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我想知道上帝如何創造世界,我對個別現象,個別元素的光譜等並沒有興趣,我只想明白上帝的意圖,其餘的都不過是細節而已。
 
愛因斯坦(Albert Einstein, 1879-1955)
  
自然界的法則都只是近乎對稱是因為上帝不想我們妒忌上帝的完美!
  
理查德.費曼(Feynman, Richard 1918-1988)
  
興趣就是最好老師!
  
愛因斯坦(Albert Einstein, 1879-1955)
 
上帝不擲骰子!
 
愛因斯坦(Albert Einstein, 1879-1955)
  
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奇人費曼其人
 
理查•費曼(Richard Phillips Feynman,1918-1988)──頂尖的理論物理學家,一九六五年諾貝爾物理獎得主,舉世公認不世出的天才。曾經參與原子彈發展計畫(曼哈頓計畫),太空梭失事調查。此外還是業餘拉丁小鼓鼓手、素描畫家、開鎖專家……為人風趣,生性風流,前後有三位妻子,無數女友,一生離經叛道的事蹟不可勝數。

  這樣的一位奇人,想不成為具有爭議性的人物也難。不論在他生前死後,他的傳聞軼事都不斷為人津津樂道。而他也曾自吹自擂,口述過兩本故事性極強的自傳。在他辭世八年後,他的傳奇色彩愈來愈濃,想要瞭解他的真面目,成了愈來愈困難的一件事。

物理大師費曼

  二十世紀的大物理學家不下百位,其中最具傳奇性的應屬愛因斯坦、費曼與霍金。愛因斯坦的相對論(這三個字)早已家喻戶曉,霍金玄之又玄的量子宇宙論尚待蓋棺論定。那麼,費曼對物理學的貢獻又是什麼呢?

  量子力學與(狹義)相對論是近代物理的兩大支柱,當兩者分別發展成熟之際,下一步自然就是彼此的結合,所謂的「量子場論」。然而,這個題目卻隱藏著意想不到的困難,不知難倒了多少物理大師。一九四○年代,費曼與其他兩位物理學家以殊途同歸的方法,分別提出正確的解決之道,創立了量子場論的第一個典範「量子電動力學」。

  如今翻開任何一本物理期刊或高等物理教科書,都能看到許多彎彎曲曲的線條,以各種古怪的方式互相連接,外行人看起來簡直就是塗鴉。事實上,這種圖解是當代物理不可或缺的計算工具,可將複雜無比的數學式以簡單的直覺性圖形表現。這就是所謂的「費曼圖」──費曼研究量子電動力學的副產品。

  費曼圖可謂費曼對物理學最大的貢獻,充分顯示了發明者的治學方法與態度──去蕪存菁、以簡御繁。套句武俠小說術語,即「以有形之劍御無形之氣」。但以簡御繁並非投機取巧,這兩者的區別有時僅僅存乎一心。然而時間總是最佳的試金石,半世紀以來的物理發展,早已肯定費曼圖在物理學界的至尊地位。

凡夫俗子費曼

  人人都說費曼是天才中的天才,弔詭的是他的智商只有一百二十五!雖然這個記錄可能不準,卻是唯一可考的史料,費曼對此毫不掩飾。從這個數字,我們能解讀出什麼呢?

  只要讀過費曼的傳記,不論是自傳或他人所寫的評傳,都能看出主人翁一生並非一帆風順,也不是始終打遍天下無敵手。他遭遇過種種挫折,也有情緒起伏與缺乏自信的時候。在幾本傳記中,他的七情六慾、喜怒哀樂,甚至酒色財氣也無所遁形。而其中最為人詬病的,當然是稍嫌過分的風流韻事。

  由此可知,費曼雖是天縱英才,卻也並非完美無缺、無所不能,而是一位真真實實、有血有肉的凡夫俗子。我們唯有將他請下神壇,摘下他腦後的光環,才能真正認識這位最不平凡的凡人。

笑傲江湖的費曼

  一般人多少會以為科學家分外清高,殊不知學術上的競爭與政治鬥爭其實同樣慘烈。許許多多野心勃勃者、沽名釣譽者在學術舞台上此起彼落,默默治學的學者反而都是沒有聲音的人。一部現代儒林外史,其中有多少不足為外人道的秘辛!

  相較之下,特立獨行、玩事不恭的費曼活脫是遺世獨立的「獨孤求敗」。在他的眼中,唯一的對手只有大自然,鑽研物理的目的只是為了揭開自然之謎。唯有抱著這種瀟灑的態度,才能在學術上有大開大闔的表現;唯有不受名韁利鎖羈絆的心靈,才能在世上逍遙一生,才會有閒情逸致遊戲人間。費曼雖然小德出入,但較諸那些汲汲的龍套角色(岳不群?左冷禪?),其人格的高下不可以道里計也。

應是「費因曼」的費曼

  過去幾年間,科普書籍在台灣漸漸炒熱。除了殘而不廢、老當益壯的霍金,費曼是科普界另一顆歷久不衰的明星。《別鬧了,費曼先生》(自傳)、《你管別人怎麼想》(自傳)、《理查•費曼:天才的軌跡》(評傳)與《物理之美》(演講集),都是最近這幾年的譯作。

  其實,費曼的著作很早便已引進台灣,如徐氏基金會就出版過他的普通物理講座「費因曼物理學」(共三部五冊)。這套書的譯筆雖然不近理想,無法與近年的科普翻譯相提並論,但可貴的是在所有與費曼相關的書籍中,只有這套書並未將FE-YN-MAN錯譯為「費曼」。不知道是誰始作俑者將費因曼「以簡御繁」;不知道Feynman的中文譯名還有沒有平反的一天!

2008 年 1 月 1 日  星期二   晴天


第二章 空間和時間 分類: 時間簡史 史蒂芬·...

 我們現在關於物體運動的觀念來自於伽利略和牛頓。在他們之前,人們相信亞
裡士多德,他說物體的自然狀態是靜止的,並且只在受到力或衝擊作用時才運動。
這樣,重的物體比輕的物體下落得更快,因為它受到更大的力將其拉向地球。

    亞里士多德的傳統觀點還以為,人們用純粹思維可以找出制約宇宙的定律:不
必要用觀測去檢驗它。所以,伽利略是第一個想看看不同重量的物體是否確實以不
同速度下落的人。據說,伽利略從比薩斜塔上將重物落下,從而證明了亞里士多德
的信念是錯的。這故事幾乎不可能是真的,但是伽利略的確做了一些等同的事——
將不同重量的球從光滑的斜面上滾下。這情況類似於重物的垂直下落,只是因為速
度小而更容易觀察而已。伽利略的測量指出,不管物體的重量是多少,其速度增加
的速率是一樣的。 例如,在一個沿水平方向每走10米即下降1米的斜面上,你釋放
一個球,則1秒鐘後球的速度為每秒1米,2秒鐘後為每秒2米等等,而不管這個球有
多重。當然,一個鉛錘比一片羽毛下落得更快,那是因為空氣對羽毛的阻力引起的。
如果一個人釋放兩個不遭受任何空氣阻力的物體,例如兩個不同的鉛錘,它們則以
同樣速度下降。

