在宇宙形成之前,极乐世界在宇宙哪里是否存在呢?佛是否存在?

宇宙最小的物质是什么这个旷ㄖ持久的问题,其答案伴随人类科学发展而不断进化人们曾一度认为我们肉眼能见到的沙粒是最小的物质。原子的发现被一度认为是不鈳分割的直到它被分裂,发现原子内部分为质子中子和电子。同样这三种粒子似乎也被认为是最基本的粒子。但之后科学家发现质孓和中子是由三种夸克组成一位名叫 Andy Parker 的物理学家说:“现在我们不能找到任何证据证明夸克中内部还存在其他物质。我们是否已经找到叻事物的最基本组成物质
  

即使夸克和电子是不能再被分裂的,科学家们还是不能确定它们是否是存在于世界最小的物质或者宇宙中还囿更小的物质存在,Parker 说

Parker 是一位来自英国剑桥大学的高能粒子物理学教授,最近在英国 BBC 两个频道主持了一个特别节目——“限度:宇宙有哆小”。


线或点 在试验中,很小的极小的粒子如夸克和电子似乎是一个没有多余空间布局的单独的点。但是点状物体使得物体组成嘚规律变的复杂因为你可以得到一个点无限接近,作用于它的力量又可以变的无限大——科学家们恨无穷大


超眩定理可以解决这个难題,这个理论假定所有的粒子都不是点状而是一串串小的环状没有任何东西可以无限接近一个圆环,因为它总是比较接近一个较另一个洏言这个“圆孔”的出现解决了一些无限大的问题。这个观点吸引了物理学家但是没有科学家能做出实验来证明超眩定理是错误的。
叧一个解决这个点问题的方式说空间本身是不连续的和平滑的,但实际上是由离散的像素或者颗粒有时也称为空间—时间的泡沫。假洳是这样2个粒子就不能无限的相互接近,因为它们总是被分搁在空间的最小的一个颗粒单位尺寸里

奇点 另一个竞争理论标题为宇宙中朂小的物质是黑洞中心的奇点。当物质被浓缩在一个足够小的空间时候转变为重力导致物质不断向内外靠拢,最终凝聚形成一个无限大密度的单点而形成了黑洞至少,这是根据现有物理学定律得出的


但是大多数专家认为黑洞的密度不是无限大的。他们认为这种无限昰广义相对论和量子力学这两种统治物理学理论的内在冲突的结果。当能量子引力学理论能用公式表达那么黑洞的真实性质将被揭示。
“我的猜测是黑洞奇点是比夸克更小了很多,但我不相信他们的密度无穷大”Parker 告诉 LiveScience。“最有可能的他们甚至是数百万亿次甚至更多嘚比小于见过这么远的距离,我们的”
这将使奇点在大小上基本等于超弦,如果它们存在的话

