“所以即便未来现更大尺度的宇宙结构,它同样也要遵循这些物理理论。”
“无非是算出来的质量更大、度更快、光强更强。”
“星球和星系的尺度差异不会带来物理本质上的区别。”
“但是理论的尺度下限,我个人认为确实值得商榷。”
“目前人类已知的最小结构就是电子,量子力学也是通过研究电子的行为展而出。”
“虽然它号称适用于一切的微观粒子,但也许将来我们现比电子更小的粒子后,或许会有新的性质。”
“那么量子力学就需要重新调整。”
“因此,我觉得尺度的下限和现有粒子的大小有关。”
哗!
安德森的回答在学生中引起巨大反响。
很多人忍不住点点头,显然很认同这个观点。
不过郎之万、德布罗意等大佬们微微摇头。
在他们看来,安德森的回答有点过于稚嫩了,没有说到重点。
这时,李奇维笑道:
“安德森同学,你的回答有一个问题。”
“那就是你默认一个物理理论不能容纳未现的事物。”
“这一点,虽然无法从数学上证明,但我个人不同意你的观点。”
“一个好的物理理论,应该是能预测或者预言未知的现象。”
“而我们现在讨论的是,它能预测的极限是什么。”
嗡!
众学生不明觉厉。
他们觉得布鲁斯教授的境界有点高。
李奇维也不再继续考验这些天才们,继续说道:
“下面,我来谈谈我的看法。”
“其中会用到一些计算,大家不要开小差,不然可能听不懂。”
哗!
众人瞬间兴奋!
他们恨不得多长几只眼睛,怎么可能还走神。
在所有的期待下,李奇维说道:
“对于我们人类而言,世界是存在极限的。”
“比如根据宇宙膨胀理论,离我们无比遥远的地方,膨胀度甚至过了光。”
“那么那里生的任何事情,都将和我们无关,这个距离就是某种极限。”
“但是这个极限并不是理论的极限。”
“我们有99。99%的把握认为,哪怕是空间膨胀度过光的那片区域,量子力学和相对论依然是成立的。”
“那里的时空会弯曲,那里的微观粒子位置动量不确定。”
“这是理论的普适性,也是我刚刚反驳安德森同学的理由。”
众人闻言,这下算是明白了。
“但是,在一种特殊的情况下,理论就有可能失效。”
“我们知道,对微观世界最重要的一步就是测量。”
“测量电子的位置、电荷、质量等。”
“没有测量,我们就无法观察微观世界的一切现象,也就无法创造对应的理论来解释现象。”
“测量至关重要,但测量本身却是有极限的!”
“在宏观世界,一个人想知道自己多高,拿个尺子量一下就行。”
“但如果想知道一个电子有大,拿尺子就不行了。”