我们知道,时候只会标的目的前流逝,我们无法回到已经发生的昨天,等着我们的永远是还没有发生的明天。物理学中最年夜的谜团之一就是为什么时候之箭指标的目的前方。时候之箭是1927年由英国物理学家亚瑟?爱丁顿(用日全食验证了广义相对论)提出的一个概念,用它来描述时候似乎只朝着一个偏向流逝。我们可以从曩昔走标的目的将来,但不克不及回到曩昔。若是空间和时候一路组成了四个维度,那么时候就是独一一个只能朝一个偏向行进的维度。
物理学家用来描述宇宙的所有方程式,好比描述引力和电磁学的方程式,它们在任一偏向上都完全奏效。这些方程式被认为是对称的,并且似乎不会受到时候箭头偏向的影响。然而,时候确实有一个箭头,为什么会如许?
熵增道理
谜底是热力学第二心猿意马律,它暗示熵老是在增添。熵意味着无序或不成用的能量。在一个封锁系统中,无序度老是在自觉地增添,这就是熵增道理。想象一下,一堆分子会自觉地酿成一团乱糟糟的分子,而不会连系在一路形当作一小我。
如把熵增道理应用在实际糊口中,这意味着若是把牛奶从罐子里洒出来,牛奶就不会再回到罐子里;或者若是从手上失落了一个玻璃杯子,它就会碎失落,不会再从头组装起来,并回到的手里。若是我们履历了这些事务中的任何一个,我们就能知道时候是在标的目的前仍是标的目的后,而不像上面提到的对称方程。因为这种熵增的道理,就意味着时候只在一个偏向上流逝。
热力学第二心猿意马律的不成逆性可能与宇宙自己的发源有关,宇宙的起点很是小且密度年夜——奇点,宇宙从138亿年前降生起就一向在膨胀。在年夜爆炸刚发生时,宇宙的熵值很是低,跟着时候推移,它的熵在增添,这被称为宇宙的时候之箭。
宇宙的最终一种可能终局是会酿成具有最年夜熵值的完全无序布局,这意味着所有的物质和能量都将被平均地分布。可用的能量最终会稀少地分离在整个宇宙中,所以处处都很严寒,这种终局被称为宇宙热寂说。另一种终局是宇宙将遏制膨胀并进入相反的状况,称为宇宙年夜坍缩。在宇宙年夜坍缩中,熵可能会削减,时候也许在热力学上会改变偏向。
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