时钟旋转的速度表现(随着时钟变得更精确)(1)

时间是什么?它是非常不可思议的!尽管我们会认为,宇宙并没有运行着一个主时钟,这使我们有可能经历不同的时间流逝速度——根据相对论,这取决于我们的运动速度或所受引力的大小。

现在,物理学家把广义相对论和量子力学这两大著名的物理理论结合在一起,结果发现,不仅时间不是普遍一致的,而且我们用来测量时间的任何时钟将模糊其周围空间的时间流逝。不过,别担心,这并不意味着你的挂钟会让你老得更快或更慢。我们这里讨论的是实验中的超高精度计时器,例如原子钟。

在《美国国家科学院院刊》上发表的一项新研究中,来自维也纳大学和奥地利科学院的一个物理学家团队,正在研究当把时钟考虑在内的时候,时间会发生什么。

通常,大家都不会认为时钟会影响空间或时间,并都认为可以在空间的不同点精确测量时间。但是对于物理学家而言,情况就不是这样。

量子力学指出,我们测量一对物理性质的精确度有一个基本限制,这就是海森堡测不准原理。例如,我们无法同时测量出一个粒子的速度及其位置。如果我们以时钟为例,时钟的时间和能量的测量精度是成反比例关系。因此,如果更时钟变得更精确,其能量将变得越不确定。这意味着最精确的时钟将具有与其能量相关的无限不确定性。

接下来要考虑的是爱因斯坦的广义相对论,该理论指出,时间的流逝速度是取决于速度与引力。速度越快或者引力越大,时间的流逝速度就越慢,这就是时间膨胀效应。通过质能方程我们知道,质量与能量等价。因此,时间在能量大的物体附近会变慢。

那么,当把这些原则结合在一起会发生什么?研究人员发现,当把时钟靠在一起时,它们之间会互相干扰。结果导致时间的流逝变得“模糊”,这意味着我们的测量存在基本限制。如果时钟越精确,那它模糊其附近的其他时钟的时间流逝就越多。

时钟旋转的速度表现(随着时钟变得更精确)(2)

物理学家表示,时钟必然通过时间膨胀效应而纠缠,这最终导致单个时钟失去其相干性。因此,由单个时钟测量的时间将变得不明确。

该研究主要作者Esteban Castro补充说:“我们的研究结果表明,当考虑量子力学和广义相对论时,我们需要重新审视我们关于时间本质的看法。”

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