《300 万美元的科学大奖,颁给了这个未被验证的物理学理论 》

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  • 编译者: zhoujie
  • 发布时间:2019-08-08
  • 2019 年基础物理特别突破奖,被授予超引力理论的三位提出者。超引力理论是统一自然界基本相互作用的一种理论,诞生于 20 世纪 70 年代,如今已深刻改变了粒子物理学的面貌。有人认为他们的获奖实至名归,但也有人对此提出了质疑,甚至理论提出者们自己也不太确信能否看到它被验证的那一天。

    来源 Scientific American

    撰文 Philip Ball

    翻译 戚译引

    2019 年基础物理特别突破奖被授予超引力理论(supergravity)的三位提出者——欧洲核子研究组织(CERN)的 Sergio Ferrara、麻省理工学院(MIT)的 Daniel Freedman 和纽约州立大学石溪分校的 Peter van Nieuwenhuizen,三人将共享 300 万美元的奖金。

    超引力理论诞生于 20 世纪 70 年代,尝试对自然界的四种基本相互作用进行统一,意图弥合物理学中两大最基本理论的分歧:描述原子、粒子的微观世界的量子力学,与描述引力及其在宇宙尺度上作用的广义相对论。

    伦敦帝国理工学院(Imperial College London)的 Michael Duff 从 20 世纪 70 年代起研究量子引力理论,他认为三人的获奖“实至名归”。尽管超引力理论提出四十年来,仍然没有实证表明该理论是正确的,但是基础物理特别突破奖过去常常颁发给这样缺少实验证据的理论,与诺贝尔奖形成了鲜明的对比——诺奖只颁发给已得到验证的理论。

    玩转超对称

    超引力理论的诞生是为了找到一种简单、一致的方式,以解释自然界存在的粒子和基本相互作用。目前所有的粒子都被纳入粒子物理标准模型的框架之中,随着 2012 年 CERN 的大型强子对撞机(LHC)发现了希格斯玻色子,这个模型也得以完成。

    标准模型中的三种基本相互作用——电磁相互作用,以及作用于原子核内部的强相互作用和弱相互作用,也已经被纳入量子力学的一个分支理论,即量子场论。根据量子场论,这三种基本相互作用表现为费米子之间玻色子的交换。所有的粒子都具备一个量子力学特征,称为自旋,玻色子的自旋为整数(0、1、2等等)。组成光、携带电磁力的光子,以及传递强相互作用的胶子都属于玻色子。而费米子包含电子和夸克(原子核中组成质子和中子的粒子),自旋为半整数(如 1/2、3/2 等等)。

    但标准模型并未包含第四种相互作用——引力。即便如此,学界早已同意应当存在一种对应引力的玻色子,称为引力子,其自旋为 2。Sergio Ferrara 指出,2015 年的引力波观测(同样获得了突破奖,还拿到了诺奖)基本证实了这一观点。

    20 世纪 70 年代初,多名研究者独立提出,玻色子和费米子之间可能存在一种基本的对称关系,即超对称。按照这种观点,在宇宙之初大爆炸刚刚发生的时候,同一种粒子通过“对称性破缺”过程分裂为两个大家族,就像河流分出支流一样。超对称理论预言,每种已知的粒子都存在一种未被发现的超对称伴子,例如玻色子的伴子是“超玻色子”(bosino),而胶子对应“胶微子”(gluino)。

    1975 年,Freedman 认识到,超对称理论能够进一步延伸,以将引力囊括其中。这意味着引力子也存在一个超对称伴子,名为引力微子(gravitino),理论预测它的自旋为 3/2。接下来,他和纽约州立大学石溪分校的 van Nieuwenhuizen 合作探索这一问题。而让这一理论初步成型的是一次学术拜访——Freedman 在巴黎遇到了当时就职于 CERN 的 Ferrara。Freedman 说,第二年回到美国的时候,“我以为接下来只要两个星期,我就能完成这项研究。然而事实并非如此。”