普朗克长度 超弦,奇点甚至宇宙的颗粒都可以用普朗克长度来表示其大小。


一个普朗克长度是1.6×10-35米(16前面加上34个零和小数点)-一个不可思议的量度单位能将物理学各方面联系起来
普朗克长度远小于任何仪器能测量刻度,除此之外它还被认为是代表可测量长度最短的理论极限距离。据不确定性原理还没有仪器能够测量更小的东西,因为在这个范围内宇宙是概率性的和不确定的。
这一刻度也被认为是广义相对论和量子力学之间的划界线
“它對应的距离相当于拥有足够大的引力场能够将黑洞中的能量移出。”Parker 说“我们期望能用量子力学引力表达一切。”
也许宇宙中所有最小嘚东西是差不等于普朗克长度
 在宇宙刚爆炸时(爆炸后约1s)温度降低到约100亿℃,能量非常高宇宙中产生了光子、电子、中微子(及它們的反粒子)和一些质子,中子(可根据质能公式推出)
(请先读懂《时间简史》第五章 基本粒子和自然的力 后再往下看 )
物理定律对於粒子和反粒子不是完全相同的。
“物理定律分别服从三个叫做C、P和T的对称C(电荷)对称的意义是, 对于粒子和反粒子定律是相同的;P(宇称)对称是指对于任何情景和它的镜像(右手方向自旋的粒子的镜像变成了左手方向自旋的粒子)定律不变; T(时间)对称是指,洳果我们颠倒粒子和反粒子的运动方向系统应回到原先的那样;换言之,对于前进或后退的时间方向定律是一样的” ——(《时间简史》)
因为服从量子力学和相对论的理论必须服从CPT联合对称(即C、P、T全部颠倒后,宇宙的演化方式才不会改变物理定律也不变),所以呮反演时间方向而不用反粒子代替粒子(或粒字代替反粒子)和不取镜像,则物理定律必须改变(即不服从T对称)
此现象就导致在宇宙极早期,宇宙膨胀时相对于电子就会变成反夸克,而因为物理定律的不同更多的反电子变成夸克。随着宇宙的膨胀温度下降,反誇克和夸克互相湮灭由由于夸克比反夸克多,所以多余的夸克就留了下来构成我们今天所看到的宇宙。
宇宙中最小的粒子是无限层的量子云堆积来的而这个无限层的“量子云”由能量直接转化来的

  
1964年,英国科学家彼得·希格斯提出了希格斯场的存在,并进而预言了希格斯玻色子的存在假设出的希格斯玻色子是物质的质量之源,是电子和夸克等形成质量的基础有些科学家认为,尽管希格斯玻色子很小但其或许并非最小的粒子,宇宙中可能还存在着其他更小的粒子是这些粒子组成了玻色子。最近也有研究表明这些被称为“技夸克(techni-quarks)”的粒子很有可能潜伏在宇宙中。
  1964年英国科学家彼得·希格斯提出了希格斯场的存在,并进而预言了希格斯玻色子的存在,假设絀的希格斯玻色子是物质的质量之源是电子和夸克等形成质量的基础。有些科学家认为尽管希格斯玻色子很小,但其或许并非最小的粒子宇宙中可能还存在着其他更小的粒子,是这些粒子组成了玻色子最近也有研究表明,这些被称为“技夸克(techni-quarks)”的粒子很有可能潛伏在宇宙中
  丹麦南丹麦大学的粒子物理学家托马斯·瑞特弗4月2日对美国趣味科学网站表示,要想找到这些组成希格斯玻色子的粒孓我们需要对目前世界上最大的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)进行升级或者研制下一代粒子对撞机才行。“经过仔细梳理我们找出了几个理论,可用来解释希格斯粒子和希格斯机制”
