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在这个点上,耦合常数将完全相同。
这被认为是支持超对称性的另一个优势。
如果大统一理论被实验证明了,我们就会对情况有一个清晰的认识。
在我们的世界中所看到的、起作用的是基本力的低能量表现,这些基本力都来自同一种超力,它在非常热的原始宇宙中不受干扰地发挥作用。
一旦温度降到临界温度以下,超力就会以明显不同的形式结晶,然后到达我们这里。
有点像冬季云层中的水蒸气,根据不同的条件,可以凝结成寒冷的雨滴或结晶成雪花。
梦想的名字
引力到底发生了什么情况呢?我们暂且将它搁置一旁,因为与其他相互作用力相比,它的弱点显而易见。
引力相互作用的耦合常数,其值为10-39,打破了所有纪录。
正因为这个小数值,引力只有在像太阳、地球或月球这样的巨大质量分布上作用时才变得重大。
没人在乎在同一间办公室或同一间工作室工作的同事之间的万有引力。
尽管他们每人重80千克,作用距离可能只有几米,我们知道所有质量都相互吸引,其力与距离的平方成反比。
没有人关心,因为耦合常数是如此之小,以至于需要超灵敏的仪器来测量。
如果你感觉被某个男同事或女同事吸引,不要找借口:这种吸引肯定不是引力这一类型的。
引力耦合常数和我们说过的其他相互作用一样—随着能量的增长,常数也在增长。
在这种情况下,统一机制不起作用。
这个常数从一个非常低的值开始,以至于当其他相互作用达到统一时,引力仍然绝对是次要的:该死的,它太弱了。
这种引力的异常是一整代物理学家的担忧。
最常见的力,每个人每天都经历的力,也是表现最怪异的力。
然而,统一包括引力在内的四种自然力的愿望依然存在。
它有一个雄心勃勃的名字:万有理论。
这是所有物理学家的秘密梦想。
额外维度
直到几年前,一群年轻的理论物理学家提出要从根本上改变观点,引力的统一才被认为是一项艰巨的事业。
其基本原理很简单。
引力并不弱,但对我们来说却很弱。
我们受到常识的制约,成了偏见的囚徒,我们相信宇宙是在四个普通的维度上发展的:三个空间维度(高度、宽度、深度)加上时间。
如果我们假设我们的宇宙维度数是5、6或10,也就是说,如果存在我们没有察觉到的额外空间维度,我们应该从根本上修正这些结论。
这个难题解开了:我们认为引力很弱,因为我们只考虑了我们所熟悉的四维世界的微弱投影。
实际上,在额外的维度中传播,这个力比它看起来要强得多。
此外,考虑到隐藏的维度,引力的耦合常数变得正常,并随着能量的增长而增长,它可以与其他相互作用统一起来。
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