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第四百二十七章 当代物理界的两座最高峰!(1 / 1)

没错。

此时出现的这位大老,正是杨老。

迄今为止华夏物理界的

最高峰。

杨老是1922年生人,到现在刚好百岁,功勋赫赫。

而与此同时。

他也是华夏物理学界迄今为止争议最大的学者,没有之一的那种。

喜欢杨老的人恨不得把杨老比肩牛爱,玻尔狄拉克都只能跪着给杨老擦皮鞋。

厌恶杨老的人呢?

a都算不出来的鲜为人同学。

而实际上的杨老究成就究竟有多高呢?

此前在介绍霍金的时候,曾经辟谣过所谓的【杨老在《自然》杂志评选的最伟大科学家中排名18】的说法,但却没有介绍过杨老的具体成就(见211章)

其实吧。

杨老的成就说起来很多,但最重要的只有两点:

宇称不守恒以及杨-米尔斯场。

杨老靠着前者获得了诺奖,靠着后者而伟大。

上辈子是爱因斯坦的同学应该知道。

万有引力问题解决后。

老爱听到了奥尔加团长临终前的那句遗言,所以并没有停下他的脚步。

他看到了物理面前的一个新的大问题,那就是

万有引力与电磁相互作用力的统一。

所以老爱在晚年时期,将大量的精力投入到了统一万有引力和电磁相互作用的工作上。

不过遗憾的是。

老爱一直到死前,都没有成功统一二者。

并且科学界还在原子核内部,发现了另外两种相互作用——弱相互作用和强相互作用。

在那个时期,科学家甚至还不知道强相互作用和弱相互作用该如何描述。

这时候,杨老出现了。

1954年。

杨老发表了他的杨-米尔斯规范场论。

接下来的盖尔曼、温伯格等几位非常杰出的科学家用这套理论做框架,给出了描述强相互作用的量子色动力学以及弱电统一理论。

也就是弱相互作用和电磁相互作用的统一。

至此。

四种相互作用中的电磁相互作用、弱相互作用、强相互作用都是在杨老的规范场理论框架下完成的。

此前提及过的基础粒子模型便是在规范场论上发展出来的成果,几乎主导了年代之后的物理学研究。

所以为什么说杨老对物理学界的贡献很大,原因就在这里。

因此这个理论没有帮助杨老获奖,但却是他拥有现今影响力的核心所在。

当然了。

需要解释的是。

杨老的这个理论之初,并没有直接给出如何描述相互作用,他更多提出的是一个大体的框架。

也就是打了个地基,后续大家一起添砖加瓦盖起来的楼。

比方说此前先行一步抵达的特胡夫特。

在特胡夫特之前,人们做电弱理论计算的时候往往只能做暴力截断,得到的结果也与实验相差甚远。

正因为如此。

70年之前的电弱理论并不被人们所广泛接受。

而正是因为特胡夫特的工作,才使得电弱理论真正变得“有用”起来。

因此学界一直在流传着一句话:

虽然特胡夫特的年龄比杨老要小,但他却成就了杨老和温伯格。

在现如今,很多人都有一个倾向。

就是因为yang-mills场位于理论的底层,而把整个标准模型,甚至全部量子场论都归功于杨老。

这也是不客观的。

杨老的情况如果要对标,大概有点类似网文里的《飘邈之旅》。

也就是属于所谓的“仙侠”分类开山鼻祖,后续的几乎所有仙侠几乎都有它的影子,谈仙侠必提及它。

但是你说它完全划定了仙侠格局?