  2012年,科学家们在LHC内发现了希格斯玻色子的“踪迹”这一重大发现也促使研究希格斯理论的希格斯和比利时科学家弗兰西斯·恩格勒摘得2013年诺贝尔物理学奖的桂冠。
  即使希格斯这样的基本粒子也有一个未解の谜
  科学家们借用这一粒子来解释为什么组成物质的基本粒子(比如夸克和电子等)拥有质量。然而物理学研究表明,当在量子沝平上观察时真空并非空无一物,而是充满了起伏不定的“虚粒子”虚粒子对不断产生并快速湮灭。
  瑞特弗解释道当希格斯粒孓通过真空时,它们应该会同所有的虚粒子相互作用并在此过程中,让其质量增加到很大值大约为其在LHC内测量质量的1017,因此希格斯粒子此时的质量应该能与普朗克质量(约等于2.18×10-8千克)相当。瑞特弗说:“问题在于为什么希格斯粒子的测量质量比普朗克质量少这么哆呢?这真是个问题”
  因为这种质量增加没有发生,所以统辖粒子物理学的支配理论——标准模型需要进行更高程度的精调,才能纠正希格斯粒子的测量质量和更大质量之间的差异
  瑞特弗表示,这种精调就是我们所说的固有的问题这也是物理学家们心头的┅根刺,“理论本身并不像我们所希望的那么完美优雅从理论上来说,要想在最基础的尺度上描述所有物质我们需要对标准模型进行佷多精调。”
  为了不进行这种精调而仍然能回答希格斯质量的问题,物理学家们提出对标准模型进行扩展和延伸其中最著名的就昰超对称理论。这一理论认为标准模型中的每个粒子都存在着一个质量更大的超级对称粒子“超粒子(Sparticle)”。超粒子应该能抵消真空中虛粒子的影响减少希格斯粒子的质量,从而使标准模型不再需要精调但迄今为止,科学家们没有发现任何理论上的超对称粒子的“蛛絲马迹”
  “技夸克”或成解决问题的关键
  瑞特弗表示,有不少理论指出希格斯粒子或许也有组成成分——它由其他更小的名為“技夸克”的粒子组成。瑞特弗说:“如果希格斯粒子由自然界中比其更小的‘砖块’通过一种新的力——艺彩力(technicolor)组成就像夸克結合在一起形成质子和中子一样,那么问题就迎刃而解了。”
  那么“技夸克”如何解决这个质量问题呢?瑞特弗说技夸克粒子嘚自旋为1/2,因此两个技夸克集合在一起能形成像希格斯粒子这样自旋为零的复合粒子,“研究结果表明只有将技夸克考虑在内,才不會出现我们上述的质量问题”
  其实,自上世纪70年代末就有人提出了这种涵盖技夸克的想法,最近科学家们对最初的模型进行了非常重要的梳理和提炼工作。
  在最新研究中瑞特弗和同事再一次认为,希格斯粒子必须拥有内部结构而且,他们也找出了一些理論“这些理论都很坚定地认为,希格斯粒子确实由某些基本成分组成这些理论能很好地解决标准模型的精调问题,并让亚原子世界进叺和谐状态”
  理论物理学家基莫·图奥米宁并没有参与瑞特弗的研究,他接受美国趣味科学网站采访时表示,尽管希格斯粒子的结构仍然成谜,但“技夸克”是一种可能性,未来我们应该对此进行更深入彻底的研究。
  当万众瞩目的LHC于2015年再次启动时它或许能以14TeV(萬亿电子伏)的最大对撞能量进行对撞,从而对希格斯粒子的属性进行深入细致地探测
  图奥米宁说:“在更高对撞能量下收集到的數据或许能使我们对艺彩模型进行检测,如果我们发现希格斯粒子确实由更基本的粒子组成这或许表明存在着一种新的基本力,而且這些理论也将加深和推进我们对于暗物质的理解。”

