了其他宇宙存在,而人們卻永遠觀測不到。為何自然在本體上如此浪費,並沉溺於這些多到無窮無盡的不同世界,但這一點也可以反過來支援平行宇宙。
當人們覺得自然過於浪費時,人們到底是在困惑關於它浪費的哪一點,顯然不是“空間”,因為標準的平坦宇宙模型中無限的體積並沒有引起這樣的反對。也不是“物質”或“原子”——理由相同,一旦已經浪費了無限的東西,誰在乎再浪費多點呢。所以,這種令人困惑的“浪費”倒不如說是一種簡化,它減少了說明所有這些不可見世界所需的資訊量。
然而,正如泰馬克詳細討論過的那樣,整個集合往往要比集合中的單個元素簡單得多。例如,一個普通整數n的演算法資訊內容在量級上,這就是將它用二進位制寫出來所需要的位元數。然而,所有整數的集合,1、2、3、…,只需要寥寥幾行計算機程式就能生成,所以整個集合的演算法複雜度要遠小於其中某個整數。
同樣,愛因斯坦引力場方程的全部理想流體解的集合,演算法複雜度要遠低於其中某個特解,因為前者只需要很少幾個方程就能描述,而後者要求在某個超曲面指定大量的初始資料。不嚴格地說,當人們把注意力侷限在一個集合中的某個特定元素上時,表觀資訊的內容增加了,卻失去了將所有元素考慮進來時整個系統內在的對稱性和簡單些。
在這個意義上,更高層的平行宇宙具有更低的演算法複雜度。從通常宇宙升到第一層平行宇宙,就不再需要指定初始條件,升到第二層,就不需要指定物理常數,到了包含所有數學結構的第四層平行宇宙,本質上就不存在演算法複雜度了。
只有從青蛙視角,從觀測者的主觀感覺來看,才有那些資訊富餘和複雜性。可以證明,平行宇宙論要比只取一個集合元素作為物理存在的單個宇宙理論經濟得多。
第二個普遍的抱怨是,平行宇宙太離奇了。但這個反對多半來自審美上,而非科學上的考慮,然而正如上面提到的,這個意見只有在亞里士多德的世界觀中才有意義。
在柏拉圖模型中,如果鳥的視角和青蛙視角足夠不同,很可能看到的是,觀察者會抱怨正確的toe如此離奇,而每個跡象都說明這正是人們所處的情形。人們所感到的離奇也沒有什麼好大驚小怪的,因為進化只賦予了人們對日常物理的直覺,能夠使人們遠古的祖先生存下來。
但由於有了智慧和創造,人們已經比只有一般內部觀點的青蛙視角稍微多窺見了一些東西,可以確信的是,人們在超出人類原始認知的任何地方到遭遇了奇異現象:高速鐘慢效應)、小尺度量子粒子能同時存在於好幾個地方)、大尺度黑洞)、低溫能向上流的液氦)、高溫碰撞粒子能改變身份),等等。
所以,物理學家大體上已經接受了,鳥的視角和青蛙視角是很不相同的。量子場論的一個現代流行觀點是,標準模型也僅僅只是一個有效的理論,是另一個還沒發現的理論的低能極限,而後者與舒服的經典概念相去甚遠例如,包含十維的弦)。
許多實驗學家已經對這麼多“離奇”但重複性很好)的結果感到麻木了,他們簡單地接受了“這個世界就是一個比人們原想的世界更離奇”這樣的觀點,然後埋頭繼續計算。
“大爆炸宇宙論”thebigbangtheory)認為:宇宙是由一個緻密熾熱的奇點於137億年前一次大爆炸後膨脹形成的。1927年,比利時天文學家和宇宙學家勒梅特geesea?tre)首次提出了宇宙大爆炸假說。1929年,美國天文學家哈勃根據假說提出星系的紅移量與星系間的距離成正比的哈勃定律,並推匯出星系都在互相遠離的宇宙膨脹說。
現代宇宙學中最有影響的一種學說。它的主要觀點是認為宇宙曾有一段從熱到冷的演化史。在這個時期裡,宇宙體系在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化,如同一次規模巨大的爆炸。該理論的創始人之一是伽莫夫。1946年美國物理學家伽莫夫正式提出大爆炸理論,認為宇宙由大約140億年前發生的一次大爆炸形成。上世紀末,對ia超新星的觀測顯示,宇宙正在加速膨脹,因為宇宙可能大部分由暗能量組成。
產生原理則是——
爆炸之初,物質只能以中子、質子、電子、光子和中微子等基本粒子形態存在。宇宙爆炸之後的不斷膨脹,導致溫度和密度很快下降。隨著溫度降低、冷卻,逐步形成原子、原子核、分子,並複合成為通常的氣體。氣體逐漸凝聚成星雲,星雲進一步形成各種各樣的恆星和星系,最終形成我們如今所看到的宇宙。
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