人类在四个维度上体验日常的现实:三个物理维度和时间。根据爱因斯坦的相对论,时间实际上是第四个物理维度,具有与其他三个维度类似的可测量特征。物理学中一个正在进行的研究领域是试图解释相对论和量子理论,它在非常小的尺度上管理现实。这个领域的一些建议表明多维空间的存在。换句话说,可能存在着人类无法感知的额外物理维度。
围绕多维空间的科学是如此令人费解,甚至研究它的物理学家也没有完全理解它。从三个可观察的维度开始可能会有帮助,这三个维度对应于一个物理物体的高度、宽度和长度。爱因斯坦在20世纪初的广义相对论工作中证明,时间也是一个物理维度。这只有在极端条件下才能观察到;例如,一个行星体的巨大引力实际上可以使其附近的时间变慢。这一理论所创造的新的宇宙模型被称为时空。
自爱因斯坦时代以来,科学家已经发现了宇宙的许多秘密,但不是几乎所有的秘密。一个主要的研究领域,即量子力学,致力于了解物质的最小粒子以及它们如何相互作用。这些粒子的行为方式与可观察到的现实中的物质非常不同。据报道,物理学家约翰-惠勒(John Wheeler)说:"如果你对量子力学不感到完全困惑,你就不了解它。"有人提出,多维空间可以解释这些基本粒子的奇怪行为。
在20世纪和21世纪的大部分时间里,物理学家一直试图将爱因斯坦的发现与量子物理学的发现相协调。人们相信,这样的理论可以解释宇宙中许多仍然未知的东西,包括像引力这样不为人知的力量。这一理论的主要竞争者之一,被称为超弦理论、超对称性或M理论。这一理论虽然解释了量子力学的许多方面,但只有在现实有10个、11个或多达26个维度时才是正确的。因此,许多物理学家认为多维空间是可能的。
这个多维空间的额外维度将存在于人类观察不到的地方。一些科学家认为,它们被折叠或卷曲到可观察的三维空间中,以至于用普通方法无法看到它们。科学家们希望通过观察基本粒子碰撞时的行为来记录它们的影响。世界上的粒子加速器实验室,如欧洲的CERN,进行了许多实验来寻找这一证据。其他理论声称可以调和相对论和量子力学,而不需要多维空间的存在;哪个理论是正确的还有待观察。
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