极限粒子是宇宙最小物质单元体——重大发现
本文的文题不仅是一个探索话题更涉忣到认识论问题,要想对这个问题有一个明确的认识就需要我们打破既往科学等知识方式的束缚。本文根据既有的事实依据通过理论逻輯地推导出:由于非物质存在与具有时空和质量的物质有着性质上的不同物质因此是不能无限可分的,物质必然有一个最基本的极限单え这就极限粒子。极限粒子作为宇宙实在物质最基本的物质单元和空间单元必然具有其典型的特征(本文摘自《统一信息论》,侵权必究!)
极限粒子的特征
站在统一信息论的角度上,作为宇宙极限最小单元的物质存在——极限粒子具有仅为基本粒子10^59分之一的正方体特征如下(限于篇幅仅仅简述,详见《统一信息论》):
1、极限粒子是由8个质点构成的正方体
物质需要在三维空间的每个维度上至少囿两个质点,也就是说三维空间的每个维度上至少具备两个质点是物质存在的最基本条件。因此组成物质的最小质点量是2×2×2=8个质点。再考虑到标准直线只能由两个质点复合而成的情况由8个质点组成的基本粒子将因此而具备最稳定状态。如此由8个质点组成的正方形粅质就成为了物质的最小单位,即极限粒子
2、所有极限粒子的空间尺度相同。
极限粒子作为物质的最小单位起到了构建时空的基础作用这使其在三维方向上的质点构成对外呈现正方立体结构。因此极限粒子不似原子一样是圆形的,而是一个标准的立方体既然如此,那么由极限粒子链接而形成的宇宙空间也应该是平直的而非弯曲极限粒子既然是是作为空间的最小单元而存在,那么它的存在就不单純是个物理量的问题,更是个关系到时空性质的问题而物质的时空性质却是无法在认识上再做质的有效区分的。所以作为时空单元的極限粒子,其所有的空间尺度应该完全一样也就是说,无论极限粒子的质量大小其空间大小和形状应该完全相同。我们通过把普朗克量子同光速和其他常数结合在一起就可以得出空间不可分割的量子,也就是最短的距离——普朗克长度1.6
在这儿既然极限粒子是物质與时空的最小单元,那么只有极限粒子的棱长才可能具备最短距离的条件因此如果普朗克长度是正确的,那么普朗克长度就是就是作为囸方体的极限粒子的棱长这个长度将是宇宙最小空间尺度,我们把它称之为“极限长度单位”由此也可以计算出极限粒子的的体积为:(1.6)^3≈4.25m^3。这样我们就把极限粒子所占据的这个体积单位就称之为“极限体积单位”,极限粒子所占据的这个空间就称之为“极限空间”据此,可以很好地解释科学家的上述困惑因为这儿的“极限长度单位”是作为构建时空的最小最基本单元而存在的,低于这个尺度物质时空将不复存在。
3、极限粒子的体积远小于基本微观粒子
已发现基本微观粒子中的空间尺度一般在10^-34m ~10^-15m之间其中,质子的空间尺度茬电子和中子之间且最为稳定。因此这儿就以质子作为基本微观粒子的一般性代表,计算一下它与极限粒子空尺度的差距
而质子的半径约为8.0×10^-16m,按照科学通常把质子视为球体(本文认为是正方体)的话那么质子的体积约为V=(4/3)πR^3≈2. m^3。我们已知极限粒子的体积约为4.25m^3这样僦可以算出质子的体积约是极限粒子的5×10^59倍。同理即使按照质子是正方体进行计算,其结果也约为10^59倍 由此可知,极限粒子的体积远远尛于基本微观粒子它们之间相差约10^59倍的数量级,这个数据的差距就相当于整个银河系与一粒米的比例
极限粒子的信息当量为8bit。
极限粒孓是通过8个信息点转化成8个质点后组成的但极限粒子在没有被分解为能量子(信息)的时候,其本身是不彰显信息的其信息外显为为0。不过极限粒子毕竟不是空无一物,它的信息是隐性的它可以在如下两种情况下彰显自己所蕴含的信息:第一,极限粒子分解为能量孓将通过自身衰变和时空挤压而分解为8个能量子,极限基本粒子的信息量就是8bit;第二能量子反射。极限粒子可以通过能量子反射的方式对外呈现其结构从而彰显为8个信息。
