宇宙學常數問題
宇宙學常數問題是當今物理學界有待解決的重要問題之一。根據廣義相對論,宇宙真空裏蘊藏的能量會產生引力場,真空能量密度 與宇宙學常數 之間的關係為 。真空能量密度的计算是物理學尚未解決的一個大問題。最簡單算法是總和所有已知量子場貢獻出的零點能,但這理論結果超過天文觀測值120個數量級,被驚歎為「物理史上最差勁的理論預測」!该問題稱為宇宙學常數問題。為什麼從真空能量密度計算出的宇宙學常數,會與天文觀測值相差這麼大?到底是甚麼物理機制抵銷這超大數值?解決這一系列問題可能要用到量子引力理論。[1]:186-187
未解決的物理學問題:為什麼真空的零點能造成了特大的宇宙學常數?是甚麼物理機制抵銷了它? |
超越标准模型的物理学 |
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标准模型 |
背景
1916年,瓦爾特·能斯特最先發現與提出真空災變問題[2],並且疑問這麼特大的真空能量會對重力效應造成的結果[3][4]。
1967年由俄羅斯宇宙學家雅可夫·泽尔多维奇提出宇宙学常数问题。
虛粒子對質子或原子之影響
根據量子力學,我們有可能算出氫原子附近間歇生滅的所有虛粒子,對氫原子頻譜所造成之影響。對於比較觀測結果的準確性,更可以到達非常的高度。
當中的計算,其實就是計算質子或原子的總能量,再計算虛粒子在空無空間的總能量,兩者相減。兩種能量在形式上皆為無窮,然而兩者相減,按狄拉克的規則卻可以得出一個有限的數值。
問題及解決方向
故此,必須要將理論值下調120個數量級以至與觀測值一致,方能作出一個合理的解釋。我們必須要降低那個從空無空間虛粒子能量輕率地計算的估值,向下修正到一個合理的上限。當中牽涉到2個非常大的正數相減,在頭120個位彼此相消,而在第121個位留下非零數值。如此精確程度,在科學界並無先例可言。
參考文獻
- MP Hobson, GP Efstathiou & AN Lasenby. Reprint. Cambridge University Press. 2006. ISBN 9780521829519.
- W Nernst. . Verhandl. der Deutschen Phys. Gesellschaften. 1916, 18: 83. (德文)
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- SM Dutra. . John Wiley & Sons. 2005: 63. ISBN 0471713473.
- Adler, Ronald; et al. (PDF). Am. J. Phys. 1995, 63 (7) [2013-11-12]. (原始内容 (PDF)存档于2012-04-16).
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