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那一年他和李政道共同发表了一篇文章,推翻了物理学的中心信息之———宇称守恒基本粒子和它们的镜象的表现是完全相同的。
因为这个工作,两人获得了1957年的诺贝尔奖。
从长远来看,1954年杨振宁和已故的米尔斯的开拓性的工作却更为重要。
那一年,两人都在布洛克海文国立实验室工作。
他们提出了一个称为非阿贝尔规范场的理论结构。
以后证明它是以统一的方式描述作用力和基本粒子的关键。
布洛克海文的一位理论物理学家马奇努说:“当它在1954年写成时,争论极大。
一些人认为它和物理世界无关。”
当时,杨和米尔斯没有继续发展下去。
可是以后证明,这个从微分几何和纤维丛这样的抽象世界中抽提出来的数学,正是为描述像磁、电、强核力,也许还有重大相互作用中,中界作用力的粒子交换所。
戴森讲道:“我要说,在杨振宁的工作中最最重要的是规范常已经证明这比他和李政道关于宇称的工作要重要得多。”
杨振宁和李政道的关系变得愈来愈紧张,两人在1962年分手。
杨振宁拒绝谈论是什么原因使得他们的关系变得紧张的。
他说:“这是我生命中令我非常失望的一件事情。
我要说,这是一个悲剧。”
他们两人已经有几十年没有讲话了。
杨振宁扎根于数学,但是他指出,自己一生的工作不是脱离现实世界的形而上学的游戏。
40年代后期他刚去芝加哥大学研究院时曾打算成为实验物理学家。
可是他很快就了解自己的动手能力很差。
实验室的同事们开玩笑道:“凡有爆炸的地方,就一定有杨振宁。”
对于物理学家最大的挑战,依然是提出一个统一的理论,它既适用于以重力为主的极大王国,又适用于由量子所主宰的极小王国。
物理学家在70年代已经在这方面获得进展。
他们提出一个称为标准模型的理论。
可是标准模型并没有将重力考虑在内。
弦线理论可能克服这个缺点。
这个理论经过修改后要求十或十一维时——空,而不是我们熟悉的四维时空,即时间这一维加上立体几何的三维。
弦线理论提出来已经20多年,它在年轻的理论物理学家中很流行。
可是杨振宁在晚年时是不同意这个理论的。
杨振宁怀疑弦线理论或其派生的理论是否能将所有客观存在的现实都放进一个简洁的包装中。
杨振宁说:“弦线理论并没有得到实验证明。
它太不定形,太模糊。”
问题部分地在于,为探索弦线的影响,需要极高的能量,更强的粒子加速器。
如何写出一个可以工作的理论,并从事十维计算也是一个问题。
杨振宁提出物理学正经历一个过渡期。
不断地寻找更快更小的计算机晶片等的应用研究,将会比基础研究对年轻人更有吸引力。
他说:“很清楚,在未来的30到50年中,人们将更注意物理学的应用。
其理由并不是因为所有的基本问题都已经解决了,而是因为更深入地探索物质的基本结构变得愈来愈贵。”
他又说,2005年国会决定中止建造超导超级对撞机是一个信号,高能物理有充裕的经费的时代已经结束了。
超导超级对撞机是要在美国得克萨斯州建造的一个基本粒子加速器,它的直径将达54哩。
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