    事实上,他和 van Nieuwenhuizen 又花了好几个月进行繁复的计算,有时还要使用布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)的计算机。为了使理论成型,他们需要证明那些复杂的方程里大约 2000 个项都能被约化到零。Van Nieuwenhuizen 还记得布鲁克海文打电话告知他们结果的那个晚上——一个接一个,所有的项都变成了 0。他说:“我的人生在那天晚上彻底改变了。”接下来,Freedman、van Nieuwenhuizen 和 Ferrara 在 1976 年发表了这个理论。

    在 80 年代,理论中的一些思想催生了超弦理论。这是弦论的一个分支,弦论认为所有的粒子都能被表现为振动的一维的弦,而超弦理论在此基础上结合了超对称理论。CERN 的粒子物理学家 John Ellis 说:“超对称理论和超引力理论是这个雄心勃勃的理论中的两个关键元素,这个理论的目的是用弦构建一个一致的引力量子理论。”

    许多研究人员都会同意 Ellis 的观点:弦论是实现量子引力最有希望的理论。这无疑是突破奖先前奖励弦论研究工作的原因。但是,尽管科学家们进行了深入的探索,弦论仍然无法提出任何目前能够验证的预言,因为它所需的能量太大了,现有的粒子对撞机实验无法实现。这样的窘境引发了一场激烈的争论——弦论到底能不能被认为是“真正的科学”?

    但是,如果超对称弦论是正确的,那么超引力理论也是正确的。Freedman 解释,后者正是前者在相对较低能量下的体现,就像牛顿力学和引力是爱因斯坦广义相对论在低能量的体现一样。

    先前获得突破奖的一些研究进展就建立在超引力理论之上,例如已故物理学家 Stephen Hawking 对黑洞热力学的研究(获得 2013 年突破奖特别奖);还有 AdS/CFT 对偶(anti–de Sitter/conformal field theory correspondence),这是普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study in Princeton)物理学家 Juan Maldacena 于 1997 年提出的理论,将弦论和量子场论联系起来。超引力理论所预言的引力微子也被认为是暗物质的一种候选物质,宇宙中暗物质的量被认为是可见物质的 5 倍,而我们仍然对它知之甚少。“从70年代末到80年代初,每一个进展都与超引力有关,”前物理学家、作家 Graham Farmelo 说,他的书《宇宙用数字说话》(The Universe Speaks in Numbers)探索了弦论,于 2019 年出版。

    等待突破

    由于 LHC 没能找到它所预言的粒子的相关证据,超对称理论受到了抨击。但是 Duff 认为这样的失败没有在任何意义上表明理论的基本思想是错误的。他指出:“超对称究竟会发生在怎样的能量水平,弦论对此没有作出预测。”而这可能比目前实验所能达到的能量要高出许多。“超对称理论仍然充满活力,而超引力理论就是它的核心,”Duff 说。

    并且,一些人觉得诺贝尔奖委员会对实验证据的要求已经越来越不合时宜。Farmelo 认为,突破奖的立场“在长期看来将是更明智的选择”。例如,一些研究人员认为诺奖委员会欠霍金一个奖项,霍金在 70 年代对黑洞的热力学进行了研究,如今他的理论已经被广泛认为是正确的。

    曾经的突破奖得主 Andrei Linde 如今已经是颁奖委员会的一员,他表示委员会的目标是“表彰杰出的思想”。他补充说,“如果一个简洁有力的思想能让几千人得到启发”,那么这种影响力就值得被认可,无论它是否得到了实验的证明。为了证明这一立场,他指出,尽管超引力理论主要描述粒子物理,“但是我作为一个宇宙学家,我也在使用它”。

    Ellis 说:“让不同的奖项奖励科学的不同方面,我认为这是很好的。我感觉,诺贝尔奖有时候表彰的是做实验的人,而不是那些提出了背后理论的人。”

    突破奖基础物理学奖由发明家、慈善家 Yuri Milner 成立于 2012 年。与每年颁发的突破奖不同,这是一个“特别的”奖项,能够在任何时间“额外颁发”。突破奖也越来越被人们视为与诺奖平起平坐的奖项,不仅是因为它奖金数额更高(诺奖奖金约为 100 万美元),也因为它的声誉。Ferrara 说,突破奖委员会由世界知名的专家构成,这令该奖项“有了一些特别之处”,并使之成为“我的事业中最重要的奖项”。而对于 Freedman 而言,“这是无可比拟的,这次获奖是我漫长职业生涯的巅峰”。

