爱因斯坦梦断大统一理论

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爱因斯坦统一场论的自洽

爱因斯坦统一场论的自洽

爱因斯坦统一场论的自洽摘要爱因斯坦是量子科学真正意义上的发现者,他的成果对经济发展和科技进步产生了划时代的巨大推力,但他对玻尔和他的团体发现的新量子论的测不准原理不认可。

为此,他提出了统一场论,但直到去世,他仍未能使自己的理论自洽。

而玻尔他们虽然在与他论战中战绩辉煌,但比爱因斯坦晚去世7年的玻尔在去世前一天虽然仍在驳斥爱因斯坦,却仍无法驳倒统一场论。

统一场论的思想和自然科学发展方向一致,自然科学发展史将不断肯定统一场论的正确,同时也将不断给人类带来更大福祉。

关键词前沿科学;统一场论;自洽;量子论爱因斯坦自从创立了相对论和在量子科学上有了伟大发现后[1],他就和牛顿一样,成为了人类历史上最伟大的科学家,他的伟大成果将对社会经济发展、科技进步产生巨大的划时代的推力。

而当物理科学家们期盼爱因斯坦带领大家在量子科学研究的大道上狂奔时,他却拐弯了。

原因是爱因斯坦对玻尔和他的团队发现的量子测不准原理不认可。

为此,他提出了统一场论。

他想建立一个能在包罗万象的数学框架下描写自然界所有力的理论。

他认为,只要找出这些根本性的力,任何物质的运动规律都可以找出来,不存在测不准的原理。

但波尔他们更不买他的账,双方为此展开了数十年的论战[2]。

开始几年爱因斯坦和他的阵营被打得一败再败,玻尔他们的量子论以无可争辩的现象把爱因斯坦的统一场论撞得支离破碎,量子种种则不准的状态也把所有的物理科学家搅得心烦意乱。

爱因斯坦有时也不得不把它称为幽灵。

爱因斯坦当时依靠仅发现的引力和磁力理论知识构建的统一场论来圈住量子,就如用一根细麻绳捆大象,它一发力,绳子就断了。

但爱因斯坦有献身科学的勇气和精神,不管被打得如何的一败涂地,对方没有彻底战胜他时,他是不会服输的。

正如他说的:“发现一条走不通的道路,就是对科学的一大贡献……那种证明‘此路不通’的吃力不讨好的工作,就让我来做吧!”爱因斯坦的见解跟哲学中的辩证唯物主义接近,他的统一场论也鼓励了许多科学家去为之奋斗。

统一场论

统一场论

爱因斯坦梦断“大统一理论”?爱因斯坦发表了他最为得意之作——广义相对论之后,便开始了他的“统一之梦”。

大有“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”之势,这一“统”就是三十余年,到死方休。

尽管统一场论一词始于爱因斯坦,但其思想却是始于麦克斯韦和法拉第的电磁场理论。

事实上,麦克斯韦方程就可算是电、磁、光三者的“统一”场理论。

在爱因斯坦刚建立广义相对论的年代,弱相互作用和强相互作用尚未登场。

爱因斯坦当时对前景应该是颇为乐观的,他也许想,电磁力和引力是如此相像:它们同样是远程起作用(上世纪30年代开始,就有了对近程起作用的、现在称之为“弱相互作用”的描述),都符合距离的平方反比率,只要能将电磁力融入广义相对论的引力框架中,不就大功告成,统一起来了吗?众所周知,爱因斯坦几十年大统一梦的努力以失败而告终。

以现在如笔者这样的马后炮观点看起来,爱因斯坦至少有两点缺失:一是低估了万有引力“桀骜不驯”的本性,二是选错了道,企图用经典场论,而不是量子场论来构建统一理论。

也就是说,爱因斯坦忽略了更深入研究他自己参与创建的量子理论,也更忽略了量子理论后来几十年的发展。

当年,量子力学中有了薛定谔方程和海森堡的矩阵力学,万有引力有了爱因斯坦的场方程,电磁作用有经典的麦克斯韦方程组。

三套马车分道扬镳、各行其是,的确应该将它们统一在一个单一的数学框架中,这是理论物理学家们喜欢玩的游戏。

量子力学的诞生和引力的几何化,是当年物理界触目惊心的两大革命,经典电磁学呢,在成功建立了麦克斯韦理论的基础上,正在忙忙碌碌地走向应用。

它造就了数不清的专利和许多杰出的工程师,揭开了电气工程中辉煌的一页。

对二十世纪初期的物理界而言,大多数理论朝着完善和推广量子力学的方向发展,风云激荡的时势,造出了一个又一个的量子英雄,诺贝尔在天国里也只好忙着发奖给这些对他闻所未闻的奇怪理论作出贡献的科学家们。

