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第6章 走向银河中(第5页)

轮到卡门时,她拿出匕首,找准时机一刀斩断了脑虫的獠牙。关键时刻,瑞克拿着一颗核弹赶到了现场。脑虫似乎知道这东西的威力,缓缓地返回了洞穴。

黄毛迅速把脑虫的坐标告诉了大部队。瑞克下达撤离命令的同时,虫子们蜂拥而至。不一会儿,洞口就被虫子的尸体填满。光头不慎被一只虫子撕开了胸膛,他临危不惧,拿起瑞克手中的炸弹,准备做最后的抵抗。

瑞克他们刚出洞口,就被人群所吸引。原来,脑虫已被士兵们牢牢绑住,正缓缓地被拉出虫洞。博士来到脑虫身边,慢慢地伸出一根绳索状的东西,他在尝试感受脑虫的思想。但此时,脑虫却露出了恐惧的神色。

硅基生命

我们知道,硅元素及其化合物如果作为生命分子的骨架,由于容易出现缩合现象,会严重影响大分子的形成。此外,硅基生命在地球这个充满海洋和雨水的环境中很难生存,因为硅基生命非常怕水,硅元素形成的双键在水的作用下容易分解成单键,这会阻止硅基生命进化出肌肉和骨头,使它们只能保持软绵绵的形态。

虽然硅基生命外貌丑陋且身体柔软,但如果将它们放在太空中,在我们碳基生命看来,它们就成了超人。硅基生命不仅能在300摄氏度的高温下悠然自得地生活,还不怕宇宙射线。对于碳基生命来说十分致命的宇宙射线,对硅基生命来说却像是晒日光浴一样。因此,外星人如果是硅基生命的可能性或许更大一些。

平行宇宙

平行宇宙的存在,是我深信不疑的一个观点。我之所以如此坚信,很大程度上是因为量子纠缠的现象。平行宇宙的概念,最早可以追溯到1950年代,具体是1951年还是1952年,已无从考证。但确切的是,这一理论是由薛定谔在一次学术会议上提出的。在提出这一理论前,薛定谔还特意做了一番铺垫,说接下来要讲的内容可能会让人觉得他疯了。

薛定谔发明平行宇宙概念,其实是对哥本哈根诠释的一种质疑和反抗。哥本哈根诠释认为,一个量子系统在没有被探测之前,可以同时处于不同状态的叠加态。而一旦进行探测,就会坍缩到其中一个状态。但平行宇宙理论却认为,探测行为其实是在做选择,一旦选择做出,就进入了其中的一个平行宇宙。也就是说,在没有探测之前,存在多个平行的宇宙是重合的,而探测行为则使这些宇宙分裂开来。

可以想象,我们的人生就是由这样一个又一个的选择组成的。你平时的行为,其实就是在做出一个又一个的选择。所以在不同的平行宇宙当中,有无数个你,每个你的状态都不大一样。原本我只是觉得这个理论挺酷炫的,但看到了量子纠缠以后,我就觉得平行宇宙的存在是必然的了。当然,这只是我个人的观点。

我们可以用量子纠缠系统来做个思维实验。假设有两个相互纠缠的粒子分别处于宇宙的两端,相距138亿光年。小红和小明各拿出一个粒子,并约定在同一个时间进行探测。但由于距离太远,说同一个时间点毫无意义。假设它们是从地球上分开,往相反方向运动,走之前对好了表,这样在地球参考系看来,两人的手表一直是同步的。他们相约小明在12点的时候探测手里的粒子,小红则比小明晚一秒钟探测。

根据哥本哈根诠释,探测的动作会导致波函数坍缩。但由于小红和小明的距离太远,所以即使他们在时间上相隔仅1秒,他们的探测行为之间也不可能有因果关系。用相对论的语言来说,就是他们的空间间隔太大,时间间隔太短,是一个类空间隔。他们的行为在互相的光锥之外,所以只要换一个参考系,小明和小红的探测行为是可以颠倒顺序的。

这就产生了一个问题:如果是探测行为导致波函数坍缩,那么到底是小红的探测导致坍缩,还是小明的探测导致坍缩呢?我觉得唯一的解释就是,这里的波函数坍缩压根没有因果关系,不是探测导致的坍缩,而是小红和小明选择进入了不同的平行宇宙。

如果小红和小明探测出来的结果是不同的话,那么就对一个客观事实有了两种不同的结果。但是宇宙是不能自相矛盾的,唯一的解释就是他们处在不同的平行宇宙。只有在同一个平行宇宙的人才能互相感知到对方,才不会出错。所以这里必须要引入平行宇宙或多宇宙理论才能解释这个悖论。

平行宇宙理论还可以很好地解释人择原理。人择原理就是要回答为什么我们的宇宙设计的那么精妙,任何一个物理参数差一点点生命就无法诞生。用平行宇宙结合人择原理就能很好地回答这个问题:其实是因为有那么多个平行宇宙或多元宇宙,各种各样的物理定律和物理参数在不同的宇宙里都不一样。我们这个宇宙的物理定律只是所有可能的物理定律当中的一种,以至于我们这个宇宙可以诞生生命、诞生人类,才能问出为什么我们宇宙那么精妙这个问题。