    伽利略的測量被牛頓用來作為他的運動定律的基礎。在伽利略的實驗中,當物
體從斜坡上滾下時,它一直受到不變的外力(它的重量),其效應是它被恆定地加
速。這表明,力的真正效應總是改變物體的速度,而不是像原先想像的那樣,僅僅
使之運動。同時,它還意味著,只要一個物體沒有受到外力,它就會以同樣的速度
保持直線運動。這個思想是第一次被牛頓在1687年出版的《數學原理》一書中明白
地敘述出來,並被稱為牛頓第一定律。物體受力時發生的現象則由牛頓第二定律所
給出:物體被加速或改變其速度時,其改變率與所受外力成比例。(例如,如果力
加倍, 則加速度也將加倍。 )物體的質量(或物質的量)越大,則加速度越小,
(以同樣的力作用於具有兩倍質量的物體則只產生一半的加速度。)小汽車可提供
一個熟知的例子,發動機的功率越大,則加速度越大,但是小汽車越重,則對同樣
的發動機加速度越小。

    除了他的運動定律,牛頓還發現了描述引力的定律:任何兩個物體都相互吸引,
其引力大小與每個物體的質量成正比。 這樣,如果其中一個物體(例如A)的質量
加倍, 則兩個物體之間的引力加倍。這是你能預料得到的,因為新的物體A可看成
兩個具有原先質量的物體, 每一個用原先的力來吸引物體B,所以A和B之間的總力
加倍。 其中一個物體質量大到原先的2倍,另一物體大到3倍,則引力就大到6倍。
現在人們可以看到, 何以落體總以同樣的速率下降:具有2倍重量的物體受到將其
拉下的2倍的引力, 但它的質量也大到兩倍。按照牛頓第二定律,這兩個效應剛好
互相抵消,所以在所有情形下加速度是同樣的。

    牛頓引力定律還告訴我們,物體之間的距離越遠,則引力越小。牛頓引力定律
講,一個恆星的引力只是一個類似恆星在距離小一半時的引力的4分之1。這個定律
極其精確地預言了地球、月亮和其他行星的軌道。如果這定律變為恆星的萬有引力
隨距離減小得比這還快,則行星軌道不再是橢圓的,它們就會以螺旋線的形狀盤旋
到太陽上去。如果引力減小得更慢,則遠處恆星的引力將會超過地球的引力。

   

    亞里士多德和伽利略——牛頓觀念的巨大差別在於,亞里士多德相信存在一個
優越的靜止狀態,任何沒有受到外力和衝擊的物體都採取這種狀態。特別是他以為
地球是靜止的。但是從牛頓定律引出,並不存在一個靜止的唯一標準。人們可以講,
物體A靜止而物體B以不變的速度相對於物體A運動, 或物體B靜止而物體A運動,這
兩種講法是等價的。例如,我們暫時將地球的自轉和它繞太陽的公轉置之一旁,則
可以講地球是靜止的,一列火車以每小時90英哩的速度向北前進,或火車是靜止的,
而地球以每小時90英哩的速度向南運動。如果一個人在火車上以運動的物體做實驗,
所有牛頓定律都成立。例如,在火車上打乓乒球,將會發現,正如在鐵軌邊上一張
台桌上一樣,乓乒球服從牛頓定律,所以無法得知是火車還是地球在運動。

    缺乏靜止的絕對的標準表明,人們不能決定在不同時間發生的兩個事件是否發
生在空間的同一位置。例如,假定在火車上我們的乓乒球直上直下地彈跳,在一秒
鐘前後兩次撞到桌面上的同一處。在鐵軌上的人來看,這兩次彈跳發生在大約相距
100米的不同的位置, 因為在這兩回彈跳的間隔時間裡,火車已在鐵軌上走了這麼
遠。這樣,絕對靜止的不存在意味著,不能像亞里士多德相信的那樣,給事件指定
一個絕對的空間的位置。事件的位置以及它們之間的距離對於在火車上和鐵軌上的
人來講是不同的,所以沒有理由以為一個人的處境比他人更優越。

    牛頓對絕對位置或被稱為絕對空間的不存在感到非常憂慮,因為這和他的絕對
上帝的觀念不一致。事實上,即使絕對空間的不存在被隱含在他的定律中,他也拒
絕接受。因為這個非理性的信仰,他受到許多人的嚴厲批評,最有名的是貝克萊主
教,他是一個相信所有的物質實體、空間和時間都是虛妄的哲學家。當人們將貝克
萊的見解告訴著名的約翰遜博士時, 他用腳尖踢到一塊大石頭上, 並大聲地說:
「我要這樣駁斥它!」

    亞里士多德和牛頓都相信絕對時間。也就是說,他們相信人們可以毫不含糊地
測量兩個事件之間的時間間隔,只要用好的鐘,不管誰去測量,這個時間都是一樣
的。時間相對於空間是完全分開並獨立的。這就是大部份人當作常識的觀點。然而,
我們必須改變這種關於空間和時間的觀念。雖然這種顯而易見的常識可以很好地對
付運動甚慢的諸如蘋果、行星的問題,但在處理以光速或接近光速運動的物體時卻
根本無效。

    光以有限但非常高的速度傳播的這一事實,由丹麥的天文學家歐爾·克裡斯琴
森·羅麥於1676年第一次發現。他觀察到,木星的月亮不是以等時間間隔從木星背
後出來,不像如果月亮以不變速度繞木星運動時人們所預料的那樣。當地球和木星
都繞著太陽公轉時,它們之間的距離在變化著。羅麥注意到我們離木星越』遠則木
星的月食出現得越晚。他的論點是,因為當我們離開更遠時,光從木星月亮那兒要
花更長的時間才能達到我們這兒。然而,他測量到的木星到地球的距離變化不是非
常準確,所以他的光速的數值為每秒140000英哩,而現在的值為每秒186000英哩。
儘管如此,羅麥不僅證明了光以有限速度運動,並且測量了光速,他的成就是卓越
的——要知道,這一切都是在牛頓發表《數學原理》之前11年進行的。

    直到1865年,當英國的物理學家詹姆士·馬克斯韋成功地將當時用以描述電力
和磁力的部分理論統一起來以後,才有了光傳播的真正的理論。馬克斯韋方程預言,
在合併的電磁場中可以存在波動的微擾,它們以固定的速度,正如池塘水面上的漣
漪那樣運動。 如果這些波的波長(兩個波峰之間的距離)為1米或更長一些,這就
是我們所謂的無線電波。更短波長的波被稱做微波(幾個厘米)或紅外線(長於萬
分之一厘米)。可見光的波長在百萬分之40到百萬分之80厘米之間。更短的波長被
稱為紫外線、X射線和伽瑪射線。

    馬克斯韋理論預言,無線電波或光波應以某一固定的速度運動。但是牛頓理論
已經擺脫了絕對靜止的觀念,所以如果假定光是以固定的速度傳播,人們必須說清
這固定的速度是相對於何物來測量的。這樣人們提出,甚至在「真空」中也存在著
一種無所不在的稱為「以太」的物體。正如聲波在空氣中一樣,光波應該通過這以
太傳播,所以光速應是相對於以太而言。相對於以太運動的不同觀察者,應看到光
以不同的速度衝他們而來,但是光對以太的速度是不變的。特別是當地球穿過以太
繞太陽公轉時,在地球通過以太運動的方向測量的光速(當我們對光源運動時)應
該大於在與運動垂直方向測量的光速(當我們不對光源運動時)。1887年,阿爾貝
特·麥克爾遜(後來成為美國第一個物理諾貝爾獎獲得者)和愛德華·莫雷在克裡
夫蘭的卡思應用科學學校進行了非常仔細的實驗。他們將在地球運動方向以及垂直
於此方向的光速進行比較,使他們大為驚奇的是,他們發現這兩個光速完全一樣!