与电磁和量子领域非凡热闹的气氛相比较,广义相对论便显得孤独多了,它在默默地等待着天文学中更精确的实验验证资料。

爱因斯坦统一场论

爱因斯坦统一场论

爱因斯坦统一场论
爱因斯坦统一场论是指一种完整的物理理论,试图将所有基本力
场和物质场归为一个场的形式。

这一理论也被称为万有引力和量子场
的统一理论。

尽管这一理论仍未被证实,但它对未来物理学的发展有
着深远的指导意义。

按照爱因斯坦的想法,物质和引力是统一的。

所有的物质场和引
力场都是由一个统一的场产生的。

爱因斯坦统一场论试图将所有这些
场描述为单个4D空间时间场。

然而,爱因斯坦统一场论如此复杂,以至于到目前为止,数学家
和物理学家还没有能够完全解决它。

一些难题包括如何将量子力学与
引力相结合,以及如何解决黑洞熵问题等。

尽管如此,爱因斯坦统一场论对物理学的发展产生了深远的影响。

由于它的概念是如此的创新和具有前瞻性,许多其他物理学家也在继
承了爱因斯坦的遗产后尝试推进理论的发展。

这一理论驱动了现代粒
子物理学、相对论和数学等多个学科的进展,拓宽了我们对自然界的
认识。

总的来说,爱因斯坦统一场论尽管无法确定为完全正确的物理学
理论,但已经成为了人类物理学因其深刻的启示和方向指引而被广泛
认可的最为重要的物理学概念之一。

我们相信,未来的科技和研究将
会派生出更深刻的理解,并为人类社会带来更多福祉。

爱因斯坦相对论时间与空间的统一观念

爱因斯坦相对论时间与空间的统一观念

爱因斯坦相对论时间与空间的统一观念爱因斯坦是二十世纪最伟大的科学家之一,他的相对论理论对于现代物理学和科学哲学影响深远。

其中最重要的成果之一便是关于时间和空间统一观念的提出。

相对论改变了人们对时间和空间的理解,揭示了它们之间的相互关系。

在经典物理学中,时间和空间被认为是相互独立的两个概念。

然而,爱因斯坦通过对光的性质研究发现,观察者的运动速度会影响到光的传播速度。

基于这一观察结果,爱因斯坦提出了狭义相对论。

狭义相对论中的一个重要原理是光速不变原理,即光速在任何参考系下都具有相同的值。

这意味着,无论一个人是静止的还是以光速运动,他们都会得到相同的光速测量结果。

根据光速不变原理,爱因斯坦推导出了时间的相对性。

传统上,我们认为时间是一个绝对的概念,不受任何因素的影响。

然而,在狭义相对论中,时间却是相对的。

观察者的运动速度会影响到时间的流逝速度。

当一个观察者以接近光速的速度运动时,他的时间会变得相对缓慢,即时间会相对于静止观察者来说变慢。

这一现象被称为时间膨胀。

爱因斯坦还通过狭义相对论揭示了空间的相对性。

在传统的物理学观念中,空间被认为是一个绝对的框架,所有事件都发生在其中。

然而,狭义相对论表明,观察者的运动速度会影响到空间的形状。

当一个观察者以接近光速的速度运动时,空间会出现收缩,即空间长度相对于静止观察者来说变短。

这一现象被称为长度收缩。

爱因斯坦将时间和空间的统一观念进一步发展为广义相对论。

广义相对论是对引力的理论,它将引力解释为物体在时空弯曲下的自由运动。

根据广义相对论,物体的质量和能量会曲折时空,并影响到其他物体的运动轨迹。

这种弯曲被描述为物体在引力场中运动的结果。

广义相对论的一个重要预测是引力波的存在。

