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시간은 존재하는가?
시간은 존재하는가? "물론 시간은 존재해야 해! 그렇지 않으면 알람시계가 나를 아침 일찍 침대에서 끌어내지 못할 것이고, 수업은 45분도 채 걸리지 않을 것이고, 나의 부모님은 그들의 나이에 신경쓰지 않으실 것이다." 그리고 저는 노란 머리 소년이 아닙니다..."
사실 시간은 흐르고 있으며 그것이 우리에게 미치는 영향을 우리는 견뎌야 합니다. 그렇다면 "시간"이란 무엇일까요? 시간인가요? 이미 4,000년 전 이집트인과 바빌로니아인들은 하늘에 떠 있는 태양의 움직임을 기준으로 하루를 24시간으로 나누었습니다. 이는 실제로 지구의 자전으로 인해 나타나는 현상입니다.
1960년까지 1초는 평균 태양일의 1/86,400에 해당했습니다. 그러나 문제가 발생합니다. 이는 지구가 일정한 속도로 회전하고 있음을 의미합니다. 그러나 이는 사실이 아니다. 관측 및 측정 기술의 발전으로 천체물리학자들은 지구의 자전 속도가 고정되어 있지 않다는 사실을 깨달았습니다. 달 중력의 영향으로 지구의 자전 속도는 100년에 평균 0.00164초씩 느려집니다. 무시할 수 있는.
그러나 수세기가 지나면서 하루는 점점 길어지고 그에 따라 1초의 길이도 변할 것입니다. 문제... 시간이 지나면서 1미터가 1.01미터가 되고, 1킬로그램이 1.2킬로그램이 된다는 것을 상상할 수 있나요? 절대 그렇지 않습니다! 시간을 정확하게 측정하기 위해서는 어느 시대든 1초는 1초여야 합니다! 물리학자들은 1초 동안 지속되는 현상을 찾아 문제를 해결하기 시작했습니다. 이는 완전히 안정적이어야 하며 지구의 자전과 관련이 없어야 합니다. 따라서 1960년대에 1초는 "세슘-133 바닥 상태의 두 초미세 에너지 준위 사이의 전이에 대한 방사선 진동의 9192631770주기"가 되었습니다.
사람들은 원자 진동을 기준으로 1초의 길이를 정의합니다. 레이저 자극을 받은 스트론튬 원자는 현재의 공식 표준 세슘 원자시계보다 더 정확합니다.
간단히 말하면... 세슘-133과 같은 원자에 에너지를 가하면 즉시 이를 흡수하여 전자기파의 형태로 에너지를 방출합니다. 이 전자기파는 최고점과 최저점을 가지고 물 위로 퍼지는 일련의 파동으로 생각할 수 있습니다. 좋아요, 9192631770개의 최고점과 최저점을 모두 세면 정확히 1초가 지났습니다. 원자는 시간이 지나도 그 성질이 변하지 않기 때문에 1초의 길이는 일정하게 유지됩니다.
원자의 리듬을 따른다
그런데 이 정의가 시간이 무엇인지 구체적으로 말해주나요? 할 수 없습니다. 예를 들어, 미터자를 사용하여 나무판의 길이를 측정할 때 우리의 눈은 값을 얻기 전에 길이를 직관적으로 인식할 수 있습니다. 물체의 질량에 관해 이야기할 때, 우리는 물체의 품질이 물체를 구성하는 물질에 달려 있다는 것을 분명히 알고 있습니다.
그런데 시간은 어떻습니까? 그것은 보거나 만질 수 없습니다. 그렇다면 우리는 무엇을 측정하고 있나요? 무. 참조 대상이 지구의 자전이든 시계 바늘의 회전이든 우리는 서로 다른 기간만 비교하고 있습니다. 설거지를 할 때 시계의 분침이 1/6 바퀴 움직인다면, 낮잠을 자는 동안 태양이 하늘에서 15° 이동했다면, 우리가 1시간 동안 잤다는 뜻입니다... 상관없습니다. 언제, 우리는 항상 다른 운동과 비교하여 행동의 지속 시간을 평가합니다.
