宇宙也有不确定性原理?大小与速率模糊不清,或解开暗能量之谜!
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美国国家航空航天局发布的图像,描绘了叠加红色半圆形结构的星系,以表示被认为存在于此的暗物质质量。
(图源:暗物质,R·卡普托等人,2016;背景,阿克塞尔·梅林格,中央密歇根大学)
在过去数年里关注宇宙学的人都会意识到,我们尽力解释宇宙为什么以其方式存在,但尝试过程中仍存在诸多问题。
我们的标准模型Lambda-CDM(LCDM)是科学史上最成功的理论之一。它解释了宇宙微波背景、星系的大尺度分布、轻元素丰度,以及我们进行的几乎所有其他大规模观测。而问题就出现在L,即Lambda上。Lambda是宇宙学常数,被爱因斯坦用来表示真空能量,在解释宇宙加速膨胀的原因上起到重要作用。

问题在于我们并不知道为什么Lambda有如此数值。物理史上最糟糕的预测之一,就是量子场论的预测值超过测量值约122个数量级。除此之外,宇宙似乎正以不同的速率膨胀,而此速率取决于我们是合理测量后得出,还是从早期宇宙数据中推断得出。这就是名为哈勃常数争议的经典分歧。尽管研究已有几十年,问题并没有得到解决。

在一篇发布于预印本平台arXiv的新论文中,布朗大学的理论物理学家萨瓦斯·库夏帕斯提出了一项不同以往的猜想。他认为,宇宙可能有它自己的海森堡不确定性原理。宇宙的大小和膨胀速度不能被同时精准确定,这基本的模糊性或将足够解释暗能量,而无需再援引任何新物理学。
库夏帕斯的猜想避开了这两个问题。他没有引入新粒子或新场,而是提问道:如果我们把宇宙的标度因子(尤其是它的大小)和扩张速率看作不完全对易的量子力学算符,那样会发生什么。在普通量子力学中,同样的非对易性带来了不确定性原理:位置和动量不能同时被测定。将相同的理论运用至整个宇宙,你会获得弗里德曼方程的变式,即表述宇宙如何膨胀的主方程。
== 有了这项新的暗物质理论后,三个宇宙之谜将被解开。==
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该变式依赖于一个单一自由指数。当指数为正时,变式方程会自然推导出晚期的加速膨胀,且不需要暗能量。宇宙表现得好像它有一个内置的宇宙学常数,但加速源于它自身量子模糊性的几何学特征,而不是一些神秘的真空能量。
这带来了更多有趣的现象。此方程也预测了类暗能量行为不会完全恒定。在这个模型中,有效的状态方程常数(一个宇宙学家用来描述暗能量的数,作为真正的宇宙学常数恒等于-1)得出的结果略大于-1。这正是暗能量光谱仪等当今研究都曾捕捉到的偏差,而下一代的研究一定会证实或排除它。

如果你翻转该指数的符号,那么同样的机制会产生完全不同的结果。它不再加速晚期宇宙的膨胀,而是抹平早期宇宙的不规则性,将大爆炸奇点替代为库夏帕斯所称的“经典反弹”。宇宙缩小为最小尺度,然后膨胀。没有无限的密度,也没有t=0时物理学的崩溃。
同时还存在着一些提示。这是一篇单一作者的理论性论文,而并非一份观测报告,且包含了大量的计算推导。模型假设了空间上的平直宇宙,这在现有数据下成立。它还需要膨胀速率是一个表现良好的量子算符,这反之又会修正其中一个自由参数。最大的问题是,数据中是否会显现出该模型预测与Lambda-CDM之间的特定偏差,还是宇宙仍将严格遵循暗能量状态方程的-1值。

我们很快就会知晓。暗能量光谱仪、欧几里得任务和薇拉·鲁宾天文台都负责精确测量该模型预测将偏离纯宇宙学常数的量。如果他们不断发现状态方程略大于-1的迹象,库夏帕斯的宇宙不确定性原理将十分令人感兴趣。
BY: Paul Sutter
FY: 秋雾
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参考资料
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3.原文来自:https://www.space.com/science/particle-physics/could-a-cosmic-uncertainty-principle-help-explain-dark-matter
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