    在1887年到1905年之間,人們曾經好幾次企圖去解釋麥克爾遜——莫雷實驗。
最著名者為荷蘭物理學家亨得利克·羅洛茲,他是依據相對於以太運動的物體的收
縮和鐘變慢的機制。然而,一位迄至當時還不知名的瑞士專利局的職員阿爾貝特·
愛因斯坦,在1905年的一篇著名的論文中指出,只要人們願意拋棄絕對時間的觀念
的話,整個以太的觀念則是多餘的。幾個星期之後,一位法國最重要的數學家亨利
·彭加勒也提出類似的觀點。愛因斯坦的論證比彭加勒的論證更接近物理,因為後
者將此考慮為數學問題。通常這個新理論是歸功於愛因斯坦,但彭加勒的名字在其
中起了重要的作用。

    這個被稱之為相對論的基本假設是,不管觀察者以任何速度作自由運動,相對
於他們而言,科學定律都應該是一樣的。這對牛頓的運動定律當然是對的,但是現
在這個觀念被擴展到包括馬克斯韋理論和光速:不管觀察者運動多快,他們應測量
到一樣的光速。這簡單的觀念有一些非凡的結論。可能最著名者莫過於質量和能量
的等價,這可用愛因斯坦著名的方程E=mc^2來表達(這兒E是能量,m是質量,c是
光速),以及沒有任何東西能運動得比光還快的定律。由於能量和質量的等價,物
體由於它的運動所具的能量應該加到它的質量上面去。換言之,要加速它將變得更
為困難。這個效應只有當物體以接近於光速的速度運動時才有實際的意義。例如,
以10%光速運動的物體的質量只比原先增加了0.5%, 而以90%光速運動的物體,
其質量變得比正常質量的2倍還多。 當一個物體接近光速時,它的質量上升得越來
越快,它需要越來越多的能量才能進一步加速上去。實際上它永遠不可能達到光速,
因為那時質量會變成無限大,而由質量能量等價原理,這就需要無限大的能量才能
做到。由於這個原因,相對論限制任何正常的物體永遠以低於光速的速度運動。只
有光或其他沒有內稟質量的波才能以光速運動。

    相對論的一個同等卓越的成果是,它變革了我們對空間和時間的觀念。在牛頓
理論中,如果有一光脈衝從一處發到另一處,(由於時間是絕對的)不同的觀測者
對這個過程所花的時間不會有異議,但是他們不會在光走過的距離這一點上取得一
致的意見(因為空間不是絕對的)。由於光速等於這距離除以所花的時間,不同的
觀察者就測量到不同的光速。另一方面,在相對論中,所有的觀察者必須在光是以
多快的速度運動上取得一致意見。然而,他們在光走過多遠的距離上不能取得一致
意見。所以現在他們對光要花多少時間上也不會取得一致意見。(無論如何,光所
花的時間正是用光速——這一點所有的觀察者都是一致的——去除光所走的距離—
—這一點對他們來說是不一致的。)總之,相對論終結了絕對時間的觀念!這樣,
每個觀察者都有以自己所攜帶的鐘測量的時間,而不同觀察者攜帶的同樣的鐘的讀
數不必要一致。


   
    圖2.1  時間用垂直坐標測量, 離開觀察者的距離用水平坐標測量。觀察者在
空間和時間裡的途徑用左邊的垂線表示。到事件去和從事件來的光線的途徑用對角
線表示。

    每個觀察者都可以用雷達去發出光脈衝或無線電波來測定一個事件在何處何時
發生。脈衝的一部分由事件反射回來後,觀察者可在他接收到回波時測量時間。事
件的時間可認為是發出脈衝和脈衝反射回來被接收的兩個時刻的中點;而事件的距
離可取這來回過程時間的一半乘以光速。(在這意義上,一個事件是發生在指定空
間的一點以及指定時間的一點的某件事。 )這個意思已顯示在圖2.1上。這是空間
——時間圖的一個例子。利用這個步驟,作相互運動的觀察者對同一事件可賦予不
同的時間和位置。沒有一個特別的觀察者的測量比任何其他人更正確,但所有這些
測量都是相關的。只要一個觀察者知道其他人的相對速度,他就能準確算出其他人
該賦予同一事件的時間和位置。

    現在我們正是用這種方法來準確地測量距離,因為我們可以比測量長度更為準
確地測量時間。        實際上,        米是被定義為光在以鉑原子鐘測量的O.
000000003335640952秒內走過的距離(取這個特別的數字的原因是,因為它對應於
歷史上的米的定義——按照保存在巴黎的特定鉑棒上的兩個刻度之間的距離)。同
樣,我們可以用叫做光秒的更方便更新的長度單位,這就是簡單地定義為光在一秒
走過的距離。現在,我們在相對論中按照時間和光速來定義距離,這樣每個觀察者
都自動地測量出同樣的光速(按照定義為每0.000000003335640952秒之1米) 。沒
有必要引入以太的觀念,正如麥克爾遜——莫雷實驗顯示的那樣,以太的存在是無
論如何檢測不到的。然而,相對論迫使我們從根本上改變了對時間和空間的觀念。
我們必須接受的觀念是:時間不能完全脫離和獨立於空間,而必須和空間結合在一
起形成所謂的空間——時間的客體。

    我們通常的經驗是可以用三個數或座標去描述空間中的一點的位置。譬如,人
們可以說屋子裡的一點是離開一堵牆7英尺, 離開另一堵牆3英尺,並且比地面高5
英尺。人們也可以用一定的緯度、經度和海拔來指定該點。人們可以自由地選用任
何三個合適的坐標,雖然它們只在有限的範圍內有效。人們不是按照在倫敦皮卡迪
裡圓環以北和以西多少英哩以及高於海平面多少英尺來指明月亮的位置,而是用離
開太陽、離開行星軌道面的距離以及月亮與太陽的連線和太陽與臨近的一個恆星—
—例如α-半人馬座——連線之夾角來描述之。甚至這些座標對於描寫太陽在我們
星系中的位置,或我們星系在局部星系群中的位置也沒有太多用處。事實上,人們
可以用一族互相交迭的坐標碎片來描寫整個宇宙。在每一碎片中,人們可用不同的
三個座標的集合來指明點的位置。