우리는 시계 바늘이 움직이는 것을 보고 '이제 시간이다'라고 말합니다... 하지만 물리학자들의 눈에는 이것만으로는 충분하지 않습니다. 시간을 구성하는 기본 입자는 질량을 "생성"하는 힉스 보손과 같습니다.
대형 강입자 충돌기에서 관찰된 양성자 충돌에 의해 생성된 후보 힉스 보손 현상: 위의 소형 뮤온 코일 실험은 두 개의 광자로 붕괴되는 현상(노란색 점선과 녹색 실선)과 토러스 기기 실험을 보여줍니다. 아래는 4개의 뮤온(빨간색 트랙)으로 붕괴되는 사건을 보여줍니다.
물리학자들이 시간을 결정하려고 하면 할수록 시간은 더 파악하기 어려워진다… 그리고 미래는..." 정말 그렇게 생각하시나요? 그럼 지금부터 이야기해 봅시다. 소위 '지금'이란 이 두 단어를 발음하는 순간인데, 이 순간은 누구에게나 해당되는 것 같아요. 그러나 그것이 그렇게 간단하지 않다는 것을 알게 될 것입니다.
예를 들어 '지금 Neptune에서 무슨 일이 일어나고 있는지' 알고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이 질문에 정확하게 대답하기는 어렵습니다.
이렇게 표현하면 태양에서 45억km 떨어진 이 거대한 가스 행성의 위성에 사람들이 기지를 건설했다고 가정해보자. 그곳에 주둔하는 친구들은 최첨단 Skype를 사용하여 귀하와 계속 연락합니다. 그가 원한다면 그의 방에서 그를 볼 수 있습니다. 그도 마찬가지다.
제차
아침 9시에 방에 도착해 컴퓨터를 켜고 동시에 친구들은 무엇을 하고 있는지 궁금해한다. 컴퓨터 화면에서는 그가 침대에 앉아 책을 읽는 모습이 보였습니다. 이것은 결론으로 이어진다: 당신이 컴퓨터를 켜는 동안 당신의 친구는 책을 읽고 있다. 그렇다면 그 사람은 당신이 지금 무엇을 하고 있는지 볼 수 있을 것입니다. 그렇죠? 동시에, 친구가 책을 내려놓고 침대에 앉아 컴퓨터를 보고 있다면, 당신이 컴퓨터로 오는 모습을 볼 수 있을까요? 습관. 그는 당신의 침실이 어둡다는 것을 알게 될 것입니다.
빛이 지구에서 해왕성까지 도달하는 데는 4시간이 걸린다. 따라서 지구에서 해왕성 위성에 친구가 있는 것을 보면 벌써 4시간 전이다. 마찬가지로 그 사람도 당신을 4시간 전에 만났어요! 소위 '지금'은 정말 정의하기 어렵습니다...
이것은 정상적인 현상입니다. 새벽 1시입니다. 물론 여러분은 잠들어 있습니다. 오전 1시? 그렇죠, 정보 전달에도 시간이 걸리고, 속도도 빛의 속도(초당 30만 킬로미터 조금 안 되는 속도)를 넘을 수 없기 때문입니다. 이미지가 지구에서 해왕성까지의 거리를 완료하는 데 약 4시간이 걸렸습니다.
그럼 오전 9시에 보이는 친구의 모습은 사실 4시간 전에 찍은 사진이군요. 친구가 보는 당신의 이미지를 컴퓨터 화면에서 보려면 4시간이 더 걸립니다. 2시간 4시간은 8시간의 시차이다. 정말 우연이군요! 거리라는 요인으로 인해 소위 "지금"에는 세 가지 다른 순간이 동시에 존재합니다. "당연한" 컨셉치고는 충분히 당황스럽습니다...