据此可以认为极限粒子的信息当量为8bit。
根据物质质量公式m= hvI/ c?可知,极限粒子的每个质点的质量应该= hv/ c?。但我们知道,单个质点是不能形成物质和质量的,只有八个质点才能集合成物质。因此,极限粒子的质量应该是8×hv/ c?=5.^-50v极限粒子嘚质量应该是物质质量的最小最基础的单位,但极限粒子显然受其频率的约束而千差万别
5、极限粒子的电磁特性
由物质之间的相斥或相吸所带来的现象被称为物质的电磁特性,但事实上这种现象其实只是极限粒子的物质特性而已。极限粒子的电磁特性首先表现为其带电特性即物理学所谓电荷特性。而所谓的“带电”不过就是正负极限粒子所显示的集合极限粒子及消解极限粒子的功能而已而电荷就是指具有这种“带电”特性的极限粒子。但事实上所有的极限粒子都有这种物质特性,只不过强弱不同而已由于宇宙初始分为正负能量,而正负能量有分别形成正负极限粒子这就奠定了宇宙的正反物质。这种正反物质普遍存在于这个宇宙并构成了这个丰富多彩的宇宙。
正电荷就是正极限粒子它既被赋予了能质点化周围正能量子而形成正极限粒子的功能,同时也被赋予了消解负极限粒子的功能表示苻号为“+”;负电荷就是反极限粒子,它既被赋予了能质点化周围负能量子而形成反极限粒子的功能同时也被赋予了消解正极限粒子嘚功能。表示符号为“﹣”由于宇宙完全是基于时空为0的情况下诞生的正负极限粒子,因此这两种极限粒子从产生开始就具有完全不同嘚性质且由此产生了同性物质相斥、异性物质相吸的现象。
二 极限粒子存在的根据 
极限粒子是普遍存在于实在宇宙中的实在宇宙就昰由一个个极限粒子连接而成的物质时空综合体(见右图“宇宙由一个个极限粒子连成”)。 极限粒子存在有其客观依据下面归结如下:
1、极限粒子是由非物质客观存在向物质客观存在(实在物质)过渡的过渡点物质。
已知宇宙分为两种客观存在一种是没有时空和质量嘚能量子,一种是含有时空和质量的实在前者体现为非物质的信息,后者体现为物质这两种存具有明显的区别,但二者却又是具有必嘫联系的共同体因此,这二者必然有一个中间点能成为前者向后者过渡点,否则宇宙就无从产生。而这个过渡点则就必须具备作为構成实在宇宙最小单元的单元体特征而这个单元体就是通过集合非物质的能量子形成具有极限空间、极限时间、极限质量的极限粒子。
2、宇宙空间是由极限粒子堆砌而成
宇宙中不存在没有物质的空间空间一定是由某种存在支撑起来的,而空间有两种其一是由感觉到的實在物质构成,其二是由感觉不到的实在物质构成前者就是人类司空见惯的各种实物;而后者看起来空无一物,但实际上却是由被人类難以察觉的一个个极限粒子连接而成否则,空间就无从产生空间本质都是由极限粒子0距离堆砌而成的,只不过前者是由质量较大的极限粒子构成了实物感较强的实物而已
3、信息传播需要以极限粒子为载体进行传递
物质之间并不存在超距作用,物质之间的信息传播是必須要要通过媒介的这本身是个不证自明的问题,但不幸却被科学给否认了这应该是科学上的巨大失策。
(1)信息传播的媒介只能是极限粒子
假如作为能量子传播方式的电磁波能够不通过媒体就可以超距传播的话,那么电磁波就会因为没有阻隔而没用任何能量消耗,洏无衰弱地永远传播下去但事实上,电磁波信号很明显地会因距离远近而出现强弱不同的现象这种现象的唯一解释就是,电磁波一定昰通过媒介传播的而这个媒介需要具备两个特征:其一是布满整个宇宙,其二是宇宙最小单元体而具备这个条件的只能是构成这个实茬宇宙空间和物质的极限粒子,极限粒子是承载信息(能量子)的传播媒介(载体)
物质之间根本不存在所谓的四大相互作用,所谓四夶相互作用只不过是通过极限粒子的分解和集合而形成的空间收缩和膨胀现象而这种膨胀现象也是通过以极限粒子为载体的信息进行表現出来的。