引力波是时空弯曲产生的涟漪,就像水面上的波纹一样。

这种波纹以光速传播,是质量和能量的转移方式。

引力波的首次直接观测和证实发生在2015年,这一发现被认为是爱因斯坦理论的重要验证,也是现代物理学的一个里程碑。

统一信息论是史上第一个完全大统一理论人类自古就企图追求能完美

统一信息论是史上第一个完全大统一理论人类自古就企图追求能完美

“统一信息论”是史上第一个完全大统一理论人类自古就企图追求能完美描述宇宙万物起源的“统一理论”,这种情况发展到近代科学门类呈现加速增加现象后尤为明显。

牛顿、爱因斯坦、狄拉克、史蒂芬·霍金等著名科学家都为此作出了巨大努力,并试图提出用同一组方程式描述全部粒子和力(强相互作用、弱相互作用、万有引力、电磁相互作用四种人类目前所知的所有的力)的“大统一理论”,但均未取得成功。

近期,国内外有人提出一些包含自然、数学、物理、化学、天文等整个知识大厦的庞大科学体系,来构建其所谓的统一理论,但这些理论的最大范围不仅不涉及社会科学,即使连自然科学的生命科学、横断科学也不包括在内,故仍远不具备真正的“统一理论”特征。

造成这种现象根本原因在于:作为终极理论的统一理论需要在突破原有的包括科学在内的知识方式的基础上才能建立,当其根本上受科学主义狭隘思想约束,而不能跳出基于对实物分析研究的科学思维的时候,将无法根本性地完成真正的大统一理论。

真正的大统一理论应至少具有如下特征:①名副其实的终极性统一,它不仅能解读所有自然科学,而且能解读认知总论、自然、生命、人文、社会、宗教等领域内的所有学科知识;②具备最基础性,也就是说:统一理论的构成基石必然具备不能再被解构的可能性;③统一理论应虽然深邃而不失简洁高效,以便于人类系统操作,否则理论的统一就失去价值和意义;④统一理论应考虑到认识的主观性因素。

因此,真正的大统一理论应该具有理论上的终极基础性和解读所有学科知识及事物现象的特征,是完全性大统一,而不能仅仅是某个方面的推移;反之,如仅仅是在某个局限性领域中实现了理论统一,则可以断定其理论最终会误入歧途。

因为,局部性的理论统一往往只是迁就了该领域的形式上的特性,而忽视了更基础性的东西,且这种追求的结果很可能导致方向性错误,而可能最终酿成巨大的负面作用。

另外,即使能够避免负面作用,也会因其局限性理论不能解释根本性问题,而终会导致其理论被更基础性的、领域更大的理论所超越,如此下去,将永远无法成就终极性理论。

爱因斯坦的错误

爱因斯坦的错误

爱因斯坦的“三大错误”
爱因斯坦(Albert Einstein)是二十世纪最伟大的物理学家。

谈论这样一位杰出人物的错误,看起来也许有些唐突。

但是领袖科学家所犯的错误往往比他们的成功更能让人洞察他们那个时代的精神与背景。

1.“爱因斯坦晚年陷入唯心主义的统一场论
研究中,无所成就”,—这使他成为现代大
统一场论与量子引力理论研究的先驱。

2.“20世纪30年物理学关于<量子力学几率
解释>的大辩论是以波尔胜利、爱因斯坦失
败而告终”、“爱因斯坦不懂量子力学”、“爱
因斯坦佯缪”—这成为21世纪初<量子
纠缠理论> 的唯一奠基性论文。

3. “我这一生最大的错误就是错误地引进了
宇宙常数项”(宇宙斥力项,1918年引入) —21世纪初天文学家发现宇宙加速膨胀,爱因斯坦的宇宙常数项成了现代宇宙学研究的中心环节。