然而,平行宇宙理论也面临着很多质疑和批评。它违反了奥卡姆剃刀原理,即“如无必要,勿增实体”。物理学应该避繁就简,不能为了解释一个问题而提出一个无法被证伪的巨大假设。而且,我们的物理现实也不支持平行宇宙的存在。比如说在暴涨理论中,宇宙的早期经历了指数级的暴涨,其中暴涨场是量子场,它会扩散到其他的地方导致其他的区域也发生暴涨。你可以把它理解成你熬稀饭的时候不断冒出来的泡泡,每一个泡泡区域就是一个宇宙。但这样的多元宇宙并不支持平行世界的存在,因为多元宇宙的数量远不及平行宇宙所需要的数量。

木星

木星是太阳系中最大的行星,其质量占到了太阳系所有行星质量的70%,相当于318个地球的质量。木星的大气层非常厚,据目前所知,其厚度达到了五六千公里。大气中主要由90%的氢、10%的氦组成,还含有一些氨、硫、甲烷、水蒸气等物质。

在木星的核心表面之上,由于巨大的高压,氢原子会失去对电子的束缚,使电子变成自由电子,氢的共价键转变为金属键,从而具有导电性质。这时的氢被称为金属氢,是一种室温超导体。

木星的内部结构复杂,从内到外依次为金属氢层、液态氢层、气液混合状态的临界超流体层以及最外层的气体层。这与地球明确的固液气分层截然不同,木星的分层界限相对模糊。因此,人类无法登陆木星,其恶劣的环境也让人无法靠近。如果驾驶飞船试图登陆木星,在距离30万公里的地方就会受到超强辐射的影响,这些辐射是由木星的强大磁场捕获带电粒子造成的,类似于地球的范艾伦辐射带,但木星的辐射强度要大得多。

进入木星大气层后,飞船必须立即减速,否则将以每秒几十公里的速度与浓厚的大气层摩擦,产生上万度的高温,导致飞船气化。随着下降,会遇到由氨构成的云层,温度会下降到零下150摄氏度,并面临巨大的雷暴天气。木星上的风速极快,可达每小时400公里,裹挟着冰晶吹来,对飞船构成极大威胁。

如果继续下降,会遇到液态氢的海洋。再往下,高温高压将伴随整个旅程,直到达到金属氢层,温度可达上万摄氏度,压力相当于200万个标准大气压,这样的环境连原子都无法承受。

木卫2

木卫2可能存在生命,尤其是巨型章鱼类的生物。木卫2表面被厚厚的冰雪覆盖,含水量约为地球的2倍。虽然表面温度不适合生命存活,但科学家认为其内部可能存在海洋,并且由于木卫2有铁质内核,越靠近内核温度越高,因此海水温度可能适合生命存活。此外,木卫2的海底世界可能存在热泉口现象,与地球早期生命诞生环境相似。

章鱼作为一种软体动物,具有坚硬的嘴和多个大脑,以及灵敏的触角和发达的神经系统。这些特性使得章鱼在海洋中具有强大的生存能力,也增加了木卫2上存在类似生物的可能性。

v

sagittae(简称vsge)

vsge是离天箭星座7800光年外的一颗恒星,属于一个激变双星系统。在这个系统中,一颗恒星围绕一颗白矮星旋转。通常,白矮星的密度极高,质量大于普通恒星。但在vsge系统中,恒星的质量反而大于白矮星。因此,在双星碰撞的过程中,会释放出巨大的引力势能,产生前所未有的恒星风。最终,两颗星会合并成一颗星,成为夜空中最亮的星体之一,甚至在光线不强的白天也能用肉眼观察到。这个过程将持续数周时间。

16psyche

16psyche是我们太阳系中的一颗独特小行星,它位于火星与木星之间的小行星带中。这颗小行星名为16psyche,其独特之处在于它主要由铁、镍以及包括金、铂、铜在内的稀有金属构成的大型金属体,直径超过200公里。如果将这颗小行星上的所有金属资源运回地球,其价值将难以估量,甚至可能高达数万万亿美元。据科学家分析,16psyche可能是太阳系形成早期阶段的小行星残余核心,或者是初期被其他星体碰撞后剥离了地幔而留下来的金属核心。

开普勒22b

开普勒22b它距离地球约600光年。开普勒22b的质量是地球的36倍,大小约为地球的2.4倍,其公转周期(即“一年”)为290天。更与地球相似的是,开普勒22b围绕着一颗类似太阳的恒星运行,因此能够接受到与地球相似数量的太阳光。科学家推测,开普勒22b的平均温度可能在21摄氏度左右,与地球的春季温度相似,这也意味着该行星上可能存在大量的水资源。而水资源的存在,则进一步增加了开普勒22b上存在生命的可能性。

即便人类能够以光速飞行,也需要花费600年的时间才能抵达开普勒22b。为了实现这一遥远的星际旅行,科学家提出了在旅行过程中让宇航员进入休眠状态的可能性。世界上最先进的低温休眠舱技术可以将宇航员的身体温度降低到接近极限的低温(如零下12摄氏度),从而触发人体的自然冬眠状态。在此期间,通过导管为宇航员的身体提供必要的营养物质,并维持其生命活动。但即使是在休眠状态下,这也将是一次漫长而充满未知危险的旅行。

即便人类能够成功抵达开普勒22b,也将会面临重重困境。首先,科学家目前并不确定开普勒22b是一颗气态星球还是固态星球。如果它是一颗类似于海王星的气态星球,那么人类的飞船将难以找到着陆点。当然,如果开普勒22b是一颗岩石星球,比如类似于火星那样的构造,那么人类或许有可能在其表面着陆。但值得注意的是,开普勒22b的重力是地球的两倍,这将给人类的着陆和探索活动带来额外的挑战。

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