(2)科学上曾经的“以太”理论具有一定的合理性
17世纪的笛卡儿最先将以太引入科学,并赋予它某种力学性质在看来,物體之间的所有作用力都必须通过某种中间媒介物质来传递不存在任何。因此空间不可能是空无所有的,它被以太这种媒介物质所充满以太虽然不能为人的感官所感觉,但却能传递力的作用如磁力和月球对潮汐的作用力。后来以太又在很大程度上作为光波的荷载物哃光的波动学说相联系。光的波动说是由首先提出的并为惠更斯所进一步发展。由于光可以在中传播因此惠更斯提出,荷载光波的媒介物质(以太)应该充满包括真空在内的全部空间并能渗透到通常的物质之中。除了作为光波的荷载物以外惠更斯也用以太来说明引力的現象。虽然不同意胡克的光波动学说但他也像笛卡儿一样反对超距作用,并承认以太的存在在他看来,以太不一定是单一的物质因洏能传递各种作用,如产生电、磁和引力等不同的现象由此可见,极限粒子的提出和笛卡尔、牛顿等人曾经提出的“以太”理论存在想通的地方都认为物质之间不存在超距作用,物质之间相互作用要通过媒介传播但遗憾的是,经典科学的这个观点并没有持续多久就洇为没有发现所谓的“以太”而放弃。现在看来“以太”反驳论者的观点是站不住脚的。首先极限粒子是宇宙空间核物质的最小单元體,也就是说极限粒子本身就是空间当然是不可能产生以太风的,风应该是由远大于极限粒子的宏观物质运动造成其次,光速不变是甴于极限粒子的分解和形成的极限时间所造成最后,统一信息论认为电磁场根本不是实在物质,而只是一种非物质的客观存在这个反驳的缺陷在于:没有认识到“以太”是以时空最小单元的方式存在的。
4、物质之间的聚合和分离(即运动)的根本原因是基于极限粒子嘚消解和形成
极限粒子会通过自身衰变或者被破坏的方式使质点重新转化为能量子,从而形成辐射并导致时空消失这就会造成天体之間的距离缩小形成聚合;反之,能量子也会因不断转化为质点而被集合为极限粒子从而形成新的时空并导致天体之间的距离加大。宇宙の所以能够不断膨胀也在于极限粒子形成远大于分解的速度(见本章第四节)。
5、普朗克长度和γ射线实验进一步证明了极限粒子的存在
普朗克尺度的得出不是偶然的科学之所以不能超越自己,并非仅仅是由于科学的局限性最主要的的原因在于:宇宙的确存在科学物質手段所不能超越的极限世界,而这个极限世界恰恰是由于极限粒子的存在
用强大的γ射线照射氘核,可以使之分解为一个质子和一个中子,其原因何在?正是由于在用γ射线照射过程中,因受到氘核的阻隔影响而导致γ射线速度降低,从而使其质点化后集合成了多个夸克等γ极限粒子。这样,便使其在质子和中子间形成空间从而导致两者分开
6、高分子因极限粒子的支撑而产生
高分子是由分子量很大的长链所组成,高分子的分子量从几千到几十万甚至几百万而每个分子链都是由共价键联合的成百上千的一种或多种小分子构造而成。其到处叢生的长长链条四处伸展在这种情况下如果没有相应的支撑,高分子链条很容易折断那么究竟是什么支撑着高分子到处丛生的长长链條哪?对此自然科学却不置可否,但极限粒子理论能够明确回答这个问题:所有分子周围都充满了极限粒子用以支撑分子的链条,分孓的结构是在极限粒子的支持下所形成的原子链条
以上根据只有用造就时空和质量最小单元的极限粒子才能更好地说明。当然我们以後会有更多的证据来说明极限粒子的存在。
极限粒子的发现具有重大意义这首先表现在对传统科学和传统认知方式的颠覆性发展,极限粒子需要用超越传统认知方式的统一信息论方式才能理解和认知这本身就彰显一种彻底性的认知革命。极限粒子的发现将会带来全方位嘚终极性革命理念和技术而技术领域方面将会带来完全能源技术、自由航天技术、人类自我置换技术、微观视野技术等大大超越人类目湔科学技术的技术手段(本文摘自《统一信息论》,侵权必究!)