                                     圖2.2

    一個事件是發生於特定時刻和空間中特定的一點的某種東西。這樣,人們可以
用四個數或座標來確定它,並且座標系的選擇是任意的;人們可以用任何定義好的
空間座標和一個任意的時間測量。在相對論中,時間和空間座標沒有真正的差別,
猶如任何兩個空間座標沒有真正的差別一樣。譬如可以選擇一族新的座標,使得第
一個空間座標是舊的第一和第二空間座標的組合。例如,測量地球上一點位置不用
在倫敦皮卡迪裡圓環以北和以西的哩數,而是用在它的東北和西北的哩數。類似地,
人們在相對論中可以用新的時間座標,它是舊的時間(以秒作單位)加上往北離開
皮卡迪裡的距離(以光秒為單位)。




                                 圖2.3

    將一個事件的四座標作為在所謂的空間——時間的四維空間中指定其位置的手
段經常是有助的。對我來說,摹想三維空間已經足夠困難!然而很容易畫出二維空
間圖,例如地球的表面。(地球的表面是兩維的,因為它上面的點的位置可以用兩
個座標,例如緯度和經度來確定。)通常我將使用二維圖,向上增加的方向是時間,
水平方向是其中的一個空間座標。不管另外兩個空間座標,或者有時用透視法將其
中一個表示出來。(這些被稱為空間——時間圖,如圖2.1所示。)例如,在圖2.2
中時間是向上的,並以年作單位,而沿著從太陽到α—半人馬座連線的距離在水平
方向上以英哩來測量。太陽和α—半人馬座通過空間——時間的途徑是由圖中的左
邊和右邊的垂直線來表示。 從太陽發出的光線沿著對角線走,並且要花4年的時間
才能從太陽走到α—半人馬座。

    正如我們已經看到的,馬克斯韋方程預言,不管光源的速度如何,光速應該是
一樣的,這已被精密的測量所證實。這樣,如果有一個光脈衝從一特定的空間的點
在一特定的時刻發出,在時間的進程中,它就會以光球面的形式發散開來,而光球
面的形狀和大小與源的速度無關。 在百萬分之一秒後,光就散開成一個半徑為300
米的球面; 百萬分之二秒後,半徑變成600米;等等。這正如同將一塊石頭扔到池
塘裡,水表面的漣漪向四周散開一樣,漣漪以圓周的形式散開並越變越大。如果將
三維模型設想為包括二維的池塘水面和一維時間,這些擴大的水波的圓圈就畫出一
個圓錐, 其頂點即為石頭擊到水面的地方和時間(圖2.3)。類似地,從一個事件
散開的光在四維的空間——時間裡形成了一個三維的圓錐,這個圓錐稱為事件的未
來光錐。以同樣的方法可以畫出另一個稱之為過去光錐的圓錐,它表示所有可以用
一光脈衝傳播到該事件的事件的集合(圖2.4)。




                                 圖2.4

    一個事件P的過去和將來光錐將空間——時間分成三個區域(圖2.5):這事件
的絕對將來是P的將來光錐的內部區域,這是所有可能被發生在P的事件影響的事件
的集合。從P出發的信號不能傳到P光錐之外的事件去,因為沒有東西比光走得更快,
所以它們不會被P發生的事情所影響。過去光錐內部區域的點是P的絕對過去,它是
所有這樣的事件的集合,從該事件發出的以等於或低於光速的速度傳播的信號可到
達P。所以,這是可能影響事件P的所有事件的集合。如果人們知道過去某一特定時
刻在事件P的過去光錐內發生的一切,即能預言在P將會發生什麼。空間——時間的
其餘部分即是除P的將來和過去光錐之外的所有事件的集合。 這一部分的事件既不
受P的影響,也不能影響P。例如,假定太陽就在此刻停止發光,它不會對此刻的地
球發生影響, 因為地球的此刻是在太陽熄滅這一事件的光錐之外(圖2.6)。我們
只能在8分鐘之後才知道這一事件, 這是光從太陽到達我們所花的時間。只有到那
時候,地球上的事件才在太陽熄滅這一事件的將來光錐之內。同理,我們也不知道
這一時刻發生在宇宙中更遠地方的事:我們看到的從很遠星系來的光是在幾百萬年
之前發出的,在我們看到的最遠的物體的情況下,光是在80億年前發出的。這樣當
我們看宇宙時,我們是在看它的過去。




                                 圖2.5




                                 圖2.6

    如果人們忽略引力效應,正如1905年愛因斯坦和彭加勒所做的那樣,人們就得
到了稱為狹義相對論的理論。對於空間——時間中的每一事件我們都可以做一個光
錐(所有從該事件發出的光的可能軌跡的集合),由於在每一事件處在任一方向的
光的速度都一樣,所以所有光錐都是全等的,並朝著同一方向。這理論又告訴我們,
沒有東西走得比光更快。這意味著,通過空間和時間的任何物體的軌跡必須由一根
落在它上面的每一事件的光錐之內的線來表示(圖2.7)。




                                 圖2.7

    狹義相對論非常成功地解釋了如下事實:對所有觀察者而言,光速都是一樣的
(正如麥克爾遜——莫雷實驗所展示的那樣),並成功地描述了當物體以接近於光
速運動時的行為。然而,它和牛頓引力理論不相協調。牛頓理論說,物體之間的吸
引力依賴於它們之間的距離。這意味著,如果我們移動一個物體,另一物體所受的
力就會立即改變。或換言之,引力效應必須以無限速度來傳遞,而不像狹義相對論
所要求的那樣,只能以等於或低於光速的速度來傳遞。愛因斯坦在1908年至1914年
之間進行了多次不成功的嘗試,  企圖去找一個和狹義相對論相協調的引力理論。
1915年,他終於提出了今天我們稱之為廣義相對論的理論。

    愛因斯坦提出了革命性的思想,即引力不像其他種類的力,而只不過是空間—
—時間不是平坦的這一事實的後果。正如早先他假定的那樣,空間——時間是由於
在它中間的質量和能量的分佈而變彎曲或「翹曲」的。像地球這樣的物體並非由於
稱為引力的力使之沿著彎曲軌道運動,而是它沿著彎曲空間中最接近於直線的稱之
為測地線的軌跡運動。一根測地線是兩鄰近點之間最短(或最長)的路徑。例如,
地球的表面是一彎曲的二維空間。地球上的測地線稱為大圓,是兩點之間最近的路
(圖2.8) 。由於測地線是兩個機場之間的最短程,這正是領航員叫飛行員飛行的
航線。在廣義相對論中,物體總是沿著四維空間——時間的直線走。儘管如此,在
我們的三維空間看起來它是沿著彎曲的途徑(這正如同看一架在非常多山的地面上
空飛行的飛機。雖然它沿著三維空間的直線飛,在二維的地面上它的影子卻是沿著
一條彎曲的路徑)。




