11月28日消息,平行宇宙是否真实存在,关于这一话题,科学界目前也未能统一答案。
就在去年10月,一个理论物理学小组聚集在马德里就深奥的弦理论世界的两个议题"异界景观现象"和"人择原理"展开了讨论。

前者意味着弦理论方程能够导出大量可能的宇宙的存在。
后者试图解释的是为何我们这个宇宙的种种特性,包括各个基本自然常数会像现在这样存在。
在这里专家们难以回避的问题就是平行宇宙(多重宇宙)。
该领域最权威的两大专家、物理学家安德烈·林德和阿兰·古思认为,即便存在其他的宇宙,也是在离我们非常遥远的空间,我们永远不会与其发生接触;他们的同行保罗·J·斯坦哈特和尼尔·图罗克择坚持认为平行宇宙存在于不同的时间点;而马克斯·特格马克和已故科学家丹尼斯·夏默则认为其他的宇宙与我们所在的时空是彻底远离的。

纳秒间膨胀数千倍的宇宙泡沫

另一方面,一些宇宙学家认为实际情况是宇宙中一些区域因为某些偶然因素而与我们失联了。
由于宇宙是在140多亿年前的大爆炸中诞生的,而光以一种有限和可知的速度运行,可见宇宙的半径在430亿光年左右。
而那些位于更远处的都是和我们在同一空间的宇宙。
为了能够深入平行宇宙存在的理论推测世界中,我们可以从宇宙学家阿兰·古思在1979年12月提出的"暴涨"概念出发。
他认为宇宙在大约10的负32次方秒的时间里经历了一个短期的加速膨胀阶段。
他也根据这一理论对困扰宇宙学家们的宇宙均匀性的问题给出了解释:这一暴涨阶段基本上将所有不规则性都抹平了。
从这一观点出发,包括俄罗斯人安德烈·林德在内的其他一些理论物理学家开发出了其他一些可能性。
例如为何只可能存在一个暴涨阶段影响所有宇宙?由此产生了所谓的"永恒暴涨"理论。
用足球解释永恒暴涨理论

为了更好的解释这一理论,林德提出了以下类推:将现实宇宙想像成一只足球,表面存在一块块被涂上颜色的正五边形和正六边形。
暴涨阶段对整个球体都产生了影响,但在不同的区域,也就是各个多边形中有不同的影响方式。
其中的每个区域都出现了幂增长,并且与其他任何区域之间没有因果关系。
因此,生活在咖啡色正五边形中的人就会认为宇宙就是咖啡色的,而生活在黄色正六边形中的人也会认为宇宙就是黄色的。
以此类推至宇宙学中,每个多边形(宇宙)都存在于一个足球(多元宇宙)中,其颜色是由其中主导的物理定律决定的:在一些宇宙中这些定律非常简单,并没有形成星体和银河,而另一些中甚至不存在生命出现的条件,而包括我们所在的宇宙在内的很多其他宇宙却是拥有强大增殖能力的。
这所有的一切都取决于其中的定律。