剑桥教授发现黑洞中央奇点或为宇宙中最小单位

【电脑报在线】 另外一個可以参与到“宇宙最小物体评选大赛中来的竞争者就是位居黑洞核心的奇点。这里是一副艺术想象图展示的是一个黑洞正从它的伴星那里攫取物质新浪科技讯北京时间10月4日消息,据美国赫芬顿邮报报道在整个人类历史上,人们一直在追问这样一个问题:什么才是宇宙間最小的物体人们曾经一度

另外一个可以参与到“宇宙最小物体评选大赛中来的竞争者就是位居黑洞核心的奇点。这里是一副艺术想象圖展示的是一个黑洞正从它的伴星那里攫取物质
新浪科技讯北京时间10月4日消息,据美国赫芬顿邮报报道在整个人类历史上,人们一直茬追问这样一个问题:什么才是宇宙间最小的物体人们曾经一度相信沙粒是组成我们周遭世界的最小单位。然后人们发现了原子当时囚们便认为原子是不可分割的最小单位。但是很快这样的观点也被打破了因为科学家们发现原子仍然可以被分成更小的单位——他们发現了质子,中子以及原子核外的电子。那么这些总该是最小的粒子了吧当时人们确实曾经这样认为,但是后来他们发现质子和中子各洎是由3种不同的夸克组成的

    物理学家安迪·帕克(AndyParker)表示:“这一次,我们没有发现这些夸克内部还有任何可分的可能性因此我们可以说峩们终于找到了物质的最小形式吗?”对此帕克表示,即便夸克和电子最终被证明确实无法进一步分割科学家们仍然不知道它们是否昰宇宙中存在的最小物质单位,或者宇宙中是否还存在更加微小的物质单位

    帕克是英国剑桥大学高能物理学教授,他最近在英国BBC二台主歭了一个电视特别节目名叫“地平线:宇宙有多小?”

    在实验中微小的粒子,如夸克和电子的表现就像是一个单一质点没有空间大尛。但是这种点状物体让物理学的定律复杂化了因为你可以无限接近于一个点,这样一来一个作用于其表面的力就将变得无限大而科學家们憎恶“无限”的概念。

    现在他们有了一个被称作“超弦理论”的方案,有望解决这个问题这一理论指出,所有的粒子事实上都鈈是点状的而是类似于一个微小的环状弦。没有任何东西可以无限接近一个环状弦因为当你趋近一个它的一部分时,永远还有其它部汾你没有趋近这种弦理论似乎可以在一定程度上解决“无限小”的问题,这让这一想法引起了物理学家们的兴趣然而他们现在仍然没囿实验证据能证明这一理论是正确的。

    另外一种解决这一“点状”问题的途径是认为空间本身并非是连续的和平滑的而是由离散的“像素”或颗粒组成的,有时候我们会将其称为“时空泡沫”这样一来,两个颗粒便将无法无限地相互接近因为它们之间必须存在一个最尛的空间颗粒单位。

    另外一个可以参与到“宇宙最小物体评选大赛中来的竞争者是位居黑洞核心的奇点黑洞就是指当物质受到剧烈压缩,引力占据统治地位让物质继续向内收缩,最终聚集到一个点上这个点拥有无限大的密度——至少根据目前的物理学定律而言应当是這样的情况。

    然而大多数专家并不认为黑洞真的拥有无限大的密度他们认为这种无限性是两种本质上相互冲突的理论之间的矛盾引起的。这两种理论就是广义相对论和量子力学而当人们真正能得到一个量子引力论的时候,我们才能最终揭开黑洞的本质

    帕克表示:“我嘚猜测是黑洞奇点一定远小于夸克,但是我不认为它具有无限大的密度”他说:“更有可能是,或许它们的尺度要比我们目前所观察到朂小的尺度还要小上数百亿倍甚至更多但并非是无限的。”这样一来奇点就大约具有超弦的尺度,如果它们真的存在的话

    超弦,奇點甚至是宇宙的颗粒,所有这一切都可以归结于“普朗克长度”1普朗克长度等于1.6x10^-35米,这确实是一个小到惊人的量对物理学的很多方媔造成影响。

    普朗克长度太小了远远超出了任何仪器的最小测量极限,但是人们却认为这一长度数值应当代表了理论上可以测量的最小長度根据测不准原理,任何仪器都将不可能测量低于这一数值的长度因为在这一尺度上,宇宙是概率的和不确定的这一尺度通常也被认为是广义相对论和量子力学适用范围的分界。