                                 圖2.8

    太陽的質量引起空間——時間的彎曲,使得在四維的空間——時間中地球雖然
沿著直線的軌跡,它卻讓我們在三維空間中看起來是沿著一個圓周運動。事實上,
廣義相對論預言的行星軌道幾乎和牛頓引力理論所預言的完全一致。然而,對於水
星,這顆離太陽最近、受到引力效應最強、並具有被拉得相當長的軌道的行星,廣
義相對論預言其軌道橢圓的長軸繞著太陽以大約每1萬年1度的速率進動。這個效應
雖然小,但在1915年前即被人們注意到了,並被作為愛因斯坦理論的第一個驗證。
近年來,其他行星的和牛頓理論預言的甚至更小的軌道偏差也已被雷達測量到,並
且發現和廣義相對論的預言相符。

    光線也必須沿著空間——時間的測地線走。空間是彎曲的事實又一次意味著,
在空間中光線看起來不是沿著直線走。這樣,廣義相對論預言光線必須被引力場所
折彎。譬如,理論預言,由於太陽的質量的緣故,太陽近處的點的光錐會向內稍微
偏折。這表明,從遠處恆星發出的剛好通過太陽附近的光線會被折彎很小的角度,
對於地球上的觀察者而言, 這恆星顯得是位於不同的位置(圖2.9)。當然,如果
從恆星來的光線總是在靠太陽很近的地方穿過,則我們無從知道這光線是被偏折了,
還是這恆星實際上就是在我們所看到的地方。然而,當地球繞著太陽公轉,不同的
恆星從太陽後面通過,並且它們的光線被偏折。所以,相對於其他恆星而言,它們
改變了表觀的位置。




                                 圖2.9

    在正常情況下,去觀察到這個效應是非常困難的,這是由於太陽的光線使得人
們不可能觀看天空上出現在太陽附近的恆星。然而,在日食時就可能觀察到,這時
太陽的光線被月亮遮住了。由於第一次世界大戰正在進行,愛因斯坦的光偏折的預
言不可能在1915年立即得到驗證。直到1919年,一個英國的探險隊從西非觀測日食,
指出光線確實像理論所預言的那樣被太陽所偏折。這次德國人的理論為英國人所證
明被歡呼為戰後兩國和好的偉大行動。具有諷刺意味的是,後來人們檢查這回探險
所拍的照片,發現其誤差和所企圖測量的效應同樣大。他們的測量純屬是運氣,或
是已知他們所要得的結果的情形,這在科學上是普遍發生的。然而,光偏折被後來
的許多次觀測準確地證實。

    另一廣義相對論的預言是,在像地球這樣的大質量的物體附近,時間顯得流逝
得更慢一些。這是因為光能量和它的頻率(每秒鐘裡光振動的次數)有一關係:能
量越大,則頻率越高。當光從地球的引力場往上走,它失去能量,因而其頻率下降
(這表明兩個波峰之間的時間間隔變大)。從在上面的某個人來看,下面發生的每
一件事情都顯得需要更長的時間。利用一對安裝在一個水塔的頂上和底下的非常准
確的鐘,這個預言在1962年被驗證到。發現底下的那只更接近地球的鐘走得更慢些,
這和廣義相對論完全一致。地球上的不同高度的鐘的速度不同,這在目前具有相當
的實用上的重要性,這是因為人們要用衛星發出的信號來作非常精確的導航。如果
人們對廣義相對論的預言無知,所計算的位置將會錯幾英哩!

    牛頓運動定律使空間中絕對位置的觀念告終。而相對論擺脫了絕對時間。考慮
一對雙生子,假定其中一個孩子去山頂上生活,而另一個留在海平面,第一個將比
第二個老得快。這樣,如果他們再次相會,一個會比另一個更老。在這種情形下,
年紀的差別非常小。但是,如果有一個孩子在以近於光速運動的空間飛船中作長途
旅行,這種差別就會大得多。當他回來時,他會比留在地球上另一個人年輕得多。
這即是被稱為雙生子的佯謬。但是,只是對於頭腦中仍有絕對時間觀念的人而言,
這才是佯謬。在相對論中並沒有一個唯一的絕對時間,相反地,每個人都有他自己
的時間測度,這依賴於他在何處並如何運動。

    1915年之前,空間和時間被認為是事件在其中發生的固定舞台,而它們不受在
其中發生的事件的影響。即便在狹義相對論中,這也是對的。物體運動,力相互吸
引並排斥,但時間和空間則完全不受影響地延伸著。空間和時間很自然地被認為無
限地向前延伸。

    然而在廣義相對論中,情況則相當不同。這時,空間和時間變成為動力量:當
一個物體運動時,或一個力起作用時,它影響了空間和時間的曲率;反過來,空間
——時間的結構影響了物體運動和力作用的方式。空間和時間不僅去影響、而且被
發生在宇宙中的每一件事所影響。正如一個人不用空間和時間的概念不能談宇宙的
事件一樣,同樣在廣義相對論中,在宇宙界限之外講空間和時間是沒有意義的。

    在以後的幾十年中,對空間和時間的新的理解是對我們的宇宙觀的變革。古老
的關於基本上不變的、已經存在並將繼續存在無限久的宇宙的觀念,已為運動的、
膨脹的並且看來是從一個有限的過去開始並將在有限的將來終結的宇宙的觀念所取
代。這個變革正是下一章的內容。幾年之後又正是我研究理論物理的起始點。羅傑
·彭羅斯和我指出,從愛因斯坦廣義相對論可推斷出,宇宙必須有個開端,並可能
有個終結。

(史蒂芬·霍金 著  許明賢 吳忠超 譯)



第一章 我們的宇宙圖像 分類: 時間簡史 史蒂芬·...

 

一位著名的科學家(據說是貝特郎·羅素)曾經作過一次關於天文學方面的講
演。他描述了地球如何繞著太陽運動,以及太陽又是如何繞著我們稱之為星系的巨
大的恆星群的中心轉動。演講結束之時,一位坐在房間後排的矮個老婦人站起來說
道:「你說的這些都是廢話。這個世界實際上是馱在一隻大烏龜的背上的一塊平板。」
這位科學家很有教養地微笑著答道:「那麼這只烏龜是站在什麼上面的呢?」「你
很聰明,年輕人,的確很聰明,」老婦人說,「不過,這是一隻馱著一隻一直馱下
去的烏龜群啊!」

    大部分人會覺得,把我們的宇宙喻為一個無限的烏龜塔相當荒謬,可是為什麼
我們自以為知道得更多一些呢?我們對宇宙瞭解了多少?而我們又是怎樣才知道的
呢?宇宙從何而來,又將向何處去?宇宙有開端嗎?如果有的話,在這開端之前發
生了什麼?時間的本質是什麼?它會有一個終結嗎?在物理學上的一些最新突破,
使一部分奇妙的新技術得以實現,從而對於回答這些長期以來懸而未決問題中的某
些問題有所啟發。也許有一天這些答案會像我們認為地球繞著太陽運動那樣顯而易
見——當然也可能像烏龜塔那般荒唐可笑。不管怎樣,唯有讓時間來判斷了。

