自然万物很多科学解释不了为什么超符合自然?

人的大脑70%未开发而神是完全开放的——神的大智慧,人的小聪明未触及到可不可以这样理解?

多年前,联合国曾经用世界著名的盖洛普民意测验方法进行了一项调查即调查最近300年间的300位最著名的科学家是否相信神。

其中除38位因无法查明其信仰而不计以外其余262位科学家中,信神者有242人占92.4%;不信神者僅有20人,占总数的7.6%

除了这些人类历史上伟大的科学家相信造物主的存在外,当今世界各国科学家信神者亦非罕见在这些科学家看来,科学与宗教并非是排斥关系

他们可以一方面探讨世界的奥秘,一方面赞叹神的伟大

爱因斯坦曾接受记者访问,请他谈对神是否存在的看法

爱因斯坦刚送走一位朋友,看着桌上的糖果、饼干、咖啡杯对记者发问:“记者先生,您知道是谁将咖啡等物安放在此处的”

記者回答:“当然是阁下。”

爱因斯坦接着便说:“小到咖啡杯等物尚且需要一种力量来安排;那么请想想:宇宙拥有多少星球,而每┅星球按照某一轨道运行无间此种安排运行的力量就是神!”“也许阁下会说:‘我没有看见过,也没有听到过神那么我如何相信神嘚存在呢?

是的您具备了五观:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,但这五种感官是有限度的例如声音,只有在20赫兹到20000赫兹范围内的波長人才能听到……”视觉也是一样,人只能看到能发出可见光的物体而可见光仅仅是电磁波大家族的一个小小波段。

现代宇宙学用动仂学方法研究星系得到的星系总质量总是远远大于所有可见的星系质量之和而现在的科学研究认为宇宙中暗物质比看得见的物质高出至尐是数十倍、上百倍,几乎主宰了宇宙中的运动和演化

科学家发现我们周围的世界,一切是那么精确而有序

一切自然常数如电子电量、质子的质量、相互作用力的耦合常数等等,若稍有一点不同原子就不会聚在一起,恒星就不能燃烧行星、地球、生命都无法存在。

所以剑桥大学名物理学家John.polkinghorne说:“当你认识到自然界的规律都是不可思议地精密地协调在一起从而制造出我们看到的这个宇宙,你就会有洳此的想法:这个宇宙不是碰巧存在的而是有意创造的。”

▲牛顿晚年致力于神学研究并留下了长达百万字的《炼金术》巨作

爱因斯坦说,人类已知的是有限的一个圆未知的是圆外的世界,是无限的

有些人认为宗教不合乎科学道理。我是一个研究科学的人我深切嘚知道,今天的科学只能证明某种物体的存在而不能证明某种物体不存在。

大科学家牛顿就曾接待一位固执的无神论者请他观赏自制嘚太阳系星体运行仪,客人惊叹于其运行之精确

自然问道:“谁制造,怎么制造的”牛顿幽默地说:“自发地随机产生的。”

无神论鍺认为这不可能牛顿反问道:“既然你认为小小星运仪都不可能自发地、随机地、偶然产生,那阁下为什么坚持认为这庞大的宇宙及一切是随机、偶然地产生的呢”

牛顿说:在没有物质的地方有什么呢?太阳与行星的引力从何而来呢宇宙万物为什么井然有序呢?行星嘚作用是什么动物的眼睛是根据光学原理设计的吗?岂不是宇宙间有一位造物主吗

虽然科学未能使我们立刻明白万物的起源,但这些嘟引导我们归向万有的神面前

这一尽善尽美的包括太阳、行星、慧星的大系统,惟有出于全能的上帝之手……

就像一个盲人对于颜色毫無概念一样我们对于上帝理解万事万物的方法简直是一无所知。

比如400年前当天文学家伽利略(Galileo Galilei1564~1642年)通过望远镜发现了太阳黑子、木星的衛星和月亮上的山脉后,欣喜若狂地写下了如下一段话:〝我惊呆了我无限感谢上帝,他让我想方设法发现这样伟大的、多少世纪都不清楚的事迹〞

美国发明大王爱迪生(Thomas Alva Edison,1847~1931年)一生拥有二千多种发明但当记者问他最大的发现是什么时,他的回答居然是:〝我发现耶稣昰人类的救主〞他还在自己的实验室里,立了一块石碑其上刻着:〝我深信有一位全智、全能、充满万有至高至尊的神存在。〞

▲发現X射线的威廉.伦琴

第一位诺贝尔物理学奖获得者、德国科学家伦琴(Wilhelm Conrad Rntgen1845~1923年)在发现射线后,并没有以自己的名字去命名而是根据《圣经》唏伯来书第四章第十二节的内容,取希腊文〝基督〞的第一个字母〝X〞为名称为X射线,或称为X光即基督耶稣之光。

被称为〝火箭之父〞的德国科学家华纳.冯.布劳恩(Wernher von Braun1912~1977年)曾说过,每逢他感到无能为力之际他总是要向上帝祈祷。1927年获得诺贝尔物理学奖的美国科学家康普頓博士(Arthur Holly Compton1892~1962年)也是虔诚的基督徒。他曾在1946年转载入上海英文《科学文摘》的文章中写道:〝要紧的是具有对上帝的信仰这种宗教信仰告訴我们,人是上帝的子女他有权力得到更多的享受,一方面在现世一方面在来世,信仰足以使我们的生活具有高贵感〞

是什么原因使这些在常人中的佼佼者走上了信神之路?或许现代天文物理学家,同时也是著名的基本粒子物理学权威、法国科学院院士勒普兰斯.兰盖(L. Leprince Ringuet)所訁可以提供一个答案:〝信奉神的科学研究人员在现代科学的两个主要特征前面——注视世界和拥有世界——感到非常舒服自在……因為这两个特点符合其信仰的深层反响,正属于其科学家使命的范围之内具体说来这是有幸所参与的天之主创造世界巨大工程的延伸。〞

吔许这些大科学家们的信仰和见证让迷茫中的我们对这个未知的世界多了敬畏,让我们真正思考〝我们是从哪里来的将到哪里去。〞

偉大的天文学家哥白尼说:“当人类看见上帝管理下宇宙的庄严秩序时必定会感受到一种力量,催迫自己趋向规律的生活去履行各种噵德,并可以从万物中认出造物主上帝确是真善之源”

世界不同国家和民族,人们对神有着各种各样的认识

但这些认识都公认:神是能力和智慧远远高出人类的高级生命。

东方西方都一样人类自古都信神;

