查看原文
其他

假如我们生活在四维空间会怎么样?

The following article is from 新发现杂志 Author René Cuillierier

我们生活在一个三维空间里:长、宽、高。假如我们再添加一维“歪”,那又会怎样?

想一下:你正平静地躺在床上读着你心爱的《新发现》,突然你感到一阵轻微的晕眩,一种入睡时经常会遇到的急坠,但这次似乎更加严重……
与此同时,你周围的世界全都暗沉了下来,仿佛一片巨大的云遮住了太阳,更仿佛空气已不再透明。不仅自然光变得黯淡,房间里的灯光也变得非常昏暗。
在我们的世界中,光线从光源发出散入三维空间。行进距离越远,光强就会“稀释”在越大的面积上(透明球面)。球形表面积与半径平方成正比(4πr²),因此光强与距光源距离平方(1/r²)成反比。
这意味着如果光的行进距离翻倍,强度就会小四倍。在二维空间中,光散在一个越来越大的圆上,它的周长与半径成正比(2πr),因此光强衰减的速度变小了,与到光源的距离(1/r)成反比。
在一维空间中,光不会衰减,你永远会接收到来自光源的同样光线。
规律:在N维空间中,光会按它行进距离的N-1次方衰减。在四维空间中,光强衰减得比三维空间更快,与它行进距离的立方成反比(1/r³)。引力的情况也一样。
然后你发现,你手机的屏幕也发生了同样状况。怎么了?世界开启“省电模式”了吗?不仅如此,现在你正脱离你的床,写字台上的笔也全都飘了起来!
这正好可以解释你刚才感受到的急坠:重力已几乎不复存在……
情况愈发荒谬,现在你发现,漂浮、环绕在你四周的物体正在扭曲变形。几本书、几支铅笔和运动鞋被完全摊平了,它们薄得如同一张幻灯片,然后,啪,它们全都消失得无影无踪。

其他东西更加滑稽,它们甚至开始翻转!你尖叫一声——你养的金鱼,肠子到了外面,皮肤反蜷进了里面,但这并没有妨碍它们继续游泳!你稍微定了定神,直到有一块脏斑从你眼前飘过——啊,那是什么东西?

世界被拆开了,你的衣服也被拆开了

等等,那些皱巴巴的碎块不是你嚼过的玉米片吗?而那些褐色液体……是可可牛奶!你马上明白了,那些是你正在消化的早餐。很明显,它们并没有走常规路线,而是另辟蹊径钻出了你的肚子。
这还不算,现在你居然开始打哆嗦了。查验一下衣服,你马上面红耳赤:你的裤子正在无情地拆解,你的T恤也是同样!布料的纤维再也无法交织在一起……快停下!赤身裸体之前,你很想弄明白发生了什么。
解释来了:这是因为你的空间已经不再是三维的了,它又添加了一维。问题在于我们的大脑,它已经习惯了在只有长、宽、高的三维空间里的生活,很难想象四维空间。

在一张纸上生活
理解它的最好方法,就是将整个问题减少一维。这是一位有些神经的英国教师,埃德温·艾勃特(Edwin Abbott)想出的窍门。
1884年,他写过一本奇怪的科幻小说,名字叫做《平面国》(Flatland)。
设想一下,假如世界只有两维,那么整个空间就好像一张巨大的白纸,所有生活在那里的人就好像纸上的连环画,他们都是平的。那些人只能向前、向后、向左、向右移动,他们无法向上、向下(这些都超出了他们的想象)。
如果他们突然来到了三维空间,那会怎样?一定和我们进入四维空间非常相似。
首先,只需向上挪动一丁点儿,他们就会离开平面,从同类的眼前消失。而且,三维空间还会给予平面人新视角,从那里,他们将看见正方形的内部 。因为正如我们所看到的画面是平面的(3-1=2维),平面人的视野只有2-1=1维。换言之,他们只能看到一条线!在三维空间中翻滚的正方形似乎露出了内部 。如果我们的三维空间添加了第四维“歪”,我们同样也会震惊。此处,一个内部漆成红色的蓝色立方体正绕着“歪”轴旋转,就像一只手套一样翻了过来。
首先,我们可以理解,当那些平面人在他们习以为常的平面空间上方活动的时候,他们将有生以来首次看到一个正方形的内部;这对他们来说,正常情况下是不可见的,就像我们看不到一个封闭正方体的内部。这是一条基本法则:当你为空间添加一维之后,原先的里外之别就会消失。
看!这就是为什么你的金鱼会变成那样,它们并没有真正变形(毕竟它们还活着),只是你正站在另一个视角看着它们。这也解释了为什么你的早餐正在那里徘徊:它们只是“歪”向移动绕过了你的胃壁,正如在平面上方运动令平面人跳出正方形的桎梏,却不必触碰它的四边。

想去哪里,就去哪里
也正是因此,所有物体都可以通过第四维“绕行”,所有布料都会自行拆解。正如数学家于上世纪40年代证明的那样,在四维空间中,所有结都能解开!
我们无法在纸上画出四维物体。但我们可以像描述三维物体一样描述它的长、宽、高,并借助各种色彩标明那些点在第四维“歪”上的位置。要解开缠绕在一起的绳结,只要让绳子上颜色不同的两段互相穿过(白箭头)就行了。事实上,颜色不同说明它们位于“ 歪 ”上的不同“高度”,所以并不会真正碰到彼此。
至于光线变暗、引力变弱,原因也很简单。由于四维空间比三维空间大许多,来自光源的光被稀释了(引力也是一回事),因此到达你这里的光明显减少了。
但还是有一个大大的问题。首先,数学家证明了,如果引力如此微弱,行星绝对无法运行在一条与太阳保持等距的轨道上。
因此,不久之后你会发现,地球一会儿很冷,一会儿很热!另外,你也无法保存吃进你肚子里的那些东西。综述:想要在一个四维空间里生存看上去非常困难。
因此,立刻终结这次疯狂的实验,删除“歪”,回到我们美好的三维世界吧。终于可以松一口气了。
可是……也许你听说过,有一些物理学理论预言,世界既不是三维的,也不是四维的,事实上,它是九维的!但是请放心,这些理论并不认为我们会在刚刚我们设想的那种恶劣环境中漫步。
然而,九维空间……哇噻!德国数学家格奥尔格·康托尔(Georg Cantor)曾谈及他一个放弃数学去写诗歌的学生:“那也不错,他没有足够的想象力去搞科学。”我们终于明白这句话的意思了!

撰文 René Cuillierier

译 苏迪



本文经授权转载自《新发现杂志》微信公众号



▼往期精彩回顾▼

1.不变变分问题

2.宇宙磁场
3.拍照时为什么尽量别穿条纹的衣服?摩尔纹大揭秘!
4.轨道电子学向前一步:自旋与轨道态的捆绑被打破
5.基于金刚石量子传感的纳米磁成像及凝聚态物理应用(上)
6.基于金刚石量子传感的纳米磁成像及凝聚态物理应用(下)
7.磁性纳米材料的生物医学应用
8.走近天文之四:太阳系——熟悉又陌生的家园
9.谈书说人之一:《理论物理学教程》是怎样写成的?
10.杨振宁:理论物理的工作是“猜”,而数学讲究的是“证”。


    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存