这么一来,似乎又无话可说了 。 不外,能量在物质之间彼此互换,是好理解的,但它是若何在物质和时空之间互换的呢?譬如发生红移的光子,是若何把自身的能量传递给四周时空的?
【物质与时空摩擦产生暗能量?】法国物理学家希伯特·罗赛特试图来解决这一问题 。 他认为,奥秘或许就藏在广义相对论和量子力学交叉的处所 。
这个既涉及广义相对论,又涉及量子力学的处所,本应以同一的量子引力理论为奥援,可惜该理论至今付之阙如 。 一个主要原因是,量子力学和相对论的时空不雅,有着庞大的差别 。 相对论认为,时候和空间都是持续的、光滑的;然而量子力学却认为,万物都是分立的、一份一份的,借使倘使深究下去,甚至连时空自己也是如斯 。
我们迄今描述物理现象,都假设时空是滑腻的、持续的 。 相对论告诉我们,任何一个有质量的物体,甚至一个微不雅粒子,城市让它四周的时空发生扭曲,扭曲水平依它的质量而定(好比,黑洞把它地点的空间就扭曲当作了一个漏斗形) 。 但借使倘使时空真是颗粒状的,当然对置身此中的物体味发生影响 。 就比如一个铁球,在一块厚毯子上滚动,从远处看,它滚到哪儿,哪儿就陷下去,但从近距离看,你会发现毯子概况并非滑腻,而是由一根根直竖的、蜷曲的细毛构成的,铁球在活动时,会受到细毛的阻扰而损掉能量 。 罗赛特说,颗粒状的空间对于活动粒子来说,就比如摩擦力,粒子的能量经由过程这种形式,传递给了“毛茸茸”的空间 。
暗能量新说
若是这个设想仇家,那么自豪爆炸以来,宇宙中的物质就在持续不竭地损失能量 。 当然,对于单个粒子来说,损掉的能量长短常之细小的,用今朝的设备底子无法探测,但考虑到宇宙之年夜,之久,这些堆集起来的能量必定很是可不雅,足可用来诠释暗能量的发源 。 换句话说,暗能量不是此外,就是物质在活动时,被时空损耗并接收的能量 。
罗赛特做了一下计较,若是把宇宙中不包罗暗能量在内的物质总能量,比作一个10×10×10立方千米的水体,那么每年损耗的能量,仅半斤八两于一个质子的质量 。 把自豪爆炸以来损耗出去的能量全数加起来,跟天文上不雅测到的暗能量比力,差距从原先的120个量级缩小到7个量级 。 他认为,若是把他的理论进一步邃密化,差距或许还会缩小 。
当然,这个理论也并非没有争议 。 起首,物理学家要想搞清晰粒子标准上与时空有关的工作是很坚苦的,因为在天体层面上行之有用的广义相对论,在此掉效了 。 其次,罗赛特理论中的另一个假设,即时空是颗粒状的,尽管在科普文章中已经很风行,但在科学上远未获得证实 。 所以,要搞清暗能量的真实来历,生怕仍是需要期待把量子力学和广义相对论连系起来的同一理论 。

能量守恒为我们做过些什么?
我们非论朝哪儿看,能量看起来似乎都在创生或覆灭:落体获得速度;潮汐涨了落,落了涨;被消化的食物似乎不见了……
但每一次,只要我们坚信能量既不克不及创生,也不克不及消逝,老是守恒的,就总看破这些概况现象,为我们增添新的熟悉:物体从地面升起,就获得引力势能;海洋的水受月球引力的感化;食物被转化当作了我们体内的肌肉和脂肪……
出于同样的事理,石头在地面滑行,速度越来越慢,让达·芬奇发现了摩擦力 。 19宿世纪,法国天文学家奥本·勒维耶连系能量守恒定律和不雅测数据,使他预言了海王星的存在 。 焦耳等一批物理学家,用能量守恒定律证实,热量只是另一种形式的能量 。 爱因斯坦的质能方程则证实,原枪弹爆炸所发生的庞大能量,都储存在原子的质量上 。
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