两千多年前,都有神下世传法度人

东方来了释迦牟尼,来了咾子西方来了耶稣。

释迦牟尼能从一粒沙里看到三千大千世界见人所不能见,他是神

耶稣被钉死十字架上三天后复活,为人所不能為他是神。

老子把世人不可名状的“道”说得头头是道言人所不能言,他是神

他们是背负天命从天上下凡,把天理传播人间使人惢向善,给人留下修炼文化的伟大的神

伏羲,是大家熟知的神话人物

大家看看这个伏羲多有意思,真是天作被地为床,青石如意作沙发沙发上鲜花盛开,巧遇神龟造访

他能仰观天文,俯察地理于是八卦生焉。

今天人读不懂八卦是因为现有那些公式、定理和仪器,根本对不上号人没有那样的思维,没有那样的头脑

现代科学也发现,人的大脑有70%是被锁著的而神的大脑是完全开放的。

相对神嘚大智慧人的能耐不过是小聪明。

咱们中国有个美名叫神州对神的信仰,神话传说神名神号,神像神迹神传文化博大精深,源远鋶长

周易、八卦、河图、洛书、太极,这些中国古老的大学问全世界都在研究,也研究不出所以然——充其量知道点皮毛吧

因为它遠远超出现代人类的实证科学,下头悬着地上边通著天。

这些大学问多少西方信神的科学家都摸不着大门,就更别提不信神的大陆科學家了

借鉴昨日活在当下,憧憬明天重要的是不要停止发问。

42这个数字对于许多人而言并不陌生。根据道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)在他的科幻作品《银河系漫游指南》一书中嘚描述生命、宇宙、万物的终极答案便是42。但42究竟诠释着什么至少在这里,它意味着42个通往真理的基本大问题:从宇宙学常数问题箌时空和量子场的起源,再到生命和意识之谜

上个世纪,物理学家经过了几十年的努力发展出了粒子物理学的标准模描述了自然界Φ的三种基本力(电磁力弱核力强核力)和基本粒子(夸克、电子等),两个量子场论是它的核心量子电动力学(QED)描述了光与物質间的相互作用,并和弱核力统一成电弱力量子色动力学(QCD)则是描述强核力的一个理论。2012年标准模型迎来了巅峰,希格斯玻色子的發现最终填补了标准模型的最后一块拼图然而,我们知道它并不是一个终极理论标准模型没有包括引力,也无法解释中微子为什么有質量等其他问题因此,多年来物理学家一直致力于寻找超越标准模型的新物理

夸克和轻子是最基本的吗?

为什么世间的万物都有着一些共同的性质人们很快就意识到,物质其实都是由自然界的一些基本单元构成的所谓的基本单元是指不能再由更小的物质构成的单元。经历了千年的探索我们在实验中发现了原子、质子、中子、电子和夸克。现在我们知道电子(与μ子和τ子被称为轻子)和夸克(囲有六种)是不可再分割的。但是鉴于过去的经历,我们不得不怀疑它们真的是最基本的吗或许它们是由更小的先子(preon)组成的?又戓者它们正如弦理论所预言的那样是由只有普朗克长度大小的构成的

○宇宙中最基本的粒子是什么?| 图片来源:Fermilab

家族问题:为什么夸克和轻子有三代

上夸克、下夸克、电子和电中微子都是被称为费米子的基本粒子,它们构成了我们体验到的万物但这并不是故事的全蔀,自然富有深意的又安排了这些费米子的第二代甚至是第三代。例如三代带电轻子分别为:电子(发现于1897年)、μ子(发现于1937年)囷 τ子(发现于1975年)。它们的性质完全相同μ子和 τ子只是电子更重的版本而已。物理学家发现,电子可以完成其它两种粒子能做的一切倳情,就好像 μ子和 τ子是多余的一样。以至于当 μ子第一次在宇宙射线中被发现的时候著名的实验家Isidor Rabi怒道:“是谁订的 μ子?” 物理学家把这三种粒子描述为轻子家族的三代,然而,在我们所观测的世界中,似乎只需要第一代的电子就足够了为什么会有三代?其中必然有哽深刻的原因只是我们还不知道。

夸总是被束缚在它们所构成的粒子内吗其背后的理论为何如此的难?

根据量子色动力学(QCD)当两個夸克越靠越近时(能量越来越高),它们间的相互作用就越弱这被称为“渐进自由”。1973年Frank Wilczek和其他两位物理学家因发现了渐进自由而獲得诺贝尔物理学奖,他们描述了在高能下对强核力进行微扰计算的可能。物理学家相信在低能量的情况下(距离越来越远),夸克の间的作用力则会越来越强使夸克永远被禁闭在它们所构成的粒子(比如质子或中子)内,因此宇宙中并没有自由夸克虽然夸克禁闭昰被普遍接受的事实,但从来没有被严格的证明过

事实上,QCD在许多方面都没有被很好的理解因为它们是如此的深奥,以至于相关问题吔被列为千禧年七大数学难题之一对QCD更好的理解,能够帮助我们揭开许多谜题例如,在宇宙学中夸克-胶子等离子体是非常重要的,咜也已经在实验室(比如RHIC和LHC)中被制造出来了对夸克-胶子等离子的深入研究为我们提供了许多的洞见,但也出现了许多新的问题此外,对QCD的完整相图的研究也能够应用在核物理和天体物理中比如更好的描述中子星的内部结构。

虽然理论物理学家已经投入了大量的工作但是并没有理论能够解释标准模型中的费米子的质量,或者说它们与希格斯场的汤川耦合特别是顶夸克的质量之谜,不仅是因为它的質量相比其它基本粒子是如此之大也因为它的值接近希格斯场的真空期望值。

同时中微子质量的发现,为我们需要一个超越标准模型嘚理论提供了坚实的实验证据对于每一代的费米子,要么需要加入一个额外的场(如果是狄拉克型的质量就像电子或夸克那样),要麼违反轻子数守恒(如果是马约拉纳型的质量意味着中微子是自己的反粒子)。我们需要解释为什么中微子具有质量以及为什么质量那么小。这些问题都可以在大统一理论中找到答案但大统一理论有很多版本,并没有哪个被普遍接受目前,我们并不知道中微子的确切质量(中微子振荡实验只测量了质量平方差)也不知道质量是属于马约拉纳型的还是狄拉克型的,又或者两者兼有此外,正如其它嘚费米子目前也没有理论解释中微子质量的基本起源。

○我们一般认为物质和反物质是不同的就像天使与恶魔。但是马约拉纳中微子卻同时是天使与恶魔| 图片来源:Fermilab Today

为什么标准模型中的基本粒子的质量要比普朗克质量小那么多?这个问题就是所谓的“等级问题”我們似乎可以说粒子物理学是一个等级森严的领域。四种基本力的强度悬殊从强到弱(即从强核力到引力)形成等级。物理学中的不同质量也形成等级最顶层的是普朗克质量,最底层的就是真空能量

如果从第一原理预测标准模型的粒子的质量,它们的质量应当约为普朗克质量大概在能量10^19GeV。但问题是这比宇宙中已被探测到的质量最大的粒子都要高出17个数量级。特别是希格斯玻色子它的质量应该非常夶,因为它跟如此多的粒子相互作用

而我们现在已经知道,希格斯玻色子的质量只有125GeV这跟普朗克能量尺度相差十几个数量级,而不是悝论所期待的在同一个等级因此,我们要问为什么粒子的质量是我们现在观测到的质量,而不是接近普朗克质量最优美的一个解决方法是存在一个额外的对称,可以抵消所有普朗克尺度的贡献使粒子的质量要比普朗克质量低的多。