爱因斯坦统一场论

爱因斯坦统一场论爱因斯坦统一场论是指爱因斯坦在20世纪早期提出的一种物理理论,旨在统一描述引力和电磁力,并最终实现对整个宇宙的统一解释。

这一理论成为了现代物理学的重要基石之一,也被视为一种追求物理学的“圣杯”。

在当时,物理学家们已经成功地描述了电磁力和强力(即核力),但引力一直是一个相对较为复杂的问题。

爱因斯坦开始思考如何将引力与电磁力统一起来,以便更好地解释自然界的行为。

爱因斯坦在这个问题上的思考首先导致了他的广义相对论,这是他于1915年提出的一种描述引力的理论。

广义相对论认为,引力是由物体弯曲时所产生的时空弯曲效应导致的。

在这个理论中,物体在时空中的运动是由它们沿着曲线运动的结果,而这个曲线是由物体所在的时空弯曲决定的。

然而,广义相对论并没有将引力与电磁力完全统一起来。

为了继续追求统一,爱因斯坦在接下来的几十年里一直在寻找一个新的理论,能够同时描述引力和电磁力。

爱因斯坦的探索最终导致了他在20世纪50年代末提出的统一场论,也被称为“广义规范相对论”。

在这个理论中,爱因斯坦认为物质和场之间存在着相互作用,这些场包括引力场和电磁场。

他试图通过一系列方程来描述这些场的相互作用,并通过这种方式统一描述引力和电磁力。

然而,爱因斯坦的统一场论并没有得到广泛的认可。

尽管他的理论在数学上非常美观和一致,但它预言了一些与实验观测不符的现象。

此外,统一场论也没有解释其他基本力,如弱力和强力。

因此,爱因斯坦的统一场论并没有成为现代物理学的主流理论。

尽管如此,爱因斯坦的探索仍然推动了物理学的发展。

他的理论为现代理论物理学提供了重要的思想基础,并激发了后来许多物理学家对统一理论的追求。

由此衍生出的许多尝试,例如超弦理论和量子引力理论,都试图在更深层次上统一各种力量,并进一步解释宇宙的奥秘。

因此,爱因斯坦统一场论虽然在其本身尚未成功实现统一的目标,但它为物理学的进一步发展奠定了坚实的基础,并且仍然是研究力学和引力的重要参考。

大学物理——大统一理论

大统一理论检索一:【题名】《浅析大统一理论》【作者】钮蒸,刘俊红,吴淑花【出处】《石家庄师范专科学校学报》第5卷第6期【内容】0 前言一切自然现象都是受自然规律所支配的,也就是说,自然现象仅是自然规律在各种不同条件下的表现。

因此,众多的科学家总是想方设法用最综合的概念来描述自然规律,从而解释各种错综复杂的自然现象。

我们知道,在经典物理学中,有两位著名的物理学家——牛顿麦克斯韦,他们在统一自然规律方面作出了巨大的贡献,从而名垂千古。

17世纪,牛顿在研究宇宙行星运动规律时,把行星绕太阳、月球绕地球、太阳系绕银河的运动,以及地球对其上面物体问的吸引统称为一种力的作用,称为万有引力,并得到万有引力定律。

正是由于种力的作用,使得宇宙问各天体组成了和谐的大家庭。

19世纪下半叶,麦克斯韦成功地把现象和磁现象统一起来,指出了电力和磁力是本质上相同的力,并得到了著名的麦克斯韦方程组,证明了光就是二者统一的一种表现形式。

众所周知。

宇宙中的一切物质都在做变速运动,无论这种变速运动是什么样的形式,都与力密切相关。

因为支配物质行为的就是力。

因此要想最大限度地统一自然规律的描述。

就必须把各种形式的力统一为一种力在各种不同条件的表现。

经过物理学家们近100年的艰苦努力,包括理论上的探究、实验上的摸索和验证,在20世纪中后期已将自然界各种不同的相互作用力统一为4种自然力:引力、电磁力、弱核力和强核力。

余下的工作就是如何将这4种力进一步统一。

粒子理论的不断发展和爱因斯坦晚年的大胆构思为建立大统一打下了良好的基础。

l 粒子理论下的4种基本相互作用目前,人们从粒子论中已经认识到,一切能观察到的物质是由4种基本粒子组成的(并非最小粒子):2种重子,即质子(P)和中子(,2);2种轻子,即电子(e)和中微子( ),它们相互接近时,其行为是由以上4种自然力支配着。

粒子论指出,组成物质的基本粒子之间不会直接发生力的作用,而是通过发射和吸收传递力粒子而产生通常称之为力的效应的。

大统一理论

大统一理论(grand unified theories,GUTs),简称GUT,又称为万物之理,由于微观粒子之间仅存在四种相互作用力,万有引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力。