누구나 자신만의 시간이 있습니다
아직 끝나지 않았습니다. 거리는 우리가 독특한 현재를 정의하는 것을 방해할 뿐만 아니라 지속 기간이 다른 행성에서 일관되지 않습니다! 이것은 아인슈타인의 중요한 발견 중 하나이며 그의 특수 상대성 이론에서 논의됩니다.
고속 우주선을 타고 달 주위를 비행한다면 우주선에 탄 당신은 시계의 움직임이 정상적이라는 것을 느끼게 될 것입니다. 지구상의 사랑하는 사람들도 같은 느낌을 받습니다. 단지... 지구로 돌아오면 "3일만 갔다고 왜 일주일만 갔다고!"라고 꾸짖을 거에요. "아니요, 3일만 갔거든요!" /p>
뭔가 이상한 일이 일어났어요! 헛소리가 아님을 증명하기 위해 각자의 시계를 꺼냈는데... 사랑하는 사람과 당신에게 시간은 정상적으로 흐르고 있습니다. 그러나 기간은 다릅니다. 무슨 일이야? 움직임이 빛의 속도에 가깝기 때문에 시계는 더 이상 동기식으로 작동하지 않습니다. 그런 이상한 것들을 이해하고 싶다면 광자시계의 내용을 읽어보세요. 그러면 진실이 신비롭지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 게다가 '인터스텔라'를 본 독자라면 이미 영화의 중요한 설정인 시간 팽창이라는 것이 있다는 것을 알고 있을 것이다.
영화 '인터스텔라'에서 주인공 쿠퍼와 브랜드는 블랙홀과 가까운 행성에 몇 분 동안 발이 묶였다가 머나먼 우주선으로 돌아오는 이야기를 담고 있다. 배에 탑승한 후 그들은 동반자가 20살 이상 나이가 많다는 것을 알게 됩니다! 시간 팽창은 정말 끔찍합니다. 하지만 이번에 시계를 망친 것은 속도가 아니라 중력이었습니다. 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 따르면 중력은 공간과 시간의 왜곡으로 생각할 수 있습니다.
따라서 해왕성과 실시간 접촉이 가능하더라도 행성의 속도 차이로 인해 여전히 시간 지연이 발생하게 됩니다. 아인슈타인은 상대 운동을 하는 두 관찰자가 동시성 개념에 동의할 수 없음을 증명했습니다.
물론 특수상대성이론의 결과는 빛의 속도에 가까운 조건에서만 인지될 수 있다. 지구와 해왕성이 태양을 공전하는 경우는 그렇지 않다. 실제 작동에서 우리는 해왕성과 지구 사이에 일종의 "동시성"을 만들 수 있지만 이는 단지 근사치일 뿐이며 물리학자들의 눈에 보이는 진정한 "동시성"과는 거리가 멀습니다.
그래서 안드로메다 은하(우리로부터 250만 광년 떨어져 있음)와 은하수의 시간을 균일하게 측정하여 '과거'와 '현재'를 정의할 수 있는 소위 거대 만능 시계가 있습니다. 그리고 "미래"는 아름다운 아이디어입니다.
안드로메다 은하
표준시는 없으며 시간은 사람마다 다릅니다. 우주의 작은 구석, 지구에서는 상대성 이론의 영향이 최소화됩니다. 이는 우주시가 실제로 존재한다는 착각을 불러일으킵니다. 이는 우리가 이 문제를 충분히 깊이 연구하지 않았기 때문입니다...
과거와 미래에는 입자가 없습니다.