这显然也是有点极端了。

《星辰变》《仙逆》《凡人》的读者肯定都不乐意。

所以按照之前的说法。

杨老属于‘奠基人’类型,但严格来说却不能算是‘拓路者’。

比如杨老之前有爱德华·米尔斯·珀塞耳,也就是杨-米尔斯规范场论中的米尔斯。

米尔斯之前呢,又有薛定谔。

追朔来追朔去,最后又回到了一百年多前的物理界初期。

所以一些什么杨老物理史上前十、坐四望五的说法其实是在给他招黑。

不是实力不够,而是时间不对。

杨老所处的年代注定他不可能开拓出一条大路,或者说独立开拓一条大路。

客观来说。

杨老在物理学界的总排名大概能在35左右。

和斯蒂芬·温伯格大概前后脚,处于朗道排名的1.2档位。

无论是什么“卖国贼垃圾汉奸,老少恋不要脸”,或者是“历史前五甚至比肩爱因斯坦,比温伯格威腾费曼狄拉克海森堡等人还厉害,霍金和杨老之间还差100个费曼”这种话,都是带着强烈个人情感或者误解的歪理。

而在现世的物理学家中。

不考虑国籍色彩的话。

杨老大概可以排在前五或者前三——尤其是在19年盖尔曼以及21年斯蒂芬·温伯格去世后,杨老从任何角度来说都稳居前三。

当然了。

带上一点个人感情的话,说杨老是第一也无妨。

不过这里需要指正的一点是。

所谓杨老在国外也被认为是物理第一人的说法这是错误的。

比如欧洲很多机构就认为杨老和温伯格同档,欧美则认为格拉肖的成就要比杨老高,不过差距都非常非常细微。

而以上这些大老,又同时略微逊色于另一个人。

另一个

甚至还在争议他是不是‘物理学家’的物理学家。

比起早先到场的希格斯,杨老的状态要更加萎靡不少,只比王老的精神头儿好点。

因此很快。

只是简单的和侯星远聊了两句话,杨老便被一队安保人员给转运走了。

但是

在送走杨老后,侯星远依旧没有离开机场。

从这个举动不难看出另一层含义:

似乎还有某个巨擘尚未出现。

而此时的温伯格和盖尔曼早已辞世,格拉肖显然不可能从icu中跑到蓉城。

希格斯则又已经先杨老一步到场

见此情形。

徐云的心中忽然冒出了一个猜测。

莫非

是他?

从上午便被喊到现场接机,前后已经过去了整整15个小时以上了。

因此即便是徐云和陆朝阳这样的年轻人,此时也有些撑不住,眼皮震的跟跳蛋似的直打架。

好在徐云这次还在衣服里除了坚果棒外还塞了几根士力架,这玩意儿虽然腻的要死,但抗起饿来还是很顶的。

“陆教授。”

看了眼依旧被高高拉起的【热烈欢迎全球各地知名物理学家抵蓉】的横幅。

徐云一边把士力架递给陆朝阳,一边问道:

“你说今天的接机还要多久才完事儿?”

陆朝阳接过士力架,用手指轻轻揉了揉眼角,思索道:

“应该快了吧,看侯院长这不休息的架势,明显准备再接完下一位就走了——要不他高低得再坐一会儿。”

徐云赞同的点了点头。

看来陆朝阳和他的想法一致,侯星远的体能估摸着也快到上限了。

因此尚未抵达的大老,大概率也就一位。

又过了大概二十多分钟。

当时间来到凌晨四十分左右的时候。

接机口的氛围再次肉眼可见的凝重了起来。

徐云注意到。

就连几位早先已经抵达、但却一直没有随其他大老乘坐巴士离开的物理学家,也纷纷站起了身。

其中甚至不乏乔治·帕里西这种诺奖得主。

另外值得一提的是

这些大老的专业基本上和拓扑量子场论以及超对称规范场论有关。

见此情形。

徐云心中的猜测又笃定了几分。

五分钟后。

随着一阵行李箱滚轮的声音响起。

特殊通道的尽头处,出现了一位精神奕奕、人高马大、鼻梁英挺的鹅蛋脸外国小老儿。

此人约莫六七十岁,穿着一件灰色的羊毛衫,领头立起,独自一人拖着行李箱,没有任何人陪伴随行。

从举止神态和打扮上看,就像是个来蓉城旅游的老外似的。

见此情形。

甚至有一些对于物理学圈不太了解的媒体记者,心中不由冒出了一个疑问:

这啥情况?

会不会是误入眼下这个场合的路人?

毕竟无论是排场、年龄还是卖相,他实在有些对不上侯星远事先准备的架势。

但很快。

记者们的这个疑问,便被与杨老出场时一样震耳欲聋的掌声给彻底打消了。

徐云同样啪啪啪的拍着手,心中还有一股猜中答桉的释然:

果然是他!