理论上宇宙间所有现象都可以用这四种作用力来解释。

通过进一步研究四种作用力之间联系与统一,寻找能统一说明四种相互作用力的理论或模型称为大统一理论。

这一理论最初源于电磁的研究,麦克斯韦研究证明它们是电磁现
象的同一种基本相互作用的两个方面,可以用同一组方程式加以描述。

到20世纪中叶前,这一描述又改进到包括了量子力学效应,并以量子电动力学(QED)形式出现。

需要指出,统一理论尚未得到最后验证,而且霍金在《时间简史》中也指出,也许会发现大统一理论。

但这个大统一理论并不是爱因斯坦最初想的大统一理论,因为不可能通过一个简单美妙的公式来描述和预测宇宙中的每一件事情,毕竟宇宙是确定性和不确定性相互统一。

自然界中相互作用的大统一理论简介

大 的理论物 理学 家麦 克 斯韦 总结 了前 人 一 系 列 的实验 结论 和 研究 成果 , 于1 8 7 5年 提 出 了 著名的麦克斯 韦方程组 , 对 电磁相互作用 的规
在科 学发 展 的 历史 上 , 人 们 总在 探 求 物
理规 律 的简 洁 之美. 从 最 初 的物体 的 自由下
落 与行 星 绕 着 太 阳 运 动 发 现 了万 有 引 力 定 律, 到磁 极 问 的相 互 作 用 、 电荷 间 的 相 互 作
用、 热辐射 等 现象 中发现 了 电磁 相互 作用 , 再 律作 出了定量 的描述 , 把 电现 象与磁现 象真正 到人 们发 现微 粒之 间仅存 在 四种基本 相互 作 地统一起来. 按 照量子 电动 力学 , 电磁 相 互作 用, 物理 学家 们总是 在思 考着 : 能不 能有 一种 用通过交换 电磁场 的光 子而传递. 大统 一 理论解 释宇 宙 问的所 有现 象? 自爱 因斯 坦 提 出广 义 相 对 论 后 , 他 就 开 在开 普勒 、 伽利 略 、 胡克 、 哈雷 等科 学 家 研 究 始 寻找一 种统 一 的理论来 解 释宇宙 中所 有 现 的基础 上 提 出 的万 有 引力 定 律 , 描 述 了 自然 象. 他想 通 过 “ 弱作 用 、 磁场 、 强作 用 ” 来 简单 界 中任 何 两个物 体 间 的相 互作 用 , 但是 , 由于 地解 释 宇宙 现象 . 于是 他 着 手 研究 把 引力 相 引力 常量 G非 常 小 , 所 以对 于 一 般 物体 间 的 互作 用 和 电磁 相 互 作 用 统 一起 来 , 虽然 他 没 引力 常忽 略不计 , 而 质量 非常 大 的天体 , 引力 有完 成这 一理 论 , 但 建 立 统 一 理论 的思 想 却 是天体 之 间 的主要 作 用力 . 1 9 1 5年 爱 因斯 坦 吸 引 了众 多 的科 学 家. 温 伯 格 在 爱 因斯 坦研
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爱因斯坦梦断大统一理论
爱因斯坦发表了他最为得意之作——广义相对论之后,便开始了他的“统一之梦”。

大有“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”之势,这一“统”就是三十余年,到死方休。

尽管统一场论一词始于爱因斯坦,但其思想却是始于麦克斯韦和法拉第的电磁场理论。

事实上,麦克斯韦方程就可算是电、磁、光三者的“统一”场理论。

在爱因斯坦刚建立广义相对论的年代,弱相互作用和强相互作用尚未登场。

爱因斯坦当时对前景应该是颇为乐观的,他也许想,电磁力和引力是如此相像:它们同样是远程起作用(上世纪30年代开始,就有了对近程起作用的、现在称之为“弱相互作用”的描述),都符合距离的平方反比率,只要能将电磁力融入广义相对论的引力框架中,不就大功告成,统一起来了吗?
众所周知,爱因斯坦几十年大统一梦的努力以失败而告终。