    Van Nieuwenhuizen 从突破奖委员会成员、2012 年获奖者之一的著名弦论物理学家 Ed Witten 那里得知了喜讯。他说:“当时我在家里,看到屏幕上跳出来一条来自 Ed 的信息。我很担心他会问我什么关于超引力的难题,让我答不上来。”但是当 Witten 打电话告诉他发信息的原因时,他简直说不出话来。后来他说:“我知道我们曾经在候选名单上,但是我已经完全放弃了获奖的希望。”

    这个决策一个可能有争议的地方在于,超引力理论还有其他的独立提出者,那就是超对称研究先驱 Bruno Zumino,和布兰迪斯大学(Brandeis University)的 Stanley Deser。两人也在 1976 年发表了论文,这引发了一些优先权方面的争议。Zumino 已经于 2014 年去世,而 Duff 指出,Deser 并未获奖这点令人困惑,因为奖项没有限制获奖者的名额。

    Linde 承认,除了这一问题之外,考虑到超引力的重要性,它的提出者们没有更早得奖也令人惊讶。但是让理论接受检验会怎么样呢?Farmelo 说,如果探测到任何一个超对称粒子,都能有力表明该理论是正确的,因为时空对称性是广义相对论中描述引力的基础,而超对称理论被认为是“延伸时空对称性唯一可能的方式,确保它是量子-机械的”。

    决定性的证据将来自于引力微子的发现。“那将是了不起的进展,”Freedman 说,但他也承认实现起来极其困难,因为根据理论预言,引力微子与其他粒子之间的相互作用极其微弱。Ferrara 表示我们要有耐心,例如希格斯玻色子在理论预言提出五十年后才被发现。对于像引力微子那样的超对称粒子,“我们还需要几十年的时间”,才能确认理论的成熟。

    中国规划中的对撞机将实现高于 LHC 的能量, Van Nieuwenhuizen 希望它能证实超对称粒子的存在。他打赌自己活着看到这件事的概率大约是 50%。不过对于理论的支持者而言,超对称和与之相伴的超引力理论不仅是很有希望的,甚至可以说是必然的。

    而 Freedman 说:“我认为那个自旋 3/2 的粒子(引力微子)一定存在于大自然中。”但他也对《卫报》表示:“我们在经历一段非常艰难的时期。我并不乐观。我不再鼓励学生进入粒子理论物理学的领域,还好他们不听我的。”