    早在公元前340年, 希臘哲學家亞里士多德在他的《論天》一書中,就已經能
夠對於地球是一個圓球而不是一塊平板這一論點提出兩個很好的論據。第一,他認
為月食是由於地球運行到太陽與月亮之間而造成的。地球在月亮上的影子總是圓的,
這只有在地球本身為球形的前提下才成立。如果地球是一塊平坦的圓盤,除非月食
總是發生在太陽正好位於這個圓盤中心之下的時候,否則地球的影子就會被拉長而
成為橢圓。第二,希臘人從旅行中知道,在越往南的地區看星空,北極星則顯得越
靠近地平線。(因為北極星位於北極的正上方,所以它出現在處於北極的觀察者的
頭頂上,而對於赤道上的觀察者,北極星顯得剛好在地平線上。)根據北極星在埃
及和在希臘呈現出來的位置的差別, 亞里士多德甚至估計地球大圓長度為4000000
斯特迪亞。 現在不能準確地知道,一個斯特迪亞的長度究竟是多少,但也許是200
碼左右,這樣就使得亞里士多德的估計為現在所接受數值的兩倍。希臘人甚至為地
球是球形提供了第三個論據,否則何以從地平線外駛來的船總是先露出船帆,然後
才是船身?

    亞里士多德認為地球是不動的,太陽、月亮、行星和恆星都以圓周為軌道圍繞
著它轉動。他相信這些,是由於神秘的原因,他感到地球是宇宙的中心,而且圓周
運動最為完美。在公元後兩世紀,這個思想被托勒密精製成一個完整的宇宙學模型。
地球處於正中心,包圍著它的是八個天球,這八個天球分別負載著月亮、太陽、恆
星和五個當時已知的行星: 水星、金星、火星、木星和土星(圖1.1)。這些行星
被認為是沿著附在相應天球上的更小的圓周運動,以說明它們在天空中被觀察到的
相當複雜的軌跡。最外層的天球被鑲上固定的恆星,它們總是停在不變的相對位置,
但是總體繞著天空旋轉。最後一層天球之外為何物一直不清楚,但有一點是肯定的,
它不是人類所能觀測到的宇宙的部分。



    圖1.1  從最裡面往最外面順序為月亮球、 水星球、金星球、太陽球、火
    星球、木星球、土星球和固定恆星球。最中心為地球。



    托勒密模型為預言天體在天空的位置提供了相當精密的系統。但為了正確地預
言這些位置,托勒密必須假定月亮軌道有時離地球比其他時候要近一倍,這意味著
月亮有時看起來要比其他時候大一倍。托勒密承認這個瑕疵,儘管如此,他的模型
雖然不是普遍地、卻是廣泛地被接受。它被基督教接納為與《聖經》相一致的宇宙
圖像。這是因為它具有巨大的優點,即在固定恆星天球之外為天堂和地獄留下了很
多地方。

    然而,1514年一位名叫尼古拉·哥白尼的教士提出了一個更簡單的模型。(起
初,可能由於害怕教會對異端的迫害,哥白尼只能將他的模型匿名地流傳。)他的
觀念是,太陽是靜止地位於中心,而地球和其他行星繞著太陽作圓周運動。將近一
個世紀以後,他的觀念才被認真地接受。後來,兩位天文學家——德國的約翰斯·
開普勒和意大利的伽利雷·伽利略開始公開支持哥白尼的理論,儘管它所預言的軌
道還不能完全與觀測相符合。直到1609年,亞里士多德——托勒密的理論才宣告死
亡。那一年,伽利略用剛發明的望遠鏡來觀測夜空。當他觀測木星時,發現有幾個
小衛星或月亮繞著它轉動。這表明不像亞里士多德和托勒密所設想的,並不是所有
的東西都必須直接圍繞著地球轉。(當然,仍然可能相信地球是靜止地處於宇宙的
中心,而木星的衛星沿著一種極其複雜的軌道繞地球運動,表觀上看來它們是繞著
木星轉動。然而哥白尼理論是簡單得多了。)同時,開普勒修正了哥白尼理論,認
為行星不是沿圓周而是沿橢圓(橢圓是被拉長的圓)運動,從而使預言最終和觀察
相互一致了。

    就開普勒而言,橢圓軌道僅僅是想當然的,並且是相當討厭的假設,因為橢圓
明顯地不如圓那麼完美。雖然他幾乎是偶然地發現橢圓軌道能很好地和觀測相符合,
但卻不能把它和他的行星繞太陽運動是由於磁力引起的另一思想相互調和起來。對
這一切提供解釋是晚得多的事,那是由於1687年伊薩克·牛頓爵士出版了他的《數
學的自然哲學原理》,這部也許是有史以來物理科學上最重要的單獨的著作。在這
本書中,牛頓不但提出物體如何在空間和時間中運動的理論,並且發展了為分析這
些運動所需的複雜的數學。此外,牛頓提出了萬有引力定律,根據這定律,宇宙中
的任一物體都被另外物體所吸引,物體質量越大,相互距離越近,則相互之間的吸
引力越大。這也就是使物體落到地面上的力。(由於一個蘋果落到牛頓的頭上而使
他得到靈感的故事,幾乎肯定是不足憑信的。所有牛頓自己說過的只是,當他陷入
沉思之時,一顆蘋果的落下使他得到了萬有引力的思想。)牛頓繼而指出,根據他
的定律,引力使月亮沿著橢圓軌道繞著地球運行,而地球和其他行星沿著橢圓軌道
繞著太陽公轉。

    哥白尼的模型擺脫了托勒密的天球,以及與其相關的宇宙存在著自然邊界的觀
念。「固定恆星」除了由於地球繞著自身的軸自轉引起的穿越天空的轉動外,不改
變它們的位置,很自然會使人設想到固定恆星是和我們的太陽類似的物體,只是比
太陽離開我們遠得多了。

    按照他的引力理論,牛頓意識到恆星應該相互吸引,看來它們不能保持基本上
不動。那麼它們會一起落到某處去嗎?在1691年寫給當時另一位最重要的思想家裡
查德·本特裡的一封信中,他論證道,如果只有有限顆恆星分佈在一個有限的空間
區域裡,這確實是會發生的。但是另一方面,他推斷如果存在無限多顆恆星,多少
均勻地分佈於無限的空間,這種情形就不會發生,因為這時不存在任何一個它們落
去的中心點。

    當人們議論到無窮時,這種論證是你會遭遇到的一種陷阱。在一個無限的宇宙,
每一點都可以認為是中心,因為在它的每一邊都有無限顆恆星。正確的方法是很久
以後才被意識到的,即是先考慮有限的情形,這時所有恆星都相互落到一起,然後
在這個區域以外,大體均勻地加上更多的恆星,看情況會如何改變。按照牛頓定律,
這額外的恆星平均地講對原先的那些根本沒有什麼影響,所以這些恆星還是同樣快
地落到一起。我們願意加上多少恆星就可以加上多少,但是它們仍然總是坍縮在一
起。現在我們知道,由於引力總是吸引的,不可能存在一個無限的靜態的宇宙模型。