以现在如笔者这样的马后炮观点看起来,爱因斯坦至少有两点缺失:一是低估了万有引力“桀骜
不驯”的本性,二是选错了道,企图用经典场论,而不是量子场论来构建统一理论。

也就是说,爱因斯坦忽略了更深入研究他自己参与创建的量子理论,也更忽略了量子理论后来几十年的发展。

当年,量子力学中有了薛定谔方程和海森堡的矩阵力学,万有引力有了爱因斯坦的场方程,电磁作用有经典的麦克斯韦方程组。

三套马车分道扬镳、各行其是,的确应该将它们统一在一个单一的数学框架中,这是理论物理学家们喜欢玩的游戏。

量子力学的诞生和引力的几何化,是当年物理界触目惊心的两大革命,经典电磁学呢,在成功建立了麦克斯韦理论的基础上,正在忙忙碌碌地走向应用。

它造就了数不清的专利和许多杰出的工程师,揭开了电气工程中辉煌的一页。

对二十世纪初期的物理界而言,大多数理论朝着完善和推广量子力学的方向发展,风云激荡的时势,造出了一个又一个的量子英雄,诺贝尔在天国里也只好忙着发奖给这些对他闻所未闻的奇怪理论作出贡献的科学家们。

与电磁和量子领域非凡热闹的气氛相比较,广义相对论便显得孤独多了,它在默默地等待着天文学中更精确的实验验证资料。

三组理论并非全无关系,在解决具体物理问题时,有时候三者都需要考虑。

但是,它们毕竟有它们自己的用武之地:量子理论适宜探索微观世界;广义相对论在宇宙中长袖善舞;电磁理论则成功地服务于人类的衣食住行。

还有一件人们不应该忘记的大事,是与物理学的两大革命密切相关的,那就是在1945年8月6日,于日本广岛爆炸的第一颗原子弹。

这次爆炸伤及了十几万无辜的生命,造成的后患难以数计,使得爱因斯坦后悔当年上书罗斯福促成制成原子弹一事。


管如此,当时第一颗原子弹的技术毕竟是被同盟国所掌握,它的爆炸加速了日本的投降、二战的结束,否则,世界历史,中国历史,也许都要被改写了。

从物理学史的观点来回顾上世纪初物理界这两大革命理论,量子力学象征着现代物理的开始,而相对论则代表了经典理论的结束。

爱因斯坦统一之梦失败的原因之一,恐怕正是因为他将经典的尾巴抓得太牢了,因而挡住了一部分他观察现代物理龙头的视线。

爱因斯坦始终不能接受测不准原理等不同于经典现象的量子规律,尽管他扮演的的老顽固角色对量子力学的发展也起到了正面推动的作用,但是,参与反推和参与正推总是有所不同的。

记得著名的物理学家、诺贝尔奖得主史蒂芬·温伯格对爱因斯坦曾经有过一句非常精辟的评论。

原话记不清了,其大意是说,爱因斯坦所犯的最大错误不是他自己认为的“在场方程中引入了宇宙常数”,而是在于他成为了他自己的理论成就的“囚徒”。

他痴迷于他的广义相对论的物理数学之美中,想用这个经典理论一统天下,包括统一他不接受的量子理论。

但这在事实上是不可能的,事实上,量子理论的出现是一场比广义相对论更为深刻的革命,因为它跳出了经典思想的牢笼,走出了一条不确定性和决定性融合在一起的现代物理之路。

当然,人们可能会说,从量子场论出发的这条统一之路不也仍然是困难重重,尚未打通么?的确是这样,但是大多数的物理学家们认为这是一条正确的道路,也是一条无法回避的道路。

试想,一个物理学的大统一理论可以不包括已经发展验证超过百年的量子理论么?即使我们尚不知道这条道路的终点在何时,但坚持走下去必将在历史上留下痕迹,也许是弯曲迂回的痕迹,但将来仍然是“有迹可寻”的。

爱因斯坦统一场论思想的提出主要来自广义相对论和黎曼几何。

在广义相对论中,电磁力可以作为能量动量张量的一部分被考虑进场方程中。

因而,最后得到的场方程的解:描述时空弯曲的度规张量中也包括了电磁场能量的贡献。

换言之,电磁场的作用,即麦克斯韦方程,也可能可以像引力场那样被几何化。

而黎曼几何中的度规是对称的、实数的,将它应用于引力理论时天衣无缝,但电磁场理论却似乎需要引进一些反对称的关键元素。

因此,爱因斯坦想,也许首先应该从黎曼几何加以推广?作类似考虑的数学家和物理学家并非只有爱因斯坦一个,包括我们将在下一节中重点介绍的研究“纯无限小几何”的赫尔曼·外尔,以及从仿射几何出发的亚瑟·爱丁顿,提出五维时空的西奥多·卡鲁扎等人。

