在过去的几十年里,一些物理学家开始质疑关注对称性是否仍然像过去一样富有成效。基于对称性理论预测的新粒子在实验中并没有如人们所希望的那样出现,而且被探测到的希格斯玻色子太轻,无法符合任何已知的对称结构。对称性也还没有解释为什么引力如此微弱,为什么真空能量如此之小,或者为什么暗物质仍然是透明的。
“在粒子物理学中,有一种偏见是认为对称性是我们对自然描述的根源,”宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)物理学家贾斯汀·库里(Justin Khoury)说。“这个想法非常强有力。但谁知道呢?也许我们真的必须放弃这些行之有效且美丽珍贵的原则。所以现在是一个非常有趣的时刻。”
光
1905年,爱因斯坦在撰写他的第一篇相对论论文时,并没有考虑到不变性或对称性,但历史学家推测,他在瑞士专利局任职期间与物理界的隔绝,可能帮助他看穿了人们习以为常但又无用的问题。
和他那个时代的其他物理学家一样,爱因斯坦也在思考一些看似不相干的难题。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦方程揭示了电场和磁场之间的密切联系,但在不同的参照系中,无论观察者是在运动还是静止,其结果看起来都是截然不同的。此外,电磁场在空间中传播的速度几乎与实验中反复测量的光速完全吻合——无论如何,光速都不会改变。观察者可以朝着光跑,也可以从光中冲出去,速度没有变化。
爱因斯坦把这些点联系起来:光速是电场和磁场之间对称关系的可测量表现——这是一个比空间本身更基本的概念。光的传播不需要任何介质,因为它本身就是运动中的电磁场。“静止”的概念——由艾萨克·牛顿提出的静态的“绝对空间”——是没有必要且没有意义的。“这里”或“现在”这两个概念并不是普适的:对一个观察者来说不同事件可能同时出现,但对另一个观察者来说则不是如此,而且两个观察者的观点都是正确的。
追逐光束产生了另一种奇特的效果,即爱因斯坦第二篇相对论论文的主题,“一个物体的惯性是否取决于它的能含量?”答案是肯定的。你追得越快,就越难再加速。变化产生的阻力在光速下变得无穷大。因为阻力是惯性,惯性是质量的度量,所以运动的能量转化为质量。“质量和能量之间没有本质区别,”爱因斯坦写道。
爱因斯坦花了好几年的时间才认识到,空间和时间是交织在一起的一个时空结构,不可分割。“他仍然没有以一种完全统一的方式思考时空,”麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的物理学家和科学历史学家戴维·凯泽(David Kaiser)说。
统一时空是一个很难理解的概念。但是,如果我们思考一下“速度”的真正含义,它就开始变得有意义了。光速和任何速度一样,都是一种关系——随着时间的推移而移动的距离。但是光速是特殊的,因为它不能改变;你的激光束不会因为从一个高速运行的卫星上发射而前进得更快。因此,对距离和时间的测量必须根据一个人的运动状态而改变,从而导致所谓的“空间收缩”和“时间膨胀”效应。不变的是:无论两个人相对于对方的速度有多快,他们总是测量相同的“时空间隔”。坐在办公桌前,你穿越了时间,但几乎没有穿越空间。宇宙射线以接近光速的速度飞越遥远的距离,但几乎不穿越时间,永远保持一开始的状态。这些关系是不变的,不管你怎么改变其他要素。