理論物理學中,時間問題乃廣義相對論與量子力學間對於時間的概念衝突。量子力學中,時間的流動被視為絕對與同一的;廣義相對論中,時間的流動則是相對且受到環境的影響。[1]此一問題涉及了物理學中,時間究竟為何?它是否是一真實存在、獨一的現象。另外時間似乎只有單方向的流動也是一個探討的主題,儘管目前不存在有一微觀的物理定律要求時間的單一流向。[2]對巨觀系統來說,時間的流向則直接連結到一些第一原理,比如熱力學第二定律。
量子力學中的時間
在經典力學中,時間被賦予特殊角色,它被視為一個背景參數,在探討系統之外。在建構量子力學的標準過程中,如此的處理也被保留。實際上,這樣的處理方式與量子力學的主流哥本哈根詮釋交織在一起:所有對可觀測量的測量都是某個時刻進行的,而各種測量的結果有其一定的機率。
狹義相對論改變了對於時間的觀念。但對與某一選定參考系為靜止的觀察者而言,他或她的時間(「原時」概念)仍顯示為一個獨特、外在、全域的參數。牛頓力學觀點的時間在狹義相對論體系中呈現了一定程度的保留。
廣義相對論中絕對時間觀的顛覆
隨着廣義相對論的發表,時空不再是一絕對、靜態的實體,而是動態的;重力即是時空幾何形狀的表現。
物質與時空有所互動:
時空告訴物質如何運動;物質告訴時空如何扭曲。
此外,時空也可與自身發生相互作用,即重力波。時空的動態本質對於時間觀產生了廣大的影響。
參考文獻
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