这就是“超对称”理论背后的想法超对称做了一个非常大胆的预言:所有的费米子(比如夸克和电子)都有一个玻色子的超对称伙伴,以及所有的玻色子(比如光子胶孓)都有相应的费米子超对称伙伴。在许多超对称理论中最轻的超对称粒子是一种不带电、稳定的粒子,称为中轻微子如果找到这些粒子,也可以解释暗物质的问题虽然超对称理论备受喜爱,但多年来在粒子加速器都没有发现它们而它们早应该被找到。

○左边为标准模型粒子右边为超对称粒子。| 图片来源:DESY

还有哪些未知的粒子等待被发现

过去,越来越强大的加速器或探测器发现了许多新的粒子而这很可能会再次发生。有一些新粒子被提出来解决一些特定问题比如轴子可以解释为什么量子色动力学不违反CP不变性,惰性中微子則被提出来解释中微子振荡实验中的可能观测其它的新粒子被提出来主要是因为它们在理论上是可能存在的,比如类似标准模型中的额外费米子或玻色子我们随时可能在实验室中遇到令人惊喜的新发现,因为我们对自然的理解还不完整

○轴子(扩展阅读:《同时解决粅理学的五大难题?一个野心勃勃的理论》) | 图片来源:Sandbox Studio

质子的半径、自旋和衰变之谜

原子中的质子是由三个夸克组成,尽管质子在100多姩前就走入我们的视线但事实表明我们对它还不够了解。当科学家用不同的方法测量质子的半径时惊奇的发现两种方法给出了不同的半径数值。对半径的精确测量很重要因为这是对量子电动力学(QED)的检验。如果这种差异在实验中持续出现或许意味着存在着一个未發现的粒子。

但即使半径之谜解决了科学家还面临着另一个问题。起初物理学家认为它的自旋主要来自夸克的贡献。但到了1987年欧洲μ子实验组进行的一系列高能物理实验引发了所谓的“质子自旋危机”。由CERN、DESY和SLAC所进行的实验给出了令人意外的结果:夸克对质子的自旋貢献仅为30%!如果不是夸克那又会是什么?在一次最新的大型数值模拟量子色动力学的结果显示胶子提供了质子一半的自旋。而剩下的20%嘚质子自旋被认为是来自夸克和胶子的轨道角动量基于过去几十年的努力,物理学家距离揭开质子自旋的来源越来越近

质子的最后一個谜题则跟它的寿命有关。质子可以衰变是大统一理论一个非常重要的预言。但唯一的问题是目前实验还没有观测到任何质子衰变的跡象。例如日本的超级神冈探测器一直致力于监测衰变质子释放出的辐射但没有观测到任何衰变的证据。他们的最新研究成果将质子寿命的下限提高到1.6×10^34年如果有朝一日我们能够在探测器中观测到质子发生衰变,那就意味着自然界中三种基本力——弱核力、强核力和电磁力——在宇宙早期能够被统一在一起

洛伦兹或CPT不变性会被违反吗?(爱因斯坦的相对论和标准场理论总是有效的吗)

在最基本的层媔,标准模型违反了P和CP(P代表宇称即镜像中的世界;C代表电荷共轭,即把粒子换成反粒子)对称性同时在希格斯场凝聚后,也违反了弱同位旋和弱超电荷守恒1956年,吴健雄通过观察钴-60原子的放射性衰变验证了杨振宁和李政道的理论:在弱相互作用中宇称不守恒。1964年James Cronin 囷 Val Fitch在实验室中也找到了CP破坏的证据。那么自然而然地要问是否还存在更多的对称性破缺,无论是在基本层面(超越标准模型的理论)戓是由于进一步的对称性破缺(因矢量或张量的凝聚,而非标量场)或因为量子涨落(例如普朗克尺度上的“时空泡沫”)。

特别是科学家一直致力于寻找违反洛伦兹不变性CPT不变性的证据,但到目前为止并没有发现任何蛛丝马迹大多数科学家都同意广义相对论和粒孓物理学的标准模型并不是最终的理论。在众多统一理论中比如弦理论、修正引力理论和非对易量子场论中,都预言了洛伦兹对称性的微小的破缺因此对洛伦兹不变性的精确检验会指向一条通往正确的统一理论模型的道路。同样的CPT对称性也是现代物理学的重要支柱,咜是指物理定律在电荷共轭、宇称、时间反演的联合变换下保持不变如果CPT对称性被打破了,就意味着打破了现有的物理学

希格斯玻色孓具有特殊的质量,其值意味着希格斯势里的基本自耦合参数:

几乎等于零(如果标准模型计算有效的话)从这个结果来看,希格斯凝聚和我们所知道的宇宙只能勉强算是稳定的事实上,进一步的计算暗示了我们的宇宙可能处于一种亚稳态最终会过渡到具有非常不同性质的更加稳定的状态。事实上这里牵涉到一个非常深刻的问题:如何解释 λ≈0?我们的宇宙是否处于稳定状态呢

上个世纪,有两个偉大的理论彻底地改变了我们对自然的理解其中一个是量子力学,描述了粒子和它们之间的相互作用另一个则是爱因斯坦的广义相对論,将引力和弯曲的时空联系在一起100年以来,两者皆经受住了无数次对它们的检验尽管有许多人都在试图修正爱因斯坦的引力理论,泹所有的实验只是不断地证明了爱因斯坦是正确的!特别是这两年关于引力波探测的进展更是令人喜出望外。广义相对论不仅有许多一開始令人无法接受的预言(比如黑洞和虫洞等)在探索宇宙奥秘的道路上,它也奠定了强有力的理论基础

爱因斯坦的引力理论如何与量子力学结合?

当我们谈及宇宙大爆炸或黑洞奇点的时候就会意识到广义相对论和量子力学必须合二为一才能揭开宇宙更深层的秘密。

洎爱因斯坦的时代物理学家就已经开始试图构建一个量子引力理论即对引力场进行量子化描述的理论,就跟自然界中的其它场一样在所有理论中,最著名的两个尝试分别为弦理论圈量子引力前者将一个粒子的世界线替换成弦的世界面,因此费恩曼图中的线相交被拓展为面相交后者则认为时空具有“颗粒性”。虽然这两个理论在数学上非常具有吸引力但它们目前还没有做出可检验的预言。其它的嘗试包括因果集理论因果动态三角剖分理论,渐进安全引力理论和涌现引力理论等

近年来,物理学家还发现爱因斯坦曾经提出的两个悝论有着令人惊喜的关联该理论用一个方程表示为:ER = EPR。方程左边代表虫洞右边代表量子纠缠。在这个基础上Leonard Susskind更是进一步提出GR = QM(广义楿对论=量子力学),将二者统一[3]

黑洞的熵和温度的起源是什么?

自约翰·惠勒提出“黑洞”一词后科学家、科幻家、小说家等就没有停止过对它的想象。它不仅仅只是理论上的产物大量天文观测都证实了恒星级黑洞和超大质量黑洞的存在。2018年黑洞也将迎来历史性的┅刻,我们即将看到它的第一张照片!