爱因斯坦对这些人的工作均有所闻,时而加以评论。

他与外尔讨论过黎曼几何的推广,还与德国数学家卡鲁扎(Theodor Kaluza,1885-1954)有过短暂的合作。

根据卡鲁扎的建议,可以将广义相对论使用的度规张量加上一个额外的空间维,按如下方式推广到五维的时空:
其中五维度规张量(gab)的指标a和b从0变到4,而当指标m和n从0变到3时,所得公式中的gmn仍然表示原来广义相对论中的时空度规张量。

此外,在第五维有关的新加元素中,Am表示电磁场的4维矢量势,f是一个标量场,这个标量场所对应的粒子被卡鲁扎称之为“radion”。

根据这个五维时空的构想,卡鲁扎可以得到好几组方程式,其中包括等价于爱因斯坦场方程的一组、等价于麦克斯韦方程组的一组,以及关于标量场f的方程。

后来,瑞典物理学家奥斯卡·克莱因又将此理论纳入量子力学,由此建立了卡鲁扎—克莱因理论。

如何解释理论中的第五维这个额外维度呢?卡鲁扎和克莱因认为,我们不能看到第五维空间,是因为它卷曲成了一个很小的圆,这个新颖的想法开了多维空间之先河,是第一个高维宇宙的模型,影响了之后的物理学家们建立标准模型时关于额外维度的几何构想。

卡鲁扎—克莱因第五
维理论
如上图c所示,第五维就像是在原来的4维时空(图中用平面的2维时空网格代替)中,加上了一些极小的圆圈,这些圆圈的尺寸太小时,我们就感觉不到
它的存在,就像在现代的纺织机器织出的某些纤维布料中,我们看不到一些非常小的圈形纤维结构一样。

还可以计算出这些圆圈的大小,只有约为10-30厘米的数量级。

从后来发展的规范理论来看,类似圆圈的第五维可以被理解成U(1)群,即复数平面上的旋转群。

群的概念及U(1)群在今后的章节中还会提到,这是电磁场和量子力学中电子场相互作用的关键模型,后来被推广到杨-米尔斯理论等,再进一步又构建了标准模型。

爱因斯坦应该思考过卡鲁扎-克莱因的想法,事实上卡鲁扎最原始的论文就是在他的支持和推荐下得以发表的。

但爱因斯坦最终放弃了这个思想,没有在这条路上走下去。

在探索统一场论时,爱因斯坦对物理和数学的观念发生了一些微妙的变化。

或许是因为黎曼几何之于引力理论的重要性给他的冲击太大,印象太深刻了;也有可能是他对自己的物理直觉太过于自信了,以为不需要多想,那种自觉自然就在那里。

总之,在后来几十年的研究中,他似乎不再像原来建立两个相对论时那样深究物理概念,提出革命思想,而是转而企图以几何出发来将广义相对论拓展到电磁场。

可是很遗憾,这种从数学走向物理的想法没有使他成功。

爱因斯坦太钟爱广义相对论,抵制量子论,以至于他在1950 年评价物理学领域中的成果时说:“基础物理理论需要一开始就在基本概念上与广义相对论一致,否则在我看来都是注定会失败的。

”可惜爱因斯坦这次的预言不准确,并且,他未成统一大业便驾鹤西去了。

如今,不知远在天国的他是否已经注意到量子理论这几十年的成功,还是仍然像1950年那样,对量子理论与广义相对论的水火不容而耿耿于怀。

种种说不清的原因,使爱因斯坦最后30 余年的科学努力,似乎一无所获,没有得到什么对现代物理研究来说值得一提的结果。

不可否认,爱因斯坦是一个伟人,但毕竟100余年过去了,他的许多理论我们仍在使用,他的巨大的身影,与他坚持不懈的经典统一梦,却都渐行渐远,渐远渐淡,逐渐远离我们,慢慢消失在历史无情的岁月里……。

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