不管怎样,永恒暴涨带来的多重宇宙理论吸引了一大批物理学家的注意,他们相信所有的一切,从微粒到自然力量,都能够通过弦理论来解释。
该理论的基本观点是,宇宙万物的基本单元是一样的,那就是而是很小很小的线状的"弦"。
就像一把小提琴上的弦能够弹奏出惊人数量的旋律一样,每个亚原子粒子都有相应的弦的振动方式。
由此可以论证20世纪两大物理学理论:量子理学和爱因斯坦广义相对论。
主要数据来源普朗克卫星(2013–2021)测宇宙微波背景辐射(CMB),给出:137.97 亿年(138.2 亿年)。
近年(2025)CMB 高精度测量(ACT 等)精度提高到约 0.1%,结果仍确认:138 亿年。
交叉检验最老恒星年龄:126–130 亿年(比宇宙年轻,符合逻辑)。
放射性元素衰变、高红移星系年龄(如 MoM-z14 形成于宇宙约 2.8 亿岁时)均与 138 亿年一致。
简单说教科书 / 标准答案:138 亿年更精确值:137.97 亿年所有数据都建立在大爆炸 +ΛCDM 标准模型上;
如果未来有全新模型(比如有人提出宇宙可能更老,如 300 多亿年),那还需要更多证据才能取代现在的结论。
它拥有世间顶尖的引力束缚力,独特的视界边界划分出截然不同的时空领域,只要踏入视界范围之内,就连每秒三十万公里的光速,都没办法挣脱引力拉扯向外逃离。
今天就用闲聊述说的口吻,聊聊黑洞引力的奇特特性,讲讲视界的划分意义,理清为何光速都无法从黑洞内部脱身,一同揭开这片宇宙禁区的神秘面纱。
宇宙天体的引力强弱,一直和自身质量、密度牢牢挂钩。
普通恒星、行星的引力,只能束缚周边卫星与星际物质,物体只要达到对应速度,就能摆脱引力飞向深空。
而黑洞诞生于大质量天体的末期演化,巨型恒星燃料耗尽后,再也无法支撑自身庞大躯体,核心在自身重压下急剧向内坍缩,体积被无限压缩,密度飙升到难以想象的地步。
极致致密的结构,催生出碾压所有常规天体的超强引力,这也让黑洞拥有了独一无二的宇宙统治力。
从黑洞形成的那一刻开始,它就注定成为宇宙里特殊的存在,和我们熟知的星体运转规律彻底区分开来。
围绕黑洞存在一层无形的边界,这便是人们常说的事件视界。
它没有实体外壳,肉眼无法直接看见,却是一道无法逾越的分界线。
视界之外的宇宙空间,依旧遵循常规物理规则,光线、星体、宇宙尘埃都能自由穿梭,天体也可以依靠运动速度远离黑洞影响范围。
一旦物质、光线跨越这条无形界线,彻底进入视界内部,一切都会发生颠覆性改变。
黑洞恐怖的引力会牢牢锁定内部所有存在,再也没有力量能够带着物质脱离这片区域。
衡量天体引力束缚能力,有一个关键参照标准就是逃逸速度,也就是物体摆脱天体引力束缚,飞向宇宙远方需要具备的最低速度。
地球有着自身对应的逃逸速度,火箭突破临界数值便能冲出大气层奔向太空,太阳系里的各大行星、恒星,都有着各自固定的逃逸速度门槛。
黑洞打破了常规天体的速度极限,视界内部的逃逸速度直接超越光速。
光速是目前人类认知里宇宙最快运动速度,连光线本身都没办法积攒足够速度冲破引力牢笼,其他星体、星际物质自然更没有脱身的可能。
光线坠入黑洞视界后,无法向外反射、传播,我们没办法捕捉到黑洞自身散发的光亮,这也是黑洞漆黑一片、难以直接观测的根本原因。
任何闯入视界之内的物质,不管是庞大的恒星残骸,还是细碎的气体尘埃,都会被强大引力不断拉扯撕扯,最终向着黑洞中心奇点不断坠落,彻底消融在这片深渊之中。
超强引力不止禁锢视界内部的一切,也会剧烈扭曲周边时空。
靠近黑洞的星体运行轨迹会被强行弯折,光线途经周边空间也会发生明显偏转。
不少遥远天体发出的光芒,在奔赴地球的途中靠近黑洞区域,都会被引力改变行进路线,这也给天文观测带来了奇妙的视觉效果。
科研人员依靠光线弯折、天体异常运动等间接痕迹,一步步推算黑洞位置,测算它的质量与引力强度。
时至今日,人类依旧没办法近距离抵达黑洞视界实地探查,视界内部的时空结构、物质形态,还留存着大量未解谜题。
光速无法逃逸的特性,让黑洞成为宇宙天然的隔绝领域,里面的一切变化都无法向外传递信息。
黑洞凭借极致强大的引力,划定出超越光速束缚的视界禁区,成为宇宙中最神秘的深渊天体。
这份打破常规物理认知的特质,不断吸引着人类探索研究,随着天文观测技术持续进步,未来我们也会慢慢解锁更多黑洞隐藏的宇宙奥秘。