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    • 来源专题:科技大数据监测服务平台
    • 编译者:zhoujie
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    • 原文作者:Zeeya Merali 生物学家卡特琳·迪拉克(Catherine Dulac)成为四位生命科学奖获奖者之一。此外,一位数学奖获奖者和两位物理学奖获奖者的身份也揭晓。 在雄性和雌性小鼠的大脑中发现了良好养育行为的“开关”,使哈佛大学的分子生物学家卡特琳·迪拉克获得了今年300万美元的“科学突破奖”——科学和数学领域奖金最丰厚的奖项。9月10日还宣布了另外三个生物学大奖、两个物理学大奖和一个数学大奖,以及一些较小的奖项。 斯坦福大学的生物学家劳伦·奥康奈尔(Lauren O’Connell)说:“卡特琳·迪拉克做出了惊人的工作成果,真正改变了这个领域。”迪拉克团队提供了第一个证据,证明雄性和雌性小鼠的大脑有着相同的与养育相关的神经回路,只是每个性别的触发方式不同[1]。“这打破了几十年来认为雄性和雌性大脑组织方式不同的教条。”奥康奈尔说。 迪拉克说,得知自己获奖后,她感到非常震惊。她说:“我先是愣住了,然后开始流泪。”她说这是一条漫长的接受之路,因为其他人最初对她的工作持怀疑态度。20世纪90年代,迪拉克在小鼠中分离出了支配性别特异性社会行为的信息素受体。未发生过性行为的雄鼠通常会攻击其他雄鼠并杀死幼鼠。但迪拉克发现,如果它们的信息素受体被阻断,它们会试图与雄性和雌性交配,未发生过性行为的雄鼠甚至会照顾幼崽。与此相反,信息素盲的雌性小鼠则会试图与雄性小鼠交配。 为了阐明起作用的神经机制,迪拉克确定了一种叫做甘丙肽的蛋白质,它由参与养育的神经元表达。杀死雌性体内的这些神经元会使它们停止养育行为,而激活未有过性行为的雄性的这些神经元则使它们产生母性。“它就像养育行为的开关,”迪拉克说,“意义非凡。”之后,她的团队使用甘丙肽标记物来跟踪与养育所需的动机、荷尔蒙和行为变化相关的特定回路。 奥康奈尔说,这些研究“为更好地了解人类和其他灵长类动物大脑的灵活性奠定了基础”,有朝一日可能对治疗产后抑郁症等疾病产生作用。 意外收获 另外三项300万美元的生命科学奖得主也一同揭晓。华盛顿大学的戴维·贝克(David Baker)因开发了Rosetta软件用于设计治疗用的合成蛋白质而获奖。已经有超过25万名公民科学家参与了他的FoldIt游戏,帮助寻找最佳的蛋白质构型。就在奖项揭晓的前一天,他的团队在《科学》[2]上报道了一种新型蛋白质,这种蛋白质或具有阻断SARS-CoV-2进入人体细胞的能力。 香港中文大学的卢煜明(Dennis Lo)因发现胎儿DNA存在于母体血液中而获奖——这一发现促进了更安全的非侵入性产前检查的发展,可用于检查如唐氏综合征之类的疾病。 美国国立卫生研究院和国家神经疾病和中风研究所的理查德·J·尤尔(Richard J. Youle)因阐明两种蛋白质在帕金森病中的作用而获奖,为治疗帕金森病开辟了一条新途径。 被驯服的随机性 数学突破奖颁给了伦敦帝国理工学院的马丁·海勒(Martin Hairer),以表彰他在随机偏微分方程方面的工作。这是一类用于计算复杂系统在必须考虑随机影响因素时如何演变的方程。“我感到很荣幸,也很幸运,”海勒说,“我完全没有想到会有这样的结果。” 2011年,海勒求解了一类模拟水滴如何在餐巾纸表面扩散等之类情形的方程的粘性解。之后,他写了一篇长达180页的宏大论文,表明类似的概念可以用来攻克这一类的所有方程[3]。英国牛津大学的数学家特里·莱昂斯(Terry Lyons)表示,他对海勒的获奖感到“欣喜”,他指出在海勒的工作成果做出来之前,数学家和物理学家一直在用不同的方法处理这类方程,但没有看出来这些方程如何能被一种方法论统一起来。“他第一次将世界的一个重要方面映射到了一种精确的数学语言上。”莱昂斯说。2014年,海勒获得了数学界最令人梦寐以求的荣誉——菲尔兹奖。 基础物理学突破奖颁给了华盛顿大学的埃里克·阿德尔贝格尔(Eric Adelberger)、詹斯·冈拉克(Jens Gundlach)和布莱尼·赫克尔(Blayne Heckel),他们的超精密摆锤实验表明,牛顿的万有引力定律在小到只有52微米的尺度上仍然有效[4]。基础物理学的一个特别奖则表彰了德克萨斯大学奥斯汀分校的理论物理学家史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)的毕生工作。温伯格是将电磁力与支配放射性的弱核力统一起来的框架的开发者之一。 科学突破奖由俄罗斯-以色列亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner )于2012年创立,目前由他和其他互联网企业家赞助,包括Facebook的首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。由于新冠病毒大流行,今年的颁奖典礼被推迟到2021年3月21日举行。 参考文献: 1. Kohl, J. et al. Nature 556, 326–331 (2018). 2. Cao, L. et al. Science http://doi.org/10.1126/science.abd9909 (2020). 3. Hairer, M. Invent. Math. 198, 269–504 (2014). 4. Lee, J. G. et al. Phys. Rev. Lett. 124, 101101 (2020). 原文以Discoverer of neural circuits for parenting wins US$3 million Breakthrough Prize为标题发表在2020年9月10日的《自然》新闻版块 © nature doi: 10.1038/d41586-020-02586-w