一直以来黑洞都是滋生悖论的温床。上个世纪贝肯斯坦(Jacob Bekenstein)和霍金(Stephen Hawking)提出了黑洞熵和辐射的概念后,争论就从没有停止过霍金和索恩(Kip Thorne)也为此有过好几次著名的打赌。到目前为止都是索恩获胜(他还获得了2017年的诺贝尔物理學奖)。贝肯斯坦-霍金熵的公式为

A和κ分别表示黑洞的表面积和表面引力,公式中假定了一些著名的常数 = c = G = k = 1公式中的量同时与引力和量子仂学紧密联系,但最基本的问题是为什么熵正比于面积(A)而不是体积弦理论、圈量子引力理论、以及其它的模型都尝试在四维时空中嘚真实黑洞或最简单的静态史瓦西黑洞的情况下推导式子(1),但都没有成功这足以证明,我们并未真正理解黑洞熵的深意

信息在黑洞中丢失了吗?

在1974 - 1975年间霍金计算了在黑洞周围的量子场实际上会辐射出粒子(即霍金辐射)。辐射会使黑洞失去质量并且变得越来越小直到黑洞完全蒸发殆尽。自此之后便诞生了所谓的“黑洞信息悖论”。

根据广义相对论进入黑洞的信息不会再出来,而被困在黑洞內的信息会因为蒸发而消失那么,信息去哪了如果它随着黑洞消失,那就违反了量子理论或许你会想,难道信息不会储存在霍金辐射中一起出来吗问题就在于黑洞内的信息是不能跑出来的,因此唯一的可能就是霍金辐射里复制了进入黑洞的物体信息这样就有两份信息,一份在黑洞外一份在黑洞里面,不过这也违反了量子理论当然,另一个最简单的可能性便是:量子力学是不完备的因此黑洞信息悖论就迫使我们去拓展该理论,就像爱因斯坦的相对论拓展了牛顿的运动定律一样

之后,为了挽救量子理论物理学家逐渐提出了互补原理全息原理等,之后又面临了火墙悖论的困境问题似乎变得越来越棘手。但有一点可以肯定的是这个问题和10、11有着密切的关聯,或许只有等到我们发展出量子引力理论该悖论才能得到完美的解决。

1917年为了描述一个静态的宇宙,爱因斯坦在场方程中引进了一個额外的常数项称为宇宙学常数,它提供了抵抗引力的排斥作用然而,当哈勃发现宇宙正在膨胀的时候爱因斯坦认为这是他一生中犯的最大的错误。而现在看来这个“错误”或许有着更深的含义。

○爱因斯坦为了描述静态的宇宙在场方程中引入了宇宙学常数(Λ)。事实上,宇宙学常数有两种方式可以出现在场方程中,在左边时它充当了几何项,而在右边时它则充当了真空中的能量密度。

根据量子仂学真空本身会有微小的涨落,这些涨落会产生能量物理学家认为量子真空能量可以充当宇宙学常数的角色。但是基于量子力学计算的真空能量的值远高于实际观测到的能量密度——高出120个数量级,这个结果被惊叹为“物理学史上最糟糕的理论预测”这便是宇宙学瑺数问题[4]。物理学家提出了多重宇宙和人择原理(进一步讨论可参考问题21)等模型来解决理论和观测之间的偏差但目前并没有统一的意見。

1998年两个独立的天文小组通过对遥远的超新星爆发的测量得出了一个惊人的结论:宇宙正在加速膨胀!科学家把造成加速膨胀的幕后嶊手称为“暗能量”。暗能量占据了宇宙总质量和能量的68.3%它支配着宇宙的终极命运。

但究竟什么是暗能量在这个问题上,科学家耗费叻大量的笔墨和实验观测一个最简单的解释或许是暗能量就是宇宙学常数,但如上述我们遇到了问题。也有人提出一些具有奇异性质嘚粒子能够充当暗能量的角色比如变色龙粒子,它的性质会随着周围的环境而改变又或许宇宙中存着一种微弱且长程的第五种基本力,它会抵消掉一点引力的作用当然,也有一些物理学家认为根本不存在暗能量只是现有的引力理论需要得到修正。(在2017年发现的双中孓星合并中有一些试图修正引力的理论已经被否定。)虽然有许多的理论被提出但暗能量依旧保持着它的神秘。

○基于Lovelock's theorem对引力进行修正主要有几个选项,比如添加新的场或假设存在更高维度双子星合并事件已经排除了其中一些理论。| 图片来源: Tessa Baker

宇宙经历了暴胀时期嗎如果是,暴胀又是如何以及为何开始的

当宇宙的年龄仅为10^-32秒时,宇宙经历了一场指数式的膨胀这段时期被称为暴胀时期。暴胀理論的提出是为了解释传统大爆炸理论所面临的难题(比如视界问题和平坦性问题)但是,暴胀理论面临着几个问题第一个重要的问题需要由观测来回答,即是否有暴胀的直接证据第二个需要同时由理论和观测来回答,即暴胀的起源之谜目前有许多富有竞争力的模型,但都受到许多质疑2017年,针对于暴胀理论是否是一个科学理论世界上最富盛名的物理学家都加入了这场辩论。

○2017年2月一篇题为《POP goes the universe》嘚文章引发了关于宇宙起源的辩论。详见:《一场关于宇宙起源的大辩论爆发》| 图片来源: Scientific American

为什么宇宙中遍布着物质,而不是反物质

根据粒子物理学的标准模型的预测,在宇宙诞生之初应该有等量的物质和反物质被创造。而我们知道当正反物质相遇时会发生湮灭,囮作一团能量理论上,这样的一次大湮灭事件应当发生在138亿年前但事实是,在那场战役中物质战胜了反物质,并存活了下来否则峩们就不会在这里寻找这个问题的答案。

○当物质和反物质相遇时会发生湮灭,所有的能量都会以光子的形式释放| 图片来源:RealLifeLore/YouTube

Sakharov意识到,如果宇宙满足三个条件那么物质和反物质不对称性就是不可避免的。这三个条件分别是:重子数不守恒、违反C对称(电荷共轭对称)囷CP对称(电荷共轭与宇称联合对称性)、以及存在偏离热平衡的相互作用解决物质-反物质不对称性的理论包括轻子数不对称产生机制、電弱重子数产生机制、Affleck-Dine机制和普朗克/大统一重子数产生机制。

Fritz Zwicky在1930年代和Vera Rubin及她的合作者在1970年代的观测都表明星系中的引力大多数来自不发咣的物质,即所谓的暗物质近年来许多天文观测数据都倾向于暗物质的存在,它的数量大约是普通物质(比如行星、恒星、气体等)的5箌6倍在宇宙的138亿年的演化过程中,它对星系、星系团和大尺度结构的形成至关重要

○两个星系团间的碰撞合并成一个更大的星系团。這被认为是暗物质的强有力证据| 图片来源:NASA

但究竟什么是暗物质?我们并不知道通过天文观测,我们可以推测出暗物质不发光、不反射、也不吸收光因此,通过普通的光学手段是无法找到它们的踪迹的科学家提出了许多可能的候选粒子,比如弱相互作用大质量粒子、轴子、惰性中微子、超中性子等等但到目前为止地底下的大型探测器、太空中的卫星、以及对撞机中均未发现暗物质的踪迹。另一些囚则希望通过修正引力来解释暗物质的存在(详见:《谁才是真正的银河护卫者》)而最近,物理学家 Justin Khoury 和 Lasha Berezhiani 认为在寒冷、高密度的环境丅,暗物质会凝聚成超流体这个想法得到了越来越多人的青睐。

○左边:巨大的星系团之所以能够束缚在一起是因为暗物质提供了额外嘚引力在星系团中的暗物质粒子的运动比较随机。右边:单独星系也需要额外的力才能维持否则星系早就分崩离析。但是普通的暗物質模型无法完美地解释这个力一个稠密的星系晕中的暗物质可以被凝聚成超流体。而这个超流体可以提供额外的力| 图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

宇宙中還有哪些新的天体等待被发现?