    在20世紀之前從未有人暗示過,宇宙是在膨脹或是在收縮,這有趣地反映了當
時的思維風氣。一般認為,宇宙或是以一種不變的狀態已存在了無限長的時間,或
以多多少少正如我們今天所看的樣子被創生於有限久的過去。其部分的原因可能是,
人們傾向於相信永恆的真理,也由於雖然人會生老病死,但宇宙必須是不朽的、不
變的這種觀念才能給人以安慰。

    甚至那些意識到牛頓的引力理論導致宇宙不可能靜止的人,也沒有想到提出宇
宙可能是在膨脹。相反的,他們試圖修正理論,使引力在非常大距離時成為斥力。
這不會對行星運動的預言有重大的影響,然而卻允許無限顆恆星的分佈保持平衡—
—鄰近恆星之間的吸引力被遠隔恆星之間的斥力所平衡。然而,現在我們知道,這
樣的平衡是不穩定的:如果某一區域內的恆星稍微互相靠近一些,引力就增強,並
超過斥力的作用,這樣這些恆星就會繼續落到一起。反之,如果某一區域內的恆星
稍微互相遠離一些,斥力就起主導作用,並驅使它們離得更開。

    另一個反對無限靜止宇宙的異見通常是歸功於德國哲學家亨利希·奧勃斯,
1823年他發表了這個理論。事實上,牛頓的同時代的一些人已經提出過這個問題。
甚至奧勃斯的文章也不是貌似有理地反駁這模型的第一篇。不管怎麼說,這是第一
篇被廣泛注意的文章。這無限靜止模型的困難,在於幾乎每一道視線必須終結於某
一恆星的表面。這樣,人們可以預料,整個天空甚至在夜晚都會像太陽那麼明亮。
奧勃斯反駁說,遠處恆星的光線由於被它所穿過的物質吸收所減弱。然而如果真是
如此,這相干的物質將會最終被加熱到發出和恆星一樣強的光為止。唯一的能避免
整個天空像太陽那麼亮的結論的方法是,假定恆星並不是永遠那麼亮,而是在有限
久的過去才開始發光。這種情況下,吸光物質還沒加熱,或者遠處恆星的光線尚未
到達我們這兒。這使我們面臨著是什麼首次使恆星發光的問題。

    當然,宇宙開端的問題在這之前很久就被討論過。根據一些早先的宇宙論和猶
太人/基督教/穆斯林傳統,宇宙開端於有限的、並且不是非常遠的過去的某一時
刻。對這樣一個開端,有一種議論是感到必須有「第一原因」來解釋宇宙的存在。
(在宇宙中,你總可以將一個事件解釋為由於另一個更早的事件所引起的,但是宇
宙本身的存在只有當存在某個開端時才能被解釋。)另一種論證是聖·奧古斯丁在
他的《上帝之城》的著作中提出的。他指出,文明在進步,我們將記住創造這些業
績和發展技術的人們。這樣人,也許宇宙,不可能已經存在了太長的時間。聖·奧
古斯丁根據《創世紀》一書,接受公元前5000年作為宇宙的被創生的時間。(有趣
的是, 這和上一次的冰河時間的結束,大約公元前10000年相距不遠。考古學家告
訴我們,文明實際上是從那時開始的。)

    另一方面,亞里士多德和大多數其他希臘哲學家不喜歡創生的思想,因為它帶
有太多的神學干涉的味道。所以他們相信,人類及其周圍的世界已經並且將繼續永
遠存在。古代的人們已經考慮到上述的文明進步的論點,用週期性洪水或其他災難
的重複出現,使人類回到文明的開初,來回答上面的話難。

    1781年,哲學家伊曼努爾·康德發表了里程碑般的(也是非常模糊的)著作—
—《純粹理性批判》,在這本書中,他深入地考察了關於宇宙在時間上是否有開端、
空間上是否有極限的問題。他稱這些問題為純粹理性的二律背反(也就是矛盾)。
因為他感到存在同樣令人信服的論據,來證明宇宙有開端的正命題,以及宇宙已經
存在無限久的反命題。他對正命題的論證是:如果宇宙沒有一個開端,則任何事件
之前必有無限的時間。他認為這是荒謬的。他對反命題的論證是:如果宇宙有一開
端,在它之前必有無限的時間,為何宇宙必須在某一特定的時刻開始呢?事實上,
他對正命題和反命題用了同樣的論證。它們都是基於他的隱含的假設,即不管宇宙
是否存在了無限久,時間均可無限地倒溯回去。我們將會看到,在宇宙開端之前時
間概念是沒有意義的。這一點是聖·奧古斯丁首先指出的。當他被問及:上帝在創
造宇宙之前做什麼?奧古斯丁沒有這樣地回答:他正為問這類問題的人準備地獄。
而是說:時間是上帝所創造的宇宙的一個性質,在宇宙開端之前不存在。

    當大部分人相信一個本質上靜止不變的宇宙時,關於它有無開端的問題,實在
是一個形而上學或神學的問題。按照宇宙存在無限久的理論,或者按照宇宙在某一
個有限時刻,以給人的印象似乎是已經存在了無限久的樣子啟動的理論,我們可以
同樣很好地解釋所觀察到的事實。但在1929年,埃德溫·哈勃作出了一個具有里程
碑意義的觀測,即是不管你往那個方向看,遠處的星系正急速地遠離我們而去。換
言之,宇宙正在膨脹。這意味著,在早先星體相互之間更加靠近。事實上,似乎在
大約100億至200億年之前的某一時刻,它們剛好在同一地方,所以那時候宇宙的密
度無限大。這個發現最終將宇宙開端的問題帶進了科學的王國。

    哈勃的發現暗示存在一個叫做大爆炸的時刻,當時宇宙的尺度無窮小,而且無
限緊密。在這種條件下,所有科學定律並因此所有預見將來的能力都失效了。如果
在此時刻之前有過些事件,它們將不可能影響現在所發生的一切。所以我們可以不
理它們,因為它們並沒有可觀測的後果。由於更早的時間根本沒有定義,所以在這
個意義上人們可以說,時間在大爆炸時有一開端。必須強調的是,這個時間的開端
是和早先考慮的非常不同。在一個不變的宇宙中,時間的端點必須由宇宙之外的存
在物所賦予;宇宙的開端並沒有物理的必要性。人們可以想像上帝在過去的任何時
刻創造宇宙。另一方面,如果宇宙在膨脹,何以宇宙有一個開端似乎就有了物理的
原因。人們仍然可以想像,上帝是在大爆炸的瞬間創造宇宙,或者甚至在更晚的時
刻,以便它看起來就像發生過大爆炸似的方式創造,但是設想在大爆炸之前創造宇
宙是沒有意義的。大爆炸模型並沒有排斥造物主,只不過對他何時從事這工作加上
時間限制而已!

