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物理未解之谜

暗物质和暗能量是当今物理学中最让人头疼的两个谜题。科学家们通过观测星系旋转速度以及宇宙大爆炸遗留下来的辐射发现,宇宙中大部分的质量和能量是由我们看不见也无法直接

暗物质和暗能量是当今物理学中最让人头疼的两个谜题。科学家们通过观测星系旋转速度以及宇宙大爆炸遗留下来的辐射发现,宇宙中大部分的质量和能量是由我们看不见也无法直接探测到的成分构成。暗物质不发光也不吸收光,所以我们无法用传统的望远镜观察到它,但它对可见物质有引力作用。至于暗能量,它似乎是推动宇宙加速膨胀的背后力量,但其本质依然是个巨大的问号。

另一个有趣的未解之谜是量子纠缠现象。当两个粒子发生纠缠时,无论它们相隔多远,改变其中一个粒子的状态会立刻影响到另一个粒子的状态。爱因斯坦曾称此为“鬼魅般的超距作用”,因为它似乎违反了信息不能超过光速传播的原则。尽管实验已经多次验证了量子纠缠的真实性,但我们依然不清楚这种瞬时关联背后的物理机制是什么。

时间之箭也是一个令人困惑的问题。在微观世界里,物理定律大多是对称的,不管时间向前还是向后都适用。但在宏观层面上,时间显然有一个方向:从过去流向未来。这种不对称性与熵增原理有关,即系统总是从有序状态向无序状态发展。但是为什么宇宙初期会处于一个非常低熵的状态?这个问题至今没有定论。

还有黑洞内部的情况也是个未知数。一旦物质或光线穿过黑洞的事件视界,就再也无法逃脱。根据广义相对论,所有进入黑洞的物质都会被压缩到一个无限小、密度无限大的奇点上。然而,量子力学不允许这样的无限状态存在,所以需要一种新的理论来调和这两个看似矛盾的观点。

最后提一下弦理论。这个理论试图将所有的基本力统一起来,并且认为最基本的组成单位不是点状粒子,而是微小的一维“弦”。尽管弦理论在数学上非常优美,也解决了某些传统粒子物理学中的问题,但它要求额外的空间维度以及尚未证实的假设,比如超对称性。目前还没有实验证据支持这些额外维度的存在,这也使得弦理论更像是一个数学上的构造而非现实世界的描述。


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