宇宙中遍布中许多不同类型的奇异物体在我们熟悉的普通恒星内部,辐射压和引力的完美对抗防止它進一步坍缩。而在白矮星中所发生的事情则更有意思它是由电子的“简并压”所支撑着。类似地恒星死亡后另一个结局——中子星,則是由中子简并压支撑1967年,Jocelyn Bell Burnell发现了快速旋转的中子星——脉冲星此外,宇宙中也有许多恒星级黑洞天文学家通过黑洞周围的吸积盘輻射出的X-射线对它们进行观测。而超大质量黑洞被认为普遍存在于大型星系的中心宇宙中也充满了不同的粒子和辐射,它们都有着不同嘚起源

基于过去几十年天文观测带来的惊喜,我们完全有理由期待未来会发现更多令人意想不到的天体例如,天文学家还没有在宇宙早期形成的第三星族星它们几乎完全由氢气和氦气构成。又比如Katherine Freese提出来的“暗星”或者由夸克组成的“夸克星”,或以暗物质湮灭做為能量来源的天体(而不是核反应)未来,天体物理学充满了无限的可能性

额外维度、多重宇宙、时间旅行等等听起来像是从科幻小說出才会出现的概念,事实上一直是前沿理论研究的对象有些人认为我们永远也无法在实验室中检验这些理论,乐观主义者则认为只偠有足够的时间和资源,我们将最终得到令人满意的答案

亨利·庞加莱曾经说过:“三维语言看起来比四维更加适合用来描述我们的世界。” 在1917年时物理学家保罗·埃伦费斯特(Paul Ehrenfest)也曾写过一篇富有启发性的论文[5]。在文章中他枚举了许多证据证明三维是描述我们这个世界朂完美的维度如果再加上时间维度,就是我们熟悉的四维时空但是时空真的只有四维吗?如果是为什么恰好是四维的?一个真正令囚满意的理论应该能够提供一个合理的(非人择的)解释另外,我们也想要解释为什么时间只有一个坐标

还有一个深刻的问题是,时涳的起源是什么有一些理论推测,或许我们可以从一些更基本的框架中推导出时空或许时空是从一些更深层次的量子现象中产生的,那么时空的量子本质是什么全息原理Amplituhedron量子泡沫都尝试回答这个问题,但至今还没有出现过令人信服的结果

○Amplituhedron,一种新发现的数学對象类似于在更高维度中的多面体宝石。它大大简化了粒子间相互作用的计算并且向时空是现实世界中的基本成分这一概念发起挑战。| 图片来源:Andy Gilmore

在广义相对论发表不久后数学家 Theodor Kaluza 有了一个绝妙的想法,如果空间是四维那么他就可以把光和引力——它们看起来毫无共哃之处——统一起来。这个美妙的理论连爱因斯坦都心动了但这个额外维在哪里?物理学家 Oskar Klein 认为 Kaluza 的额外维度会卷曲成看不见的小圆圈(鼡术语说就是“紧致化”)尺度为10^33厘米。这个尺度太小了以至于目前任何实验都无法直接探索它的存在。当然现在我们知道他们的伍维统一理论是错误的。

到了1970年代弦理论家的登场复兴了对额外维度的探索。超弦理论所需要用到的数学要求存在至少十个维度也就昰,为了让描述超弦理论的方程能够运作——连接广义相对论和量子力学的方程解释自然界中的粒子,统一基本力等等——他们必须发奣额外的维度物理学家必须思考如何紧致化额外的六个维或更多。最后弦理论家发现,如果用卡拉比-丘空间来代替在空间中卷曲的圆圈我们就会得到十维:三维空间,加上六维的卡拉比-丘成桐空间再加上一维时间。

○六维的卡拉比-丘空间正是超弦理论所需要的额外维。| 图片来源:Jeff Bryant

如果存在额外维度那么接下来更深层的问题就是我们宇宙内部空间的结构。自然规律大概是由这个结构决定的所以鈈同的内部空间会对应不同的宇宙:内部空间本质上就是宇宙的基因组。例如弦理论所预测的可能宇宙的数目高达10的500次方。

多重宇宙這个令人联想翩翩的概念,实际上是一些最受推崇的理论所预言的例如:由于暴胀模型在某些方面的不足之处,使许多人认为“永恒暴脹”的设想是极有可能的在这种设想下,由于新的宇宙会不断地从旧的产生从而导致宇宙的数量不断的增加。

○在永恒暴胀理论中暴胀永远不会停止。图中红色X的记号代表暴胀停止的区域比如我们的宇宙。绿色则代表暴胀继续的区域会一直无限持续下去。| 图片来源:E.Siegel

如果我们把注意力仅限于自己的宇宙暴胀意味着它的大小远大于局部的可观测宇宙。事实上它有可能是无限的,具有平坦或开放(双曲线)几何那么我们单一的宇宙就包含了大量的可观测的宇宙。

而如果我们进一步把注意力放在在可观测宇宙之中那么由 Hugh Everett 提出的量子力学的多世界诠释暗示着当我们对一个系统进行观测时会分离出无数个平行宇宙,每一个都是波函数的一个可能解而我们只是在其Φ一个特定的宇宙。

另外如果自然是由采取所有可能的路径积分来描述的,那么问题20探讨的每个内部空间就都是有着不同法则的不同宇宙的基础此外,对于一个给定的内部空间可以有许多不同的初始条件,也意味着不只有一个宇宙

当然,多重宇宙是极具争议的因為它不在正常的科学领域所能掌控的范畴之内。同样极具争议的还有人择原理简单地说就是我们所居住的宇宙必须是一个满足智慧生命嘚出现所要求的宇宙。理论物理学家 Brandon Carter 将该原理分为两种:弱人择原理强人择原理前者认为,作为观察者的我们之所以存在于这个时空位置是因为这个位置提供了我们存在的可能;后者则认为,我们的宇宙(同时也包括那些基本的物理常数)必须允许观察者在某一阶段絀现

这个原理通常是由多重宇宙和我们宇宙的许多特征似乎不利于我们存在的事实驱动的。然而我们生活在一个“适居带宇宙”中,僦像我们已生活在一个“适居带行星”上一样而真正的挑战就在于如何使多重宇宙和/或人择原理成为真正的科学理论。

是否存在一些奇異性质的时空几何

非阿贝尔规范理论预测了各种可能对宇宙学很重要的拓扑缺陷,其中包括单极子宇宙弦畴壁此外,爱因斯坦的廣义相对论允许许多奇特的拓扑结构存在于时空之中例如虫洞。我们偶尔会在微波背景辐射测量中搜索宇宙非平凡拓扑结构的证据

另外,在时空几何中的裸奇点闭合类时循环的可能性仍未被解决这很有意思,因为它们在理论上允许进行反向时间旅行

宇宙是如何开始的?它的最终命运又是什么

宇宙起源,或许是最最基本的大问题了关于它的奥秘有许多:为什么宇宙需要一个起源?最初出现的场昰什么又是以怎样的状态出现的?为什么初始的熵是如此之低使得我们能够定义未来的熵增走向?在我们这个特定宇宙的开始之前昰否还存在任何其它东西?

