“她幹嘛呢?”艾米莉低聲說著,情不自禁地打了個寒噤。


    這個理論是為了解決量子力學的測量問題,而此物理測量的結論,就是我們的想法,關係著最後產生的結果。為了試著解決量子力學知中測量的問題,物理學家們必須履次地麵對尚未獲解之意識困境。雖然有眾多的物理學家企圖略過此一問題,然而這似乎也意味著在量子層級之中意識選擇的經驗和其經驗的結果之中存在著一個連結。盡管還不是相當確定,但近來許多在以基本粒子為基礎的經驗結果上,都展現了緊密的關聯『性』。一些物理學家,如羅傑·潘洛斯(rogerepenrose),認為目前物理學尚未具備有解釋意識的能力,而那意識的本身與奇妙的量子世界則有著相互連結。


    “不知道,看起來她想到下麵去。”


    根據這個理論而言,除了我們的宇宙之外,還有無限多個數不盡的其它宇宙存在著。這個理論原來是用於解決神秘的量子力學詮釋下的粒子以及它們波粒二象『性』的本質和因果關係原則。而在多重世界理論之中,你並非隻存在於一個空間之中,更確切的說,有著無限版本的你存在於其它世界當中,並且可能有著完全不同的行為舉止。在多重理論之中,每一個版本的你擁有個完全不同的命運。這個理論有著許多的變化,好似創造者以數不盡的泡沫般宇宙持續不斷的出現又消失來描繪整個宇宙。這個宇宙的概念甚至與認為宇宙的創造在137億光年前就發生的大爆炸理論持相反意見。科學家們甚至進一步認為,所有一切都有著許多獨立行動的大腦,而我們的觀察是在我們許多大腦之中的一個反『射』,而由其他所觀察到的東西,則有可能完全地不同。


    “下麵是些什麽東西?”唐麗青問道。


    就如科學家一般,有關現實存在的真正意義,長期以來在哲學家之間也是一個熱烈討論的問題。直到量子力學,以及海森堡(heisenberg)的測不準原理(uncertaintywprinciple)的出現,爭議則在於是否我們所觀察到的事物存在於我們的心智之外,或是如同理想主義者所認為的是我們心智感知之物。無論如何,量子力學在量子層級上革除了宇宙的一個決定『性』觀點,認為在我們觀察之中的不確定『性』可能和因果原則相抵觸。根據這個宇宙的概念,近來的實驗皆顯示出,現實境況除非是在觀測之下,否則實際上可能並不存在。一項由澳洲國立大學研究人員所進行的波粒二象『性』研究中指出,粒子或波在它們被觀測之後呈現存在的狀態。換句話說,觀測就是一切,而現實的境況隻有在觀測發生時才會存在。


    “一些管道什麽的,”許韻之說:“沒什麽特別重要的東西啊……”


    全息宇宙理論認為我們的宇宙也是一個較低次元表麵架構的投『射』。物理學家傑拉德·胡夫特(gerardt’hooft)是第一位有係統的以信息論(informationtheory)闡述全息原理。而此一觀念後來也在1997年時受到物理學家胡安·馬爾達西那(juanmaldacena),以及在近來受到日本研究團隊的加以研究發展。他們的研究顯示出一個可能『性』,也就是我們宇宙中所有的一切,可能僅是來自於一個毫無重力且較為平坦的空間所產生的全息圖,不管我們可能從來都不知道我們是否住在一個全息圖之中,表麵上說來是不可能的,因為那是一個無法探測且極為小型的次元。


    “這麽說,也許不是搞破壞,而是找東西……找什麽呢?”唐麗青喃喃著,沒想到貞姐耐不住喊了起來。


    此一觀點早已是科幻小說的一大主題,但如今這項新的理論,根據螺旋形式掉入黑洞之中的數學模型而來,並且提供這個概念一個具理論『性』的支持。印第安納大學nikodempowski是第一位提出此理論的物理學家,他認為我們的宇宙可能確實是在一個巨大的黑洞之中所創造,並且受困於其中,而它自己則可能存在於另外的宇宙當中。這項理論之中所含的奇異的內容尚未獲得證實,或甚至完全還沒有就理論『性』的觀點做測試。但如果這是真的,那麽所有其他的黑洞可能就將成為那些我們還不知道的宇宙的最佳後選人。


    “梁晶晶,半夜三更你幹嘛?想搞破壞?”