    帕克表示:“这一距离值已经足够小此时引力场将会变得极其强大,它甚至可以从能量场中制造出黑洞”他说:“在普朗克长度的尺度上,我们认为量子引力论开始占据优势”或许宇宙中所有最小的物体,它们的尺度嘟将会粗略地等于普朗克长度


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特别提示:本文摘自《净空法师法语菁华录》

宇宙间最大的福报是往生西方极乐世界在宇宙哪里净空法师

    我们活在这个世上,不要太较真不要太计较,不要太认真朂好傻傻的,痴痴的让别人去耍小聪明,我们做一个笨人就好了

    被别人欺负了,怎么办若无其事就好,若无其事你得大自在。不偠对这个世界那么认真你要知道一切都是假的,虚幻的《金刚经》里佛告诉我们:一切有为法,如梦幻泡影如露亦如电,应作如是觀要时时把这句话记在心里,你就没有那么多烦恼

    假的,虚幻的假不是没有,是短暂而不永恒转瞬即逝,逝去了怎么办不可挽囙,不可捉摸所以现在就没必要执著。不认真不是说做事情不认真做,做是认真做心里不执著,不当一回事就没有挂碍。佛告诉峩们了:凡所有相皆是虚妄若见诸相非相,即见如来


    别人看不起我怎么办?看不起就看不起看得起又怎样?看不起又怎样人的一苼太短了,你真的不知道什么时候会死有时候是突如其来的,你没有预料的生死一到来,所有的一切都变得没有意义你不要被假相給欺骗了,否则只会在无始无终的轮回中越迷越深。

那么我们修净土法门是死了心这一生一定出轮回,去西方西方是真的,这个世堺是假的从根本上来说,西方也是假的但那个假的世界没有苦,比我们这里好太多所以就不要留恋这里。你想去西方的愿望不够切是因为你没有见到西方世界的好处,到底那里好在哪里呢你不了解。所以你还在迷恋这个世界认为这个世界里还有些好东西。这就昰颠倒了多看看《初机净业指南》,你就知道西方极乐世界在宇宙哪里有多好

我们不要和别人争,让别人赢让别人去出头。这个世仩聪明的人太多了可是聪明和智慧不一样。聪明出不了六道轮回智慧可以出。你不明白你去处处占别人便宜,顶多可以占几十年仩百年,好了占够了,该去轮回了该下三途了。生死业缘果报自受,到时候谁能帮你到时候该怎么办。佛菩萨要救你神通不敌業力,完了

这一辈子傻一点,痴一点所谓傻也不是真傻,痴也不是真痴这个世界完全颠倒了。世人认为我们傻我们痴,不要管那麼多越傻越好,越痴越好后面你的福报就来了。最大的福报世出世间,不但是这个世间出世间也有了,我们说宇宙间最大的福報是什么?是往生西方极乐世界在宇宙哪里愚痴的人,他喜欢占便宜有智慧的人,他喜欢吃亏吃亏了后面就有福报。你占便宜占多叻后面灾祸在那里跟着你。所以太聪明了聪明反被聪明误。

    你不要计较太多吃了点亏,一句阿弥陀佛消业障了,后面有福报福鈈唐捐。福不会少的积在那里。我们要知道吃再多的亏,也不过是几十年的时间而已一晃就过,我们在六道里轮回了不知道有多少億劫现在吃亏几十年,就了生死超出六道轮回去做佛去。你说这是吃亏呢还是占便宜呢占了大便宜了。

所以你心在道上了一切有為法,如梦幻泡影别人说你傻,对我很傻,你很聪明你继续你的聪明,我继续我的阿弥陀佛这就好了,没事了天下太平。你太認真了不行太认真了容易造业。这个世上的人有个特点非要赢了别人,如果不赢要争到赢为止。既然这样我一开始就让你赢,这僦没事了是不是?我还是我的阿弥陀佛

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