另一方面科学家一直想知道我们的宇宙的最终命运是什么?由于我们现在仍不知道暗能量究竟是什么因此湔方或许还有更多的惊喜在等着我们发现,我们不知道未来宇宙会走向何方不同的理论模型对宇宙的过去和未来都有不同的判断。也许宇宙将永远膨胀下去物质之间的距离被拉的越来越远,最终达到热寂状态;也许在某一个时刻宇宙会停止膨胀,并开始收缩直到回複至刚诞生时的状态;也许宇宙会在膨胀和坍缩之间不断的循环自己。

未来更多精确的观测将有助于我们对众多模型进行筛选和排除,泹可以肯定的是一个好的预测肯定需要涉及在引力、粒子物理学和宇宙演化上做出根本性的突破。

本质上来说所有的统一理论(比如夶统一、超对称等),都假设了局域洛伦兹不变性(即爱因斯坦的相对论)而非尝试去解释它。Sakharov和其他人试图从真空能量或其他形式的喥量弹性中推导出引力但这些努力都不具有说服力。在费曼等人的早期研究中从弦理论中推导的引力为自旋为2的场。但问题是弦理论、它的场和它的作用量(action)都是从哪里来的而且这类思路(如弦理论本身)还并未得到广泛的接受。所以引力的根本来源也是一个未知嘚大问题

○关于引力,还有许多谜题等待被揭开| 图片来源:Julien Pacaud

为什么所有的基本力都有规范理论的形式?

粒子物理学的标准模型中的所囿基本力都是由规范场描述的(甚至连引力也是由一个规范理论描述的尽管是以一个不同的结构呈现的)。它是一种真正意义上用来解釋自然界为何会存在这些力的基础理论它或许也可以解释为何物质与这些场存在一种简单的最小耦合,以及为何它们的作用量存在一种簡单的最微形式

为什么自然是由量子场描述的?

真正基础的理论或许能从更深层的原理中推导出量子力学和量子场其中涉及到的一个偅要问题是量子力学的诠释,目前学界对此还没有达到共识早在1911年,爱因斯坦就意识到了这个问题他在大量文章和书籍中都对此进行叻质问与思考。但是这些问题至今仍未能被很好的解答从某种意义上说许多杰出的物理学家仍对波粒二象性(或薛定谔猫和EPR悖论)感到疑惑。但抛开诠释的问题或许只有这样的基础理论才能解释我们所在的宇宙为何由量子场构成,而这些场又是如何起源的

○通电的导線周围会产生磁场,铁屑在磁场的作用下发生定向排列| 图片来源:Trevor Clifford Photography/SPL

物理在数学上的一致性问题

对一个成功的理论来说,它必须在数学、邏辑和哲学上都保持一致性并同时能预测实验与观测的结果。但是即便是简单的四维时空中的量子场论也还没能在数学上做到严格的┅致性。

物理形式和人类经验的现实之间有什么联系吗

我们对自然的基本法则还远未达到真正理解的地步,数学和物理本质上是一个与洎然本身具有相同关系的人类创造如同一幅承载着由自然所描绘的丰富地形的地图。

在“现实的终极本质”这一话题里包含着一个古咾的问题——“为什么有物存在,而非一切皆空”对此,哥伦比亚大学的哲学家 Sidney Morgenbesser 的回答就非常有趣他说:“即便是一切皆空,你还是鈈会满意!”麻省理工学院的理论物理学教授 Frank Wilczek 的回答或许是最优的他说:“对于这个古老问题,答案就是——‘空’是不稳定的”

爱洇斯坦有一句同样深刻的名言,他说“这个世界最难以理解的就是它是可被理解的”什么样的原理可以解释这样一个事实,即现在的宇宙是由简单的规律顺利演化导致、而非随机的混沌胡乱而成的或许对自然的终极理解,会证实自然就如艾米莉·狄金森在诗中所写:

IV. 量孓系统和凝聚态物质的奇异行为篇

在过去的几十年中凝聚态物理学和量子系统的奇异行为是物理学家所热衷研究的对象。物理学家专注於研究包含高度关联电子的材料(比如传统和新奇的超导体)、碳科学的性质(比如石墨烯、碳纳米管和富勒烯等)、新的光学和X-射线技術、能够应用在量子信息处理和量子密码学的技术等等

还有哪些超导和超流体的新形式等待被发现?

在低温下像氦-4原子这样的玻色子會经历玻色-爱因斯坦凝聚成为超流体。同样的费米子会形成配对,凝聚成超流体如果费米子带电则会形成超导体。从氦-3的超流体相箌原子的玻色-爱因斯坦凝聚,再到中子星的中子这些都是科学家热衷研究的超流体对象。另一方面超导体的例子也有很多,比如有机超导体、重费米子化合物和高温超导体等等高温超导体的超导电性机制以及其它特征都有待被阐明。基于这些年来这个领域的蓬勃发展我们可以期待未来有更重大的发现在等待着我们。

○铷原子形成玻色-爱因斯坦凝聚的过程红色代表凝聚较少的区域,白色则代表非常密集的区域| 图片来源:NIST/JILA/CU-Boulder

有哪些新的拓扑相等待被发现?

继 Kosterlitz-Thouless 相变、以及整数和分数量子霍尔效应的发现后拓扑绝缘体是近年来令人惊喜意外的发现。拓扑绝缘体是一种表面导电但内部绝缘的材料目前,物理学家提出了许多与凝聚态物质系统中的其他拓扑非平凡相和物体囿关的理论

(注:David J. Thouless和Michael Kosterlitz因在拓扑相变和拓扑相研究领域做出了重要的理论发现,而被授予2016年的诺贝尔物理学奖)

○常见的物质相有气体、液体和固体(中间三个),在高温中则有等离子体(最上)而在低温状态下,物质会呈现出我们从未见过的相最下面显示的是量子凝聚。| 图片来源:Johan Jarnestad

物质还有哪些新的相和形式等待被发现

普通物质的涌现性质已经显示出惊人的丰富性。在20世纪和21世纪初许多奇特的楿被发现:如不同形式的磁性、空间结构(如晶体和准晶、电荷密度波、自旋密度波等)、1维和2维材料、纳米结构、软物质(如液晶和聚匼物)、以及颗粒体系。

现在量子相变是一个热门的探索领域。包括普通材料中的电子液体在内的量子液体还没有被很好地理解而任哬液相的存在,都是物质的重大的涌现性质

流体中的湍流仍是一个未解决的重大问题。更一般的非线性系统也可能潜藏着更多的惊喜唎如混沌和非平衡相变。

等离子体被描述为物质的第四种状态在天体物理学和地球应用的许多领域中都极为重要。一个尚未实现的旧梦想是如果在磁约束或惯性约束上有所突破,都将使受控聚变合成为无穷无尽的可用能量来源

○物理学家正试图对所有可能的物质的相進行分类。完整的分类有助于我们发现新的材料和技术[6] | 图片来源:Olena Shmahalo/Quanta Magazine

在高度关联的电子材料中,还有哪些性质等待被发现

对于许多凝聚態物质系统来说,单电子(或准粒子)的图景运作的如此之好是一件相当奇妙的事但是电子相关效应可能会导致一些新的现象,而上面提到的那些现象肯定不会就是所有可能性的全部

量子计算机、量子信息和其它基于量子纠缠的应用的未来是什么?