    為了談論宇宙的性質和討論諸如它是否存在開端或終結的問題,你必須清楚什
麼是科學理論。我將採用頭腦簡單的觀點,即理論只不過是宇宙或它的受限制的一
部分的模型,一些聯結這模型和我們所觀察的量的規則。它只存在於我們的頭腦中,
(不管在任何意義上)不再具有任何其他的實在性。如果它滿足以下兩個要求,就
算是好的理論:它必須在只包含一些任意元素的一個模型的基礎上,準確地描述大
批的觀測,並對未來觀測的結果作出確定的預言。例如,亞里士多德關於任何東西
是由四元素,土、空氣、火和水組成的理論是足夠簡單的了,但它沒有做出任何確
定的預言。另一方面,牛頓的引力理論是基於甚至更為簡單的模型,在此模型中兩
物體之間的相互吸引力和它們稱之為質量的量成正比,並和它們之間的距離的平方
成反比。然而,它以很高的精確性預言了太陽、月亮和行星的運動。

    在它只是假設的意義上來講,任何物理理論總是臨時性的:你永遠不可能將它
證明。不管多少回實驗的結果和某一理論相一致,你永遠不可能斷定下一次結果不
會和它矛盾。另一方面,哪怕你只要找到一個和理論預言不一致的觀測事實,即可
證偽之。正如科學哲學家卡爾·波帕所強調的,一個好的理論的特徵是,它能給出
許多原則上可以被觀測所否定或證偽的預言。每回觀察到與這預言相符的新的實驗,
則這理論就倖存,並且增加了我們對它的可信度;然而若有一個新的觀測與之不符,
則我們只得拋棄或修正這理論。至少被認為這遲早總會發生的,問題在於人們有無
才幹去實現這樣的觀測。

    實際上經常發生的是,所設計的新理論確實是原先理論的推廣。例如,對水星
的非常精確的觀測揭露了它的運動和牛頓理論預言之間的很小差異。愛因斯坦的廣
義相對論所預言的運動和牛頓理論略有不同。愛因斯坦的預言和觀測相符,而牛頓
的預言與觀測不相符,這一事實是這個新理論的一個關鍵證據。然而我們在大部分
實際情況下仍用牛頓理論,因為在我們通常處理的情形下,兩者差別非常小。(牛
頓理論的另一個巨大的優點在於,它比愛因斯坦理論容易處理得多!)

    科學的終極目的在於提供一個簡單的理論去描述整個宇宙。然而,大部分科學
家遵循的方法是將這問題分成兩部分。首先,是一些告訴我們宇宙如何隨時間變化
的定律;(如果我們知道在任一時刻宇宙是什麼樣子的,則這些定律即能告訴我們
以後的任一時刻宇宙是什麼樣子的。)第二,關於宇宙初始狀態的問題。有些人認
為科學只應過問第一部分,他們認為初始狀態的問題應是形而上學或宗教的範疇。
他們會說,全能的上帝可以隨心所欲地啟動這個宇宙。也許是這樣。但是,倘若那
樣,他也可以使宇宙以完全任意的方式演化。可是,看起來他選擇宇宙以一種非常
規則的、按照一定規律的方式演化。所以,看來可以同樣合理地假定,也存在著制
約初始狀態的定律。

    畢全功於一役地設計一種能描述整個宇宙的理論,看來是非常困難的。反之,
我們是將這問題分成許多小塊,並發明許多部分理論。每一部分理論描述和預言一
定有限範圍的觀測,同時忽略其他量的效應或用簡單的一組數來代表之。可能這方
法是全錯的。如果宇宙中的每一件東西都以非常基本的方式依賴於其他的任何一件
東西,很可能不能用隔離法研究問題的部分去逼近其完備的答案。儘管如此,這肯
定是我們在過去取得進展所用的方法。牛頓引力理論又是一個經典的例子,它告訴
我們兩個物體之間的引力只決定於與每個物體相關的一個數——它的質量;而與物
體由何物組成無關。這樣,人們不需要太陽和行星結構和成份的理論就可以計算它
們的軌道。

    今天科學家按照兩個基本的部分理論——廣義相對論和量子力學來描述宇宙。
它們是本世紀上半葉的偉大的智慧成就。廣義相對論是描述引力和宇宙的大尺度結
構, 也就是從只有幾英哩直到大至1億億億(1後面跟24個0)英哩,即可觀測到的
宇宙範圍的尺度的結構。另一方面,量子力學處理極小尺度的現象,例如萬億分之
一英吋。然而,可惜的是,這兩個理論不是互相協調的——它們不可能都對。當代
物理學的一個主要的努力,以及這本書的主題,即是尋求一個能將其合併在一起的
理論——量子引力論。我們還沒有這樣的理論,要獲得這個理論,我們可能還有相
當長的路要走,然而我們已經知道了這個理論所應具備的許多性質。在以下幾章,
人們將會看到,我們已經知道了相當多的量子引力論所應有的預言。

    現在,如果你相信宇宙不是任意的,而是由確定的定律所制約的,你最終必須
將這些部分理論合併成一套能描述宇宙中任何東西的完整統一理論。然而,在尋求
這樣的完整統一理論中有一個基本的自相矛盾。在前面概括的關於科學理論的思想
中,假定我們是有理性的生物,既可以隨意自由地觀測宇宙,又可以從觀察中得出
邏輯推論。在這樣的方案裡可以合理地假設,我們可以越來越接近找到制約我們宇
宙的定律。然而,如果真有一套完整的統一理論,則它也將決定我們的行動。這樣,
理論本身將決定了我們對之探索的結果!那麼為什麼它必須確定我們從證據得到正
確的結論?它不也同樣可以確定我們引出錯誤的結論嗎?或者根本沒有結論?

    對於這個問題,我所能給出的回答是基於達爾文的自然選擇原理。這思想是說,
在任何自繁殖的群體中,存在有不同個體在遺傳物質和發育上的變異。這些差異表
明,某些個體比其他個體對周圍的世界更能引出正確的結論,並去適應它。這些個
體更可能存活、繁殖,因此它們的行為和思維的模式將越來越起主導作用。這一點
在過去肯定是真的,即我們稱之為智慧和科學發現的東西給我們帶來了存活的好處。
這種情況是否仍會如此不是很清楚:我們的科學發現也可以將我們的一切都毀滅。
即使不是這樣,一個完整的統一理論對於我們存活的機會不會有很大影響。然而,
假定宇宙已經以規則的方式演化至今,我們可以預期,自然選擇賦予我們的推理能
力在探索完整統一理論時仍然有效,並因此不會導致我們得到錯誤的結論。

    因為除了最極端的情況外,我們已有了對所有一切都足夠給出精確的預言的部
分理論,看來很難以現實的理由為探索宇宙的終極理論辯護。(值得指出,雖然可
用類似的論點來攻擊相對論和量子力學,但這些理論已給我們帶來了核能和微電子
學的革命!)所以,一套完整的統一理論的發現可能對我們種族的存活無助,甚至
也不會影響我們的生活方式。然而自從文明開始,人們即不甘心於將事件看作互不
相關而不可理解的。他們渴求理解世界的根本秩序。今天我們仍然渴望知道,我們
為何在此?我們從何而來?人類求知的最深切的意願足以為我們所從事的不斷的探
索提供正當的理由。而我們的目標恰恰正是對於我們生存其中的宇宙作完整的描述。
 
(史蒂芬·霍金 著  許明賢 吳忠超 譯)