그냥 이제 우주 여행으로 인해 시간에 대한 인식이 약간 바뀌었나요? 물질의 핵심으로의 여행이 당신에게 더 편안한 답을 가져다 줄 것이라고 기대하지 마십시오! 핵에 있는 양성자는 시간이 흐르는 소리를 들을 수 있나요? 아니... 시간의 강은 물이 오리털을 통과하듯 흔적도 남기지 않고 그들 사이로 흐른다. 양성자는 노화되지 않습니다. 양성자는 죽지 않습니다. 보수적으로 추정하면 수명은 10^33년으로 우주의 나이보다 훨씬 길다. 양성자 주위를 공전하는 전자도 마찬가지입니다. 양성자는 영원합니다. 시간은 그들에게 아무런 영향을 미치지 않습니다.
양성자 쿼크 구조에 대한 간단한 다이어그램입니다. 각 개별 쿼크의 색상은 마음대로 설정할 수 있지만 흰색이 되려면 세 가지 다른 색상을 사용하고 혼합해야 합니다.
글쎄, 솔직히 이건 예외다. 많은 입자들은 1조분의 1초에서 몇 시간까지의 수명을 가지며, 그 이후에는 다른 입자나 순수한 에너지로 붕괴됩니다. 아! 마지막으로, 평범해 보이는 것이 있습니다. 그냥 그럴 것 같습니다. 입자와 시간의 관계는 좀 민감하기 때문이죠. 그들은 죽 냄비에 "과거"와 "미래"를 쉽게 섞을 것입니다! 영화를 거꾸로 재생한다고 상상해 보면 무슨 일이 일어나고 있는지 즉시 이해할 수 있습니다.
물리학자들이 좋아하는 블록버스터 중 하나인 <양성자의 충돌>을 보면 처음부터 끝까지, 처음부터 끝을 어렵지 않게 볼 수 있다. 물리학 법칙에 따르면 단 한 가지 조건이 충족되어야 합니다. 즉, 거꾸로 재생되는 필름은 이미지를 반전시킬 뿐만 아니라 양자 특성도 반전시켜 앞으로 재생되는 필름과 동일하게 만드는 특수 거울을 통해 보여야 합니다.
우리는 거울 속에서도 영화를 거꾸로 재생하는 것을 이해할 수 없습니다. 그러나 입자 물리학의 맥락에서 시간은 두 가지 다른 방향으로 흐를 수 있습니다. 이 이론이 우리를 매우 멀리까지 데려갈 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 반물질이라는 말을 들어보셨나요? 모든 입자에는 반물질이 있습니다. 질량은 동일하지만 전하가 반대입니다(및 기타 양자 특성). 반물질 입자는 "특수" 거울에 반사된 입자와 같습니다.
반물질을 유명하게 만든 것은 스타트렉이었지만(커크 선장의 엔터프라이즈 우주선은 반물질을 연료로 사용했습니다) 실제로 존재합니다!
스타 트렉 내비게이션
전자의 반입자인 양전자는 탐지기에 의해 여러 번 감지되었습니다. 그러나 반물질과 물질의 가장 큰 특징은 공존할 수 없다는 점이다. 양전자와 전자가 만나면 사라지고 두 개의 광자로 변환됩니다.
지저분한 시간
그러나 이 "만남"을 해석하는 또 다른 방법이 있습니다. 전자가 만난 것은 양전자가 아니라 시간에 따라 역행하는 광자였습니다! 전체 과정은 두 개의 입자가 자신의 경로를 교환하는 것과 같습니다.
그런 다음 역행 광자는 시간의 강을 따라 흐릅니다. (이로 인해 속성은 바뀌지 않습니다. 광자는 자체 반입자이므로 시간을 거꾸로 이동하는 광자와 이동하는 광자를 구별할 방법이 없습니다. 시간이 거꾸로 흐르는 현상) 광자(강을 따라 흐르는 광자), 전자는 시간의 강을 따라 다시 이동하기 시작합니다. 우리 눈에는 전자와 질량은 같지만 정반대의 성질을 지닌 입자로 보이는데, 전자의 반물질인 양전자이기도 하다.