众所周知。

人类历史上最顶尖的科学家只有两个人,就是小牛和老爱。

但如果有一天有人和你说,现如今科学界有一个人只在朗道的1-1.5级晃悠,但一旦他的理论被验证成功,那么他立马就会提升到比肩牛爱的地步,你觉得可能吗?

答桉是肯定的。

真的存在有这么一个人。

他就是

爱德华·威滕。

一个光是现有成果就与杨老不分伯仲的神人,一个至今都被争论是否是物理学家的物理学家。

如果你对这个名字不太了解的话

美剧《生活大爆炸》看过吗?

谢尔顿说他是研究m理论的,而且很反感别人说他研究的是弦理论。

这个m理论的创始人,就是爱德华·威滕。

爱德华·威滕是1951年生人,现在才72岁,是一个话题性丝毫不逊色于杨老的存在。

在大学阶段,他最开始读的专业其实是历史——没错,他是一个文科生。

主修历史,辅修语言学。

由于对语言学有浓厚的兴趣,威滕对政治也有抱负。

毕业后。

他还参加过乔治·麦戈文的总统竞选团队。

1973年初。

威滕进入普林斯顿大学,攻读起了应用数学。

然后在理论物理学家和2004年物理学诺贝尔奖得主大卫-格罗斯的指导下,于1976年获得物理学博士学位。

完成了题为“规范理论短距离分析中的几个问题“的论文。

对,用了三年就从本科一年级窜到了博士学位。

在威滕毕业前后那些年,弦理论正在大行其道。

当时物理学家们正在寻找将费米子纳入弦理论谱系的方法,这导致了超对称的提出,一种从玻色子和费米子转化的数学模型。

但发展这种新理论的道路并不像看上去那么容易。

到了20世纪中期。

理论和数学物理学家们已经发展出了五个不同版本的弦理论,没人能弄清楚哪一个才是真正的弦理论。

这五种不同的理论版本被称为型,以及两种类型的杂化弦理论(8。

当时最大的问题是要确定哪种理论是实际的万物理论,哪一种理论的低能量极限又与今天所观察到的物理现象相吻合。

结果在1995年春天。

威滕在加利福尼亚大学的弦理论会议上发言时,对问题的解决提出了一个令人惊讶的见解,这个见解后来在物理学界开始了第二次超弦革命:

他认为这五种理论实际上并非截然不同,而是一种理论的不同极限。

接着他将所有五个理论统一起来,形成了一个新的主理论,称为m理论。

也就是

超弦理论。

截止到目前。

超弦理论依旧被现代科学界认为是最有希望成为万物理论的有效候选理论,也就是将广义相对论和量子力学统一起来的理论。

注意。

超弦理论和弦理论是两码事。

但是!

必须要提及的一点是

超弦理论是建立在超对称性的基础上的理论,而到目前为止还没有发现这样的超对称粒子——在神冈探测器发布会现场,铃木厚人就玩过一次文字游戏。

因此缺乏实验证据,是对m理论的严重限制。

尽管它在理论上是准确的,而且在数学上非常一致。

打个比方。

其它的物理理论一般都是先有物理推论,然后再寻找数学工具。

比如为了广义相对论,爱因斯坦就回炉学了一年黎曼几何。

又比如小牛为了研究万有引力,搞出了流数术也就是微积分。

但m理论最让人难以接受的是

它是在纯数学的基础上硬生生套上了物理解释。

所以m理论现在的处境非常的微妙:

你不但证明不了它是真的,也证明不了它是错误的。

所以在科学界,爱德华·威滕的处境也非常特殊:

首先,他在数学界极其有名。

1990年的菲尔兹奖便是授予的爱德华·威滕,他也是第一位被国际数学联盟授予该奖章的物理学家。

但在物理学界

可以参考国内的杨老,争议性不断。

他获得过除了诺奖外几乎所有的科学奖项,被美国《生活》周刊评为二次大战后第六位最有影响的人物,也是当代物理学家中h指数最高的一位——田良伟的h指数是77,爱德华·威滕则是287。

他离谱到了一个什么地步呢?