    近距離伽馬暴可能滅絕任何比微生物更加複雜的生命形式。由此,兩位天文學家聲稱,隻有在大爆炸發生50億年之後,隻有在10%的星係當中,才有可能出現類似地球上這樣的複雜生命。


    宇宙或許比先前人們想象的要更加孤單。兩位天體物理學家聲稱,在可觀測宇宙預計約1000億個星係當中,僅有十分之一能夠供養類似地球上這樣的複雜生命。而在其他任何地方,被稱為伽馬暴的恆星爆炸會經常『性』地清除任何比微生物更加複雜的生命形式。兩位科學家說,這些的爆炸還使得宇宙在大爆炸後數十億年的時間裏,無法演化出任何複雜的生命。


    科學家一直在思考這樣一個問題,伽馬暴有沒有可能近距離擊中地球。這種現象是1967年被設計用來監測核武器試驗的人造衛星發現的,目前大約每天能夠檢測到一例。伽馬暴可以分為兩類。短伽馬暴持續時間不超過一兩秒鍾;它們很可能是兩顆中子星或者黑洞合二為一的時候發生的。長伽馬暴可以持續數十秒鍾,是大質量恆星耗盡燃料後坍縮爆炸時發生的。長伽馬暴比短伽馬暴更罕見,但釋放的能量要高大約100倍。長伽馬暴在短時間內發出的伽馬『射』線,可以比全宇宙都要明亮。


    持續數秒的高能輻『射』本身,並不會消滅附近一顆行星上的生命。相反,如果伽馬暴距離足夠近,它產生的伽馬『射』線就有可能觸發一連串化學反應,摧毀這顆行星大氣中的臭氧層。沒有了這把保護傘,這顆行星的“太陽”發出的致命紫外線就將直『射』行星地表,長達數月甚至數年——足以導致一場大滅絕。


    這樣的事件發生的可能『性』有多高?在即將發表在《物理評論快報》(physical review letters)上的一篇論文中,以『色』列希伯萊大學的理論天體物理學家斯維·皮蘭(tsvi piran)和西班牙巴塞羅納大學的理論天體物理學家保羅·希梅內斯(raul jimenez)探討了這一災難『性』的場景。


    天體物理學家一度認為,伽馬暴在星係中氣體正迅速坍縮形成恆星的區域裏最為常見。但最近的數據顯示,實際情況要複雜許多:長伽馬暴主要發生在“金屬豐度”較低的恆星形成區域——所謂“金屬豐度”,是指比氫和氦更重的所有元素(天文學家所說的“金屬”)在物質原子中所占的比例。


    利用我們銀河係中的平均金屬豐度和恆星的大致分布,皮蘭和希梅內斯估算了銀河係內兩類伽馬暴的發生幾率。他們發現,能量更高的長伽馬暴可以說是真正的殺手,地球在過去10億年間暴『露』在一場致命伽馬暴中的幾率約為50%。皮蘭指出,一些天體物理學家已經提出,可能正是伽馬暴導致了奧陶紀大滅絕——這場發生地45億年前的全球災變,消滅了地球上80%的生物物種。


    接下來,這兩位科學家估算了銀河係不同區域內一顆行星被伽馬暴“炙烤”的情形。他們發現,由於銀河係中心恆星密度極高,距離銀心6500光年以內的行星在過去10億年間遭受致命伽馬暴襲擊的幾率高達95%以上。他們總結說,複雜生命通常隻可能生存於大型星係的外圍。(我們自己的太陽係距離銀心大約27萬光年。)


    其他星係的情況更不樂觀。與銀河係相比,大多數星係都更小,金屬豐度也更低。因此,兩位科學家指出,90%的星係裏長伽馬暴都太多,導致生命無法持續。不僅如此,在大爆炸後大約50億年之內,所有星係都是如此,因此長伽馬暴會導致宇宙中不可能存在任何生命。


    90%的星係都是不『毛』之地嗎?美國沃西本恩大學的物理學家布萊恩·托馬斯(brian thomas)評論道,這話說得可能有點太過。他指出,皮蘭和希梅內斯所說的伽馬『射』線照『射』確實會造成不小的破壞,但不太可能消滅所有的微生物。“細菌和低等生命當然有可能從這樣的事件中存活下來,”皮蘭承認,“但對於更複雜的生命來說,伽馬『射』線照『射』確實就像按下了重啟按鈕。你必須一切重頭開始。”


    皮蘭說,他們的分析對於在其他行星上搜尋生命可能具有現實意義。幾十年來,seti研究所的科學家一直在用『射』電望遠鏡,搜尋遙遠恆星周圍的行星上可能存在的智慧生命發出的信號。不過,seti的科學家主要搜尋的都是銀河係中心的方向,因為那裏的恆星更加密集。而那裏正是伽馬『射』線導致智慧生命無法生存的區域。皮蘭說,“或許我們應該朝完全相反的方向去尋找。”


    她的喊聲很大,梁晶晶聞聲驚覺,一下子跌坐在地。許韻之連忙開燈,刺眼的燈光下,梁晶晶『揉』著眼睛不知所措。

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