量子力學除了帶來困擾,撇開應用科學不談 (量子電腦等等),還有那些學術貢獻呢?
在我們宇宙中有四個力:引力、電磁力、強相互作用力 (使質子不互斥) 、弱相互作用力 (使粒子衰變)。海因斯坦窮極一生之力想他們融合在同一個理論之下。
在量子電動力學 (QED)、弱電統一理論、量子色電動力學 (QCD) 中,科學家陸續發現:
- 電磁力來自交換光子 (photon)。
- 弱交互作用力是交換中間玻色子 (boson)。
- 強交互作用力是交換介子 (meson)。
- 質子又由三個夸克 (quark) 組成,他們能黏在一起是靠交換膠子 (gluon)。
這些什麼 “子"都是幾個不同偏振的疊加態、有自旋量、質量趨近於 0 [3]。如果沒有量子物理打底,科學家不可能直接進展到這一步。當他們搞定上面三個力,拿了一堆諾貝爾獎之後,我們得到了大統一理論 (Great Unified Theory – GUT) 。除了…不合群的引力,它還是只能服從於廣義相對論。
[弦派] 1968 年,維尼基亞諾 (Gabriel Veneziano) 首先用歐拉 β 函數解釋了一些強相互作用力的問題,結果開創出了一門弦理論。舉例而言,夸克和夸克之間,如果用一根弦連起來,是不是既有波又有粒子。
不過數學上就沒有這麼容易處理,眾多科學家發現:按照這個理論,這個世界要有 26 個維度,而且還要引入超光速的迅子 (tachyon) 等等,當然這個門派的聲勢就被 QCD 給比了下去。
[超弦派] 1971 年,施瓦茨和雷蒙等人,把 26 維簡化為 10 維。引入 “超對稱",讓每個玻色子 (自旋量是整數) 都對應一個費米子 (自旋量是半整數)。此時不但不需要靠迅子的來自圓其說,還可以用一個自旋量為 2、質量為 0 的 “引力子" 來解釋引力。
而且它還可以解釋不確定性。在這 10 維當中,有 6 維收縮得很緊,剩下三度空間和時間這四維可以觀察。若是從微觀來看,每個什麼 “子" 都是 10 維,其中有 6 維被壓縮,裡面發生擾動時,外面看到的就是不確定性。
經過學術上的競爭,據說我們一共得到了 5 個超弦理論的版本。所幸他們都有共識 :這個世界是 10 維。However,又有人說這五個版本都是對的,我們把它們疊加在一起,就變成 11 維,這個叫做 M 理論。M 可能是指 mother,總之眾說紛紜。(p. 356~357)
[超弦/M 理論] 1996 年,施特羅明格 (Strominger) 和瓦法 (Vafa) 用它來解釋黑洞熵。霍金本來是 “弦黑",在這之後就改變了立場;還寫了一本書《大設計》,說 M 理論是宇宙的終極設計藍圖。(p. 357)
本書就收斂在超弦理論上。
[REF]
- 本書勘誤,p. 350,一本科全書 –> 一本百科全書。這是霍金打賭黑洞吃人不會吐骨頭的賭注。簡而言之,霍金打賭能力堪比王世堅,故他從來沒贏過,黑洞其實會吐出資訊。
- 本書勘誤,p. 354,不停地擾 –> 不停地擾動。
- 順便把一些數據收集如下:
總整理表:玻色子、介子、重子、費米子
| 類別 | 粒子 | 質量,約 | 自旋 | 偏振態/自旋態數 | 是否基本粒子 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規範玻色子 | 光子 γ | 0 | 1 | 2 | 是 | 電磁力媒介;無質量,只有兩個橫向偏振 |
| 規範玻色子 | 膠子 g | 0 | 1 | 2 螺旋態;另有 8 種色態 | 是 | 基本強作用媒介;因色禁閉不能單獨觀測 |
| 規範玻色子 | W+、W− | 約 80.4 GeV/c2 | 1 | 3 | 是 | 弱作用帶電媒介;有質量所以有縱向偏振 |
| 規範玻色子 | Z0 | 約 91.2 GeV/c2 | 1 | 3 | 是 | 弱作用中性媒介 |
| 純量玻色子 | 希格斯玻色子 H | 約 125.1 GeV/c2 | 0 | 1 | 是 | 與粒子質量產生機制有關 |
| 介子 | π0 | 約 135 MeV/c2 | 0 | 1 | 否 | 由夸克–反夸克組成;核力有效交換粒子之一 |
| 介子 | π± | 約 139.6 MeV/c2 | 0 | 1 | 否 | 帶電 pion |
| 介子 | ρ 介子 | 約 775 MeV/c2 | 1 | 3 | 否 | 向量介子,短程核力模型常見 |
| 介子 | K 介子 | 約 494 到 498 MeV/c2 | 0 | 1 | 否 | 含奇夸克 |
| 重子/費米子 | 質子 p | 約 938.3 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 否 | 由 uud 組成;是複合費米子 |
| 重子/費米子 | 中子 n | 約 939.6 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 否 | 由 udd 組成;是複合費米子 |
| 基本費米子/夸克 | 上夸克 u | 約 2.2 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 質子含兩個上夸克;另有 3 種色荷 |
| 基本費米子/夸克 | 下夸克 d | 約 4.7 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 質子含一個下夸克;另有 3 種色荷 |
| 基本費米子/夸克 | 奇夸克 s | 約 96 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 第二輕的下型夸克 |
| 基本費米子/夸克 | 魅夸克 c | 約 1.27 GeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 第二代上型夸克 |
| 基本費米子/夸克 | 底夸克 b | 約 4.18 GeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 第三代下型夸克 |
| 基本費米子/夸克 | 頂夸克 t | 約 172.8 GeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 最重的夸克 |
| 基本費米子/輕子 | 電子 e− | 約 0.511 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 原子外層電子;穩定帶電輕子 |
| 基本費米子/輕子 | μ 子 μ− | 約 105.7 MeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 電子的重版本,不穩定 |
| 基本費米子/輕子 | τ 子 τ− | 約 1.777 GeV/c2 | 1/2 | 2 | 是 | 更重的不穩定帶電輕子 |
| 基本費米子/輕子 | 電子微中子 νe | 極小,非零;小於 eV 等級 | 1/2 | 通常觀測到左手微中子、右手反微中子 | 是 | 只參與弱作用與重力 |
| 基本費米子/輕子 | μ 微中子 νμ | 極小,非零;小於 eV 等級 | 1/2 | 通常觀測到左手微中子、右手反微中子 | 是 | 有味振盪 |
| 基本費米子/輕子 | τ 微中子 ντ | 極小,非零;小於 eV 等級 | 1/2 | 通常觀測到左手微中子、右手反微中子 | 是 | 第三代微中子 |
標準模型的基本費米子
標準模型中有 12 種基本費米子,不含反粒子:
| 世代 | 夸克 | 輕子 |
|---|---|---|
| 第一代 | u,d | e−,νe |
| 第二代 | c,s | μ−,νμ |
| 第三代 | t,b | τ−,ντ |
如果包含反粒子,則每一種都有對應反粒子,例如:
- 正電子 e+
- 反上夸克 uˉ
- 反電子微中子 νˉe