반물질에 대한 이러한 설명은 모든 입자가 동일한 질량과 반대 특성을 지닌 자체 반입자를 갖는 이유를 설명합니다. 모든 입자는 시간을 거슬러 올라가는 광자와 충돌할 가능성이 있고 시간을 거슬러 이동하기 때문입니다. 그러나 이것은 단지 반물질에 대한 하나의 설명일 뿐이며 심지어 일부 물리학자들도 이를 터무니없다고 생각한다는 점을 이해해야 합니다.
뭐든요.
순전히 수학적 관점에서 볼 때 방정식을 사용하여 입자와 반입자의 만남을 설명할 때 시간의 흐름에는 편향이 없으며 과거와 미래는 의미가 없습니다.
이러한 이상한 현상에 직면한 일부 물리학자들은 시간의 존재조차 의심합니다! 현재 물리학의 주요 초점은 중력에 의해 지배되는 우주를 설명하는 일반 상대성 이론과 입자의 세계를 설명하는 양자 역학을 조화시키는 것입니다. 상대성 이론은 입자에 대해 아무것도 모르고 중력은 양자 물리학의 법칙을 완전히 무시합니다. 따라서 물리학자들은 미시물리학과 거시물리학을 통합하는 대안 이론을 개발하기 위해 노력해 왔습니다.
유럽 입자 물리학 센터(CERN)의 대형 강입자 충돌기로 촬영한 사진입니다. 두 개의 납 핵이 충돌하여 입자 빔을 방출합니다. 이러한 입자 중 일부는 영원히 존재할 수 있고 일부는 시간을 거슬러 올라갈 수 있습니다.
이러한 노력은 아직 성공하지 못했지만 일부 아이디어는 유망해 보입니다. 그 중 하나가 루프 양자 중력입니다. 이름만 봐도 얼마나 복잡한지 알 수 있는데, 이는 몇 마디 말로는 명확하게 설명할 수 없습니다. 그러나 시간에 관한 이론의 생각은 우리의 관심을 끌고 있습니다. 간단합니다. 시간은 전혀 존재하지 않으며 단지 환상일 뿐입니다!
이 이론을 연구하는 과학자들은 방정식에서 시간 변수 t를 제거하기 위해 물리 법칙을 다시 작성하려고 합니다. 현재로서는 실패할 조짐은 없습니다. 시간이 얼마 남지 않았다...
거대한 환상?
시간, 환상? 이 "환상"이 우리 삶을 정돈해 주기 때문에 믿기 어렵습니다. 환상은 어디에서 오는가? 간단한 실험을 통해 힌트를 얻을 수 있습니다. 물이 담긴 유리잔에 잉크 한 방울을 떨어뜨리세요. 처음에는 투명한 액체 가운데 잉크 한 방울이 보입니다. 잉크는 점차 녹았고, 곧 물 한 컵 전체가 잉크의 색으로 변했습니다.
잉크 방울은 결국 물에 완전히 합쳐집니다. 이 시점에서 엔트로피(잉크와 물 시스템의 혼돈)가 최대에 도달합니다. 엔트로피는 줄어들지 않기 때문에 '이전'과 '이후'가 있다고 생각하고 시간의 흐름을 느끼게 됩니다.
이 실험을 10번 반복하면 결국 잉크 희석액 한 컵을 얻게 됩니다. 단일 분자의 관점에서 보면 잉크가 물에 섞이는 "이유"가 없습니다. 분자를 강제로 섞게 만드는 물리적 법칙은 없습니다. 그러나 열역학 제2법칙에 따르면 독립적인 시스템(여기서는 물과 잉크 한 컵의 내용물)이 자발적으로 더 안정되고 더 무질서한 평형 상태로 진화할 것이라고 합니다.
물리적 언어로 설명하면 '엔트로피'가 증가한다. 이 용어를 들어본 적이 없나요? "엔트로피"는 시스템의 혼란 정도를 나타냅니다. 좋아요! 카오스는 측정할 수 있습니다. 즉, 시스템을 완전히 설명하는 데 필요한 정보의 양입니다. 정보의 양이 많을수록 혼란스러워집니다.
