![]()
這是關于大額外維度系列的第4部分。閱讀第1、2和3部分。
于是我們那樣做了。但我們什么也沒發現。到目前為止,通過我們在全球開展的所有實驗,我們沒有發現動量缺失的證據,也沒有跡象表明有大量引力子溜進了隱藏維度。
在物理學中,這通常并不會完全排除這個想法。它只是對額外維度的大小設定了限制。如果額外維度非常小,那就意味著我們目前的對撞機無法達到制造那些引力子塔所需的能量。
不過也有其他方法可以探究這個問題。幾十年來,聰明的物理學家們設計了一系列實驗,這些實驗可以在一張實驗臺上完成,用來精確測量引力的強度。由于引力可以逃逸到額外維度中,那么你離這些維度存在的地方越近,就越可能觀察到與正常牛頓引力的一些偏差。
![]()
而且我們可以有大發現。我知道我們有各種超昂貴的先進粒子對撞機等等,但在制造真正巨大爆炸的原始能力方面,沒有什么能比得上大自然本身。一次典型的超新星爆發甚至會讓大型強子對撞機相形見絀,而且應該會產生大量的大質量引力子。這些引力子一旦產生,就會被超新星爆發后形成的任何中子星捕獲。
![]()
不過那些引力子不會永遠存在,即使是在中子星溫暖而舒適的內部環境中。當它們衰變時,會產生自身的熱源和輻射源,這會在中子星發出的光中表現為一種獨特的特征。
把這些因素綜合起來,我們就能對大額外維度的大小設定相當嚴格的限制。對于較少數量的額外維度,其大小僅為百分之一納米。而對于更多數量的維度,比如5個或6個額外維度,它們必須更小