量子物理學(xué)指的是涉及量子效應(yīng)的一整套物理體系。從高能物理到低能物理,從凝聚態(tài)物理到集成芯片技術(shù),這些領(lǐng)域都有量子力學(xué)的身影。綜合來看,當(dāng)代物理基本是以量子力學(xué)為基礎(chǔ)的,離開量子力學(xué),或者反對量子力學(xué),那基本在當(dāng)代是無法混跡于物理學(xué)的。
量子物理學(xué)嚴(yán)格說是上個世紀(jì)物理學(xué)的前沿,是這個世紀(jì)物理學(xué)的支柱。本世紀(jì)物理學(xué)的前沿里,量子物理學(xué)只有少數(shù)一部分算在內(nèi),這就是量子信息和量子糾纏。此外還有的是量子技術(shù)等,比如納米級的器件技術(shù)。
早在2006年,已故物理學(xué)家段一士先生就做過關(guān)于21世紀(jì)十大物理學(xué)前沿的報告。其中,廣義相對論和宇宙學(xué)的問題居多。這和段先生是廣義相對論家有一定關(guān)系,但是說實話,廣義相對論存在的問題確實要多于量子物理學(xué)的問題。此外,粒子物理里的夸克禁閉問題、超弦理論的正確性問題、額外維存在性問題以及中醫(yī)的新物理效應(yīng)等,也被列作前沿。這里面絕大多數(shù)問題是和上個世紀(jì)物理學(xué)遺留的問題有關(guān)。雖然很多問題帶有明顯的量子物理色彩,但是小編卻不認(rèn)為這是量子物理學(xué)范疇內(nèi)的問題,而是超越了量子物理。比如超弦理論的正確性問題,其實是兩個問題:第一、超對稱是否存在;第二、額外維度是否存在(額外維模型有很多,超弦理論用的是其中一種)。前者和量子力學(xué)有關(guān)系,而后者卻和量子關(guān)系不大。
時空維度是一個拓?fù)洳蛔兞?,探索時空的拓?fù)湫再|(zhì)是十分巨大而復(fù)雜的物理工程。超對稱如果被探測為假,那么頂多推翻超弦理論,但是對額外維的研究,卻絲毫無影響。如果額外維的確存在,那么又該如何構(gòu)建物理學(xué)模型,這就是額外維理論所要回答的問題。這個問題早在二十世紀(jì)二十年代,就被物理學(xué)家提出來了。那時候是為了統(tǒng)一引力場和電磁場而做的工作,克萊因等人發(fā)現(xiàn),五維時空(額外維度為一維)里可以構(gòu)造一個場,它能統(tǒng)一引力場和電磁場。但是由于一些問題,被擱置了。而二十世紀(jì)九十年代,Nima等人建立了額外維為2的模型,幾乎同時期額外維為1的描寫被Randall等人提出。
此外,本世紀(jì)還應(yīng)該要完成對廣義相對論在微觀世界是否成立的實驗檢驗。這里也和量子理論有所牽扯,因為實驗檢驗的對象是引力子——探測引力子是否存在。但是它的重點不是量子理論,而廣義相對論本身,如果廣義相對論在微觀領(lǐng)域不成立,引力子應(yīng)該不存在。
我們可以看出,量子物理學(xué)在本世紀(jì)是前沿物理學(xué)的支柱,而不是前沿物理學(xué)專門研究的對象。
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