얼음 녹는 것 - 엔트로피 증가의 전형적인 예
침실에 침대, 옷장, 책상만 있는 경우 친구에게 침실 레이아웃을 설명해 달라고 쉽게 물어볼 수 있습니다. . 반면, 침대가 정돈되어 있지 않고, 냄새나는 양말이 널려 있고, 책상 위에 책이 널려 있는 경우, 친구에게 침실에 대한 정확한 인상을 주기 위해서는 더 많은 정보를 제공해야 합니다. 후자의 경우 "엔트로피"가 더 높습니다.
열역학 법칙에 따르면 모든 독립계의 엔트로피는 저절로 증가합니다. 이것은 시간에 "방향 화살표", 즉 단방향 화살표를 제공합니다. 오른쪽! 엔트로피는 과거와 미래를 정의하는 특정 경험을 되돌릴 수 없게 만듭니다. 예를 들어, 잉크 방울은 물 한 컵 속에서 결코 다시 뭉치지 않습니다.
이론적으로 잉크 분자의 재중합을 막을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그러나 전반적으로 잉크 분자가 잉크 방울로 재결합할 가능성은 없습니다. 혼합물은 두 가지 서로 다른 물질의 시스템보다 항상 설명하기가 더 어렵습니다. 잉크 방울을 재결합한다는 것은 시스템의 엔트로피를 줄이는 것을 의미하는데 이는 불가능합니다! 들어 본 적이 없습니다. 침실을 정리하고 침실 엔트로피를 줄일 수 있습니다. 하지만 일단 개입하면 침실은 더 이상 독립된 시스템이 아닙니다.
방을 정리하려는 노력도 에너지를 방출하고 열을 방출하여 우주 전체의 엔트로피를 증가시킵니다. 결국, 전체 엔트로피의 증가는 국소 엔트로피의 감소를 상쇄하게 되며, 이 둘은 분리될 수 없습니다. 모든 시스템이 혼란을 향해 움직이고 있습니다.
고대 문명의 폐허가 증거입니다...
혼돈은 불가피합니다
엔트로피의 개입은 다양한 입자로 가득 찬 복잡한 시스템을 설명하는 데만 사용된다는 것을 우연히 알아차렸을 것입니다. 개별 입자의 수준, 엔트로피는 의미가 없으므로 입자는 시간의 손아귀에서 벗어나는 것처럼 보입니다. 우리는 어떻습니까? 물론 복잡한 시스템으로서 우리는 엔트로피의 영향을 받습니다.
그러나 다음과 같이 질문하실 수도 있습니다. 살아있는 유기체는 실제로 다양한 세포와 기관을 질서정연하게 조직할 수 있는 작은 기적이며 혼돈과는 아무런 관련이 없습니다! 그러나 엔트로피의 정확한 정의를 잊지 마십시오. 엔트로피의 증가는 독립적인 시스템에 대한 것입니다. 유기체가 음식이나 호흡 가스가 없이 완전히 고립되면 죽어서 분해될 것입니다... 이것은 혼돈의 징후가 아닙니까?
우리 몸은 공기와 음식을 통해 끊임없이 에너지를 공급받기 때문에 몸의 질서를 유지할 수 있다. 우리는 우리 몸 내부의 엔트로피를 제한하지만 전체 우주의 엔트로피는 증가합니다. 우리의 몸은 본의 아니게 굴복해 점차 기능이 저하되고 결국 죽게 됩니다. 엔트로피는 마침내 육체를 물리치고 승리를 가져왔습니다. 우리는 시간을 시계의 똑딱거림으로 경험하는 것이 아니라 패배하는 투쟁으로 경험합니다. 즉, 우리 유기체가 혼돈과 맞서 싸울 수 없음을 경험합니다.
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