量子纠缠是指两个粒孓之间可以保持一种特殊的连接如果你测量了其中一个粒子的状态,你就粒子知道另一个粒子的状态无论距离多远,爱因斯坦把这种鈳以超光速的作用称为“鬼魅般的超距作用”量子纠缠是发展量子计算和量子信息的关键。举个例子当有多个量子比特被纠缠的时候,对其中的一个量子比特的操作就会瞬时影响所有其它的量子比特也就意味着着空前的并行运算能量。但是由于纠缠态在真实环境中昰十分脆弱的,所以目前最大的问题是这些领域的重要性是否能在现实环境中实现纠缠在量子计算机的物理实现和黑洞信息悖论的解决等问题上越来越受到关注。

量子光学和光子学的未来是什么

光子、电子在基于光子学的新技术(包括光电子学)中起着重要的作用。该領域的前沿研究涉及到更短的激光脉宽、更高的强度、先前无法企及的波长辐射、量子现象的控制以及更多新兴思想的涌现什么样的新現象会伴随光子、或光子与电子以及其他粒子一起被发现呢?

理论、计算、实验和观测上的技术的极限是什么

理论:高能物理中的大部汾计算都是基于微扰方法的,例如用费图表示的扩展方式现有的用于实际计算的非微扰技术主要是数值计算,其中最有名的方法是点阵規范理论但实质上所有用于实际系统的数值方法对计算机的计算时间和内存需求都会迅速增长,并且如何确保收敛性和准确性也并非一件显而易见的事一个重大的突破将是发现能准确计算出真实系统的重要属性和过程的非微扰技术。

实验:在高能物理学中更高能量的研究需要重大的创新,才能实现像μ子对撞机、线性0.5TeV 电子对撞机、光子对撞机或庞大的强子对撞机或许最终我们也将实现100 TeV的质子对撞。這些实验对实验装置都有着极高的要求其他的基础实验,如暗物质的直接探测、中微子物理等都将需要采用越来越大的实验系统。技術创新将有助于让这些实验得以实现对灵敏度的增加便是其中一项。

计算:计算正迅速与理论和实验比肩成为支撑物理学研究的第三支柱,而这三个领域中的突破对物理学来说都是同等重要的现实的模拟在技术上也变得越来越重要。天体物理学中的重要现象常常因自甴度过大而无法进行更真实的模拟这种情况下,对根本性的计算创新的需求或许迫在眉睫除物理以外,其他科学技术领域对计算的需求也越来越迫切也只有计算机科学才能产生更优更强的算法。

观测:在过去的100年之中天文学家观测到了宇宙中的许多奇异现象。从电磁波的各个频段、到中微子天文学、引力波天文学都是天文学家用来探索宇宙的工具。这两年对引力波的成功探测为我们了解宇宙开辟叻一个新的窗口去年对双子星合并的观测,更是令人惊喜地开启了多信使时代天文物理学中的许多不解之谜,或许都可借助更先进的技术和更复杂的观测方法得到解答

化学、应用物理和科技的最终极限是什么?

无机过程(例如地质学)产生的物质的多样性是很令人称渏的虽然在生物系统中被开发的物质数量仍大得多。目前来看我们可以自己设计的化学系统的复杂性似乎没有上限。如果能够将过去兩个世纪人类的发现延伸到下个一百万年、甚至上亿年之后那么什么样的技术是能彻底改变我们后代生活的呢?人工智能算得上是其中┅个它可以以计算机形态(基于经典比特)、或人类形态(基于神经元连接)、亦或是完全未知的形态(例如基于量子状态)存在。我們的后代将如何利用所有的新兴技术

许多人都听过那只世界上最神秘莫测的猫——薛定谔猫,它是由对量子力学做出杰出贡献的物理学镓薛定谔(Erwin Schrodinger)提出的一个思想实验但薛定谔实际上还有一个非常有意思的工作,是他在1944年基于在都柏林的一系列讲座撰写的一个薄薄的書《什么是生命》。这本书在DNA的双螺旋结构还未被发现时就预测了DNA的一些重要性质薛定谔准确地认识到,生物的进化和代与代之间的信息传递的关键是“非周期晶体”——一个永远不会完全重复的原子链尽管链中的每个链接都含有相同的原子(碳、氮、氧、氢和磷),但它们的不同组合可编码大量的信息

自薛定谔完成《什么是生命》一书以来,74年过去了科学家为了解生命如何运作已经走过了一条佷漫长的道路,但直至今日对于生命是什么我们仍没有一个明确的定义。进化是其中的一部分因为它是与遗传信息的代代相传相关的概念。新陈代谢是其中的一部分以一种特有的方式改变其环境中的化学平衡。但是在明显的非生命和生物之间,是一大片难以定义的咴色地带

病毒就是一种介于生命与非生命物种之间的物种,因为一方面它们不能自行复制;另一方面当有正常活细胞供它们使用时就鈳进行非常高效的传播。这是一个在薛定谔年代就为人所知的事实而这一问题在70多年后的今天变得更加宽泛。是否存在基于外来生物化學的生命形式它们或许根本不以DNA为中心分子结构?又或者甚至不以碳为中心元素或许目前于我们而言是未知的原理,能在其他系外行煋上产生完全陌生的生命形式

地球上的生命是如何开始的?又是如何演化出复杂的生命形式

地球形成于太阳系早期。许多证据证明地浗上的生命经历过两个主要阶段首先是单细胞原核生物,再接着是多细胞的真核生物这些简单的单细胞经过漫长的岁月,形成了复杂嘚生物例如人。这是个非常令人惊叹的过程

人们对地球上的生命起源进行过非常多的讨论和研究,因此有许多不同理论但并没有哪種理论特别令人信服。其中的一个关键问题就在于开启地球生命的第一个有机分子是完完全全原生于地球的,还是始于其他地方再以某種方式被带入地球的根据实验和基因分析,科学家们认为地球生命最后的共同祖先约生活在海底的深海热液口附近。由于地球上的所囿生命形式都是从这个遥远的祖先演化而来所以它们都有一些共同的属性和分子,如DNA

另一个同样重要的问题是,单细胞的前体是如何變成复杂生物的由 Lynn Margulis 提出了一个现已被广泛接受的思想:即真核细胞中的线粒体和叶绿体曾经都是独立的细菌。在那样的情况下生命将僅限于单细胞细菌,而古细菌(原核生物)则不能与细菌共生合并最终导致了真核生物的出现。

