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負質量

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負物質(英語:Negative matter),是理论物理学的一個概念,指是一種由負粒子(英語:Negative particles)構成具有特殊質量物質:其質量的正負值與正常物質相反,例如:−1 kg[1][2]。照現時我們生存的世界為參照,負物質擁有的質量是負數。由於根據相對論質量和能量可互相轉換,負質量(英語:Negative mass)在某種意義上又可以等同負能量(英語:Negative energy)。這種存在會違反現實世界至少一個能量條件,令其出現會顯現某些奇怪的物理特性,

注意這裏的「負物質」與「反物质」(英語:Antimatter)是完全不同的概念,負物質擁有負質量/負能量,而反物質具有正質量/正能量[3]:349。反物質與普通物質一樣會被重力場吸引,但另一方面負物質不會受重力場吸引,反而會受其排斥[3]:262

負物質可能擁有一些奇特的特性,如往施方向的反方向加速。譬如一個慣性質量為負、電荷為正的物體與帶電的普通物質相互作用,它會與帶正電的物體相吸,與帶負電的物質相斥,完全與普通物質間的「同性相斥,異性相吸」相反。這種反常的行為可產生一些不可思議的結果。

廣義相對論所描述的引力牛顿运动定律同樣適用於具有正能量值或負能量值英语negative energy的粒子,也就是說亦適用於具有負質量的物質,但並不包括其他基本相互作用力

物理學家米給爾·阿庫別瑞就曾提出一個阿庫別瑞引擎(或稱曲速引擎),需要由負物質或負能量推動。

儘管與「正常」物質的預期行為不一致,但負質量在數學上是一致的,並且不會違反動量能量守恆定律。它被用於某些推測理論中,例如人造蟲洞的建造和阿庫別瑞引擎。已知最接近此類奇異物質的真實代表是卡西米爾效應產生的偽負壓密度區域。

負物質仍在搜索階段,但負能量的確是存在的。卡西米爾效應的實驗中,當兩塊金屬片距離遙遠時,能量為零。當它們彼此靠近,我們能從中吸取能量,其時金屬板的能量即為負值[3]:263

宇宙學中,有關負物質的東西可以有六個,包括負物質宇宙負宇宙)、負物質世界負世界)、負物質時空負時空)、負物質空間負空間)、負物質時間負時間)還有負物質維度負維度)這樣。

時間與能量反轉之箭

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廣義相對論中,宇宙被描述為與愛因斯坦場方程的度量張量解相關的黎曼流形。在這樣的框架下,失控運動禁止負物質的存在[4][5]

一些宇宙雙度量理論認為,可能存在兩個具有相反時間箭頭的多重宇宙,而不是一個,它們由大爆炸聯繫在一起,僅通過引力相互作用[6][7]。然後將宇宙描述為與兩個黎曼度量(一個具有正質量物質,另一個具有負質量物質)相關的流形。根據群論,共軛度量的物質相對於另一個度量的物質似乎具有相反的質量和時間箭頭(儘管其固有時間仍為正)。耦合度量有自己的測地線,是兩個耦合場方程的解[8]

耦合度量的負物質通過引力與另一個度量的物質相互作用,可以作為解釋暗物質暗能量宇宙膨脹加速宇宙的另一種候選理論[9]

參見

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参考文獻

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  1. ^ Scientists observe liquid with 'negative mass', which turns physics completely upside down". The Independent. 2017-04-21 [2018-08-19]. (原始内容存档于2019-07-24) (英语). 
  2. ^ Scientists create fluid that seems to defy physics:'Negative mass' reacts opposite to any known physical property we know. CBC. 2017-04-20 [2018-08-19]. (原始内容存档于2017-08-28) (英语). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 加來道雄. 《電影中不可能的物理學》. 世茂出版社. 2009. 
  4. ^ Bondi, H. Negative Mass in General Relativity (PDF). Reviews of Modern Physics. 1957, 29 (3): 423–428. Bibcode:1957RvMP...29..423B. doi:10.1103/RevModPhys.29.423. 
  5. ^ Bonnor, W. B. Negative mass in general relativity. General Relativity and Gravitation. 1989, 21 (11): 1143–1157. Bibcode:1989GReGr..21.1143B. S2CID 121243887. doi:10.1007/BF00763458. 
  6. ^ Sakharov, A.D.   [Cosmological model of the Universe with a time vector inversion]. ZhETF. 1980, 79: 689–693 (俄语). [需要完整来源] translation in Cosmological model of the Universe with a time vector inversion. JETP Lett. 1980, 52: 349–351 (英语). [需要完整来源]
  7. ^ Barbour, Julian; Koslowski, Tim; Mercati, Flavio. Identification of a Gravitational Arrow of Time. Physical Review Letters. 2014, 113 (18): 181101. Bibcode:2014PhRvL.113r1101B. PMID 25396357. S2CID 25038135. arXiv:1409.0917可免费查阅. doi:10.1103/PhysRevLett.113.181101. 
  8. ^ Hossenfelder, S. A Bi-Metric Theory with Exchange Symmetry. Physical Review D. 15 August 2008, 78 (4): 044015. Bibcode:2008PhRvD..78d4015H. S2CID 119152509. arXiv:0807.2838可免费查阅. doi:10.1103/PhysRevD.78.044015. 
  9. ^ Hossenfelder, S. A Bi-Metric Theory with Exchange Symmetry. Physical Review D. 15 August 2008, 78 (4): 044015. Bibcode:2008PhRvD..78d4015H. S2CID 119152509. arXiv:0807.2838可免费查阅. doi:10.1103/PhysRevD.78.044015. 

外部連結

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