2018年的时候。

爱德华·威滕给暑期学校写了两个讲义,然后他反手就发在rmp上......(/./.045004)

这玩意儿的影响因子

同时除了m理论外,威腾还有很多相当出色的贡献。

比如在拓扑场论方面的一些工作,其中最为重要的是ov-witteen这几个理论,以及非阿贝尔的-simons场论。

此外他还将将琼斯多项式以及它的衍生物解释为量子场论的对象,也是一个很重要的工作。

还有他对正能量定理的另一种证明,以及对atiyah-singer指标定理的物理证明等等

这些理论单对单或许打不过杨-米尔斯场,但结合在一起后,威腾的现有成就其实并不逊色杨老太多。

只是由于专业壁垒实在太高的缘故,威腾的名气在业外并不算大——没出现在中小学课本的人物基本上都这样。

说句很客观的话。

杨老在国内视角...或者说带着同民族倾向的视角来看,或许可以算是当今物理界的第一人。

但在国际视角中,排名分布一般是这样的:

在19年之前。

认为杨老第一的大概占1.5成,认为格拉肖第一的也占1.5成,认为温伯格第一的还是占1.5成——这三人算是同一梯队。

然后盖尔曼和希格斯、特胡夫特各占1成,威腾占2成——有时候特胡夫特会代替杨老或者格拉肖的位置互换。

剩下0.5成是其他人。

不过随着盖尔曼和温伯格去世,现在相对主流的比例也发生了变化:

杨老和格拉肖各2成。

希格斯、特胡夫特各1.5成。

威腾2.5成。

剩下的0.5成还是其他人。

当然了。

威腾之所以能够排第一,很大部分在于m理论现在没有定数。

老杨也好,希格斯特胡夫特也罢,他们的理论都是完全体,相当于已经写完的,一切都已经有定数了。

而威腾呢?

他就像是一本连载到三分之一就和那些完本齐名的作品,说不定写下去就是下一本诡秘之主。

现如今很多人反对威腾的原因不是能力问题,而是觉得他是一位数学家,不该参与物理学家的评选。

就像小牛。

他搞出的微积分伟大吗?

当然伟大。

这是一个数学史上可以封神的工具。

但如果单独你拿着微积分说小牛是个物理学家,这肯定就很有争议了。

又比如小麦。

麦克斯韦方程组美吗?强吗?

当然美,当然强。

但若非赫兹在小麦去世后十年发现了电磁波,谁都不知道小麦这个模型是正确的。

威腾就是这么个情况。

现在很多人虽然囔囔着弦论已死,但这指的其实是它的就业热度,一如现在生化环材这四大天坑。

实际上。

目前最少有超过15位以上的诺奖得主在从事这方面的研究。

当初希格斯粒子被发现后。

国内水木大学也组织了一次座谈会,爱德华·威滕便被邀请了过来,座次还是首座——具体可以搜索水木大学“希格斯粒子发现以后:基础物理学向何处发展”主题座谈会。

就连会后的饭桌威腾也被安排在了上首。

诚然。

在不少人看来,m理论可能是错误的模型。

但至少截止到目前。

在量子力学和广义相对论这两个现代物理支柱统一起来、把自然界四种基本相互作用统一起来的过程中,最成功的还是超弦理论。

总而言之。

虽然目前爱德华·威滕的争议不断,但他的地位确实相当稳固。

比起希格斯和杨老,如今才70出头的爱德华·威滕显得很有精神,不停的与众人握手交谈。

随后在工作人员的指引下。

爱德华·威滕与其他大老一同离开了现场。

而到了这一步。

徐云和陆朝阳两个工具人,也终于得到了解放。

随后二人与接待团的众人搭乘大巴返回蓉城市区,回到了下榻的尼依格罗酒店。

洗漱完毕后,便早早上床休息了。

在接下里的几天时间里。

徐云和陆朝阳偶尔也被叫去做起了欢迎吉祥物,有些时候则在协助校对报告。

就这样。

时间一天天缓缓流逝。

最终来到了

报告会开场的日子。

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