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哥德尔解和宇宙弦时空一开始就这么扭曲,使得总能旅行到过去。
上帝也许会创生了一个如此卷曲的宇宙,但是我们没有理由相信他会这样做。
微波背景和轻元素丰度的观测表明,早期宇宙并没有允许时间旅行的曲率。
如果无边界设想是正确的,从理论的基础上也能导出这个结论。
这样问题就变成:如果宇宙初始就没有时间旅行必需的曲率,我们能否随后把时空的局部区域卷曲到这种程度,直至允许时间旅行?
快速恒星际或星系际旅行是一个密切相关的,也是科学幻想作家关心的问题。
根据相对论,没有东西比光运动得更快。
因此,如果我们向我们最近邻的恒星——半人马座α——发送航天飞船,由于它大约在4光年那么远,所以我们预料至少要8年才能等到旅行者们回来报告他们的发现。
如果要去银河系中心探险,至少要10万年才能返回。
相对论确实给了我们一些宽慰。
这就是在第二章提及的双生子佯谬。
因为时间不存在唯一的标准,而每一位观察者都拥有他自己的时间。
这种时间是用他携带的时钟来测量的,这样航程对于空间旅行者比对于留在地球上的人显得更短暂是可能的。
但是,这对于那些只老了几岁的返回的空间旅行者,并没有什么值得高兴的,因为他发现留在地球上的亲友们已经死去几千年了。
这样,科学幻想作家为了使人们对他们的故事有兴趣,必须设想有朝一日我们能运动得比光还快。
这些作家中的大部分并未意识到的是,如果你能运动得比光还快,相对论意味着,你就能向时间的过去运动,正如以下五行打油诗描写的那样:
有位年轻小姐名怀特,
她能行走得比光还快。
她以相对性的方式,
在当天刚刚出发,
却已在前晚到达。
关键在于相对论认为不存在让所有观察者同意的惟一的时间测量。
相反,每位观察者各有自己的时间测量。
如果一枚火箭能以低于光的速度从事件A(譬如2012年奥林匹克竞赛的100米决赛)至事件B(譬如半人马座α议会第100004届会议的开幕式),那么根据所有观察者的时间,他们都同意事件A发生于事件B之先。
然而,假定飞船必须以超过光的速度旅行才能把竞赛的消息送到议会。
那么,以不同速度运动的观察者关于事件A和事件B何为前何为后就众说纷纭。
按照一位相对于地球静止的观察者的时间,议会开幕也许是在竞赛之后。
这样,这位观察者会认为,如果他不理光速限制的话,该飞船能及时地从A赶到B。
然而,在半人马座α上以接近光速在离开地球方向飞行的观察者就会觉得事件B即议会开幕,先于事件A即百米决赛发生。
相对论告诉我们,对于以不同速度运动的观察者,物理定律是完全相同的。
这已被实验很好地检验过。
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