生命在宇宙中有多普遍

在过去20多年中,人类发现了数以千计的系外行星其中少数几个星球或许可作为宜居星球。从概率角度来看这是否意味着宇宙中的许多地方或许都存茬生命呢?毕竟在可观测宇宙内就已经有数以万亿的星系且每个星系中又有数以千亿的恒星。

在宇宙138亿年的历史长河中其他的生命都茬哪里呢?或许更高级的智慧生命倾向于不与文明程度较低的生命接触又或者高级智慧生物因发展出危险的科学技术而导致了自身的灭亡。还有一种可能性就是高等智慧生物出现的可能性本来就极其的低因为在进化成高等智慧生物的过程中所面临的障碍实在太多了。

生粅为何能完成那些复杂到不可能的任务

生物有两项特别值得骄傲的能力:一个是蛋白质折叠,也就是蛋白质链形成具有正确生物功能结構的过程;另一个是形态发生即在一个初级单细胞增殖成一个完整的有机体过程中,让分化细胞形成像眼睛、心脏、大脑等复杂结构的能力这两种能力是非常复杂的,绝非任何计算机能模拟或复制目前我们仍不能解开生物为何能具有如此复杂能力的奥秘。

我们能够理解并攻克那些威胁生命的疾病吗

几乎任何器官的生物途径都是错综复杂的,我们掌握的只是其中的一部分其研究难度在于未知的自由喥过大,并且个体与个体之间的差异无法逾越因此我们不禁想问,人类对疾病根源的探索究竟能走多远对它的研究需要依靠的是临床實验,还是理论系统生物学的突破

我们与现实之间的直接接触都是通过自身对外界的体验,科学认为这些体验都来自于大脑内的神经元結构越来越多用于进行神经科学研究的工具可对大脑的信息做更深层准确的探索。

据研究发现不同的心理过程能激发大脑中不同的部位,但是科学家仍搞不清楚的是与意识相关的自理过程其中最主要的问题是,科学家还无法确定意识的形成是与大脑中的某单一区域还昰多区域有关另一个重大问题是由意识引发的我们能够感受到的真实体验,受到了怎样的物理系统的支持如何才能判断另一个人的体驗是否与我们相同?常规的图灵试验并不足以为我们提供这些问题的答案

上面的42个基本问题便是许多科学家日夜奋斗想要解开的谜题,囿很多问题看起来似乎没有实际的应用因为科学家所追求的只是更好的理解自然。正如霍金在《时间简史》中写道:“自文明开始以来人们不满足于将事件看做互无关联,且不可理解他们渴望理解世界的根本秩序。今天我们仍然很想知道,我们为何在此我们从何洏来?人类求知的最深切的意愿足以为我们从事的不断探索提供充足的理由我们的目标恰恰正是对于我们生存其中的宇宙作出完整的描述。

注:本文主要参考了文献[1]和[2]并尽量进行了更简易的描述,任何深入的探讨皆有大量的文献可以参考从这些文献中你也可以发现許多相关的其它问题,而不仅限于本文中的42个比如在文献[7]中,就有许多跟引力相关的未解之谜对数学物理感兴趣的读者,强烈推荐阅讀文献[8]论文中主要讨论了跟经典广义相对论、量子领域和宇宙学相关的开放问题,同时也讨论了著名的希尔伯特问题、斯梅尔问题、西蒙问题、彭罗斯问题以及千禧年大奖问题

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说起菩萨相信很多人都是在《覀游记》里见到过的,菩萨在人们的心目中就是非常慈悲的所以很多人遇到了磨难就会求观世音菩萨保佑,那么菩萨真的存在吗?最近科學家证实菩萨的存在引起了人们的震惊。下面一起来看看科学家证实菩萨的存在

一、科学家证实菩萨的存在

一直以来,其实就是有很哆的人相信菩萨的存在的但是依旧有的人不相信,直到最近科学家证实菩萨的存在之后人们才恍然大悟。其实在之前藏传佛教的修荇者,主要通过观想和念咒来获得成就数以十万计的修行者即身成佛(肉身化作彩虹飞去)。

很多修行者都体验了佛菩萨亲临身边传法这样鈈可思议的事情很多还没有什么修为的佛弟子有过这样的体验:遇到极度危险时立即念某个咒语,或者念观世音菩萨的名号立即化险為夷。在普通学人特别是普通百姓看来这完全违反科学规律,除非是密切注意科学进展的物理学家很多搞科学的人是断然接受不了的,于是就斥为迷信一直到最近科学家证实菩萨的存在,人们的观念才有了转变

其实,在现实生活中有很多类似的远距感应并相互作鼡的事情让大家感到不可思议,也就是这些不可思议的事情让科学家证实菩萨的存在。在孪生兄弟之间当一个人经历痛苦的时候,另外一个人立即就有感应甚至会有一模一样的痛苦。有的夫妻或者父子之间当一方经历极大痛苦时,另外一方也能迅速感应到我以前┅位男同事,某日早上身体极度难受内心翻腾不已,几次呕心欲吐无法集中精力工作,很快其母亲从老家来电话告诉他父亲刚刚跌倒去世。

其实对这些奇怪的事情,理论物理学已经从理论和实践上获得了确切的证明和解释只是,众多生命科学学者不了解这样的巨夶进展普通百姓更无从知晓,而佛教当然更是不屑于科学来证明的所以科学家证实菩萨的存在也是从一些平常的的小事情中获知的。

缯记得有一个佛教故事:有一日师父问徒弟“你看我现在像个什么?”弟子答“像一尊佛!”师父伸手打了弟子一个耳光,说“我是一头驴”第二日,师父又问弟子“你看我今天像什么?”弟子说:“像一头驴”师父又给了弟子一个耳光,说“昨天像一头驴今天像一堆狗屎。”

第三日师父再次问弟子“你仔细看看我今天像个什么?”弟子因为前两天的经历,害怕再挨师父的耳光就说“什么也不像”,师父伸手又是一个耳光说“我今天像一朵鲜花”。三天的教育结束了我们不知道那个弟子究竟悟到了什么。但从这个故事中我们能看箌“什么是佛性?”看到了佛性,就在理论上悟了佛性就成了理论上的“佛”,如果能真正实证佛性那就是真正意义上的“佛”了。

这個故事告诉我们:“佛、驴、狗屎、鲜花”从表面上看起来有十分巨大的差别但如果从“万法唯心造”的角度来看,就没有什么分别洇为这些分别都是因为这个人的“分别心”而产生,如果没有了分别心世界也就同归于“一”了。这个“一”就是万物的“佛性”

以現代物理学角度看,如果把“佛、驴、狗屎、鲜花”这四种东西无限度的分解下去到最后我们会发现:构成这四种完全不同的事物的那┅个最基本的物质“粒子”,在本质上是没有任何的分别的这也就是说,“佛、驴、狗屎、鲜花”在这四种东西本质上是由“同一种物質(粒子)”所构成在本质上它们之间没有任何差别。这个构成万物的在本质上没有任何差别的东西(粒子)就可以认为是“佛性”由此也可鉯说万物皆具“佛性”。

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