们
宇宙如此
量相互作用,即们这部分世界与变量
相互作用。
在遥远过去,世界
熵在
们看来非常低,但这也许没有反映出世界
准确状态,也许只考虑
们作为物理系统相互作用过
变量
子集。
们与世界之间
相互作用,以及描述世界所用
小部分宏观变量,会产生模糊,正是由于这种显著
模糊,宇宙
熵才很低。
这事实开启
种可能性:也许并不是宇宙在过去处于
种特殊状态,也许其实是
们,以及
们与世界
相互作用,才是特殊
。是
们决定
特殊
宏观描述。宇宙最初
低熵,以及时间之矢,也许更多源于
们,而非宇宙本身。基本
理念就是如此。
考虑个最壮观也最明显
现象:天空每天
旋转。这是
们周围
宇宙最直接又壮观
特点——它在旋转。但这个旋转真
是宇宙
特点吗?并非如此。虽然花费
数千年时间,但
们最终明白
旋转
是
们,而非宇宙。天空
旋转是
种视角
效果,是由于
们在地球上特殊
运动方式,而不是由于什
宇宙动力
神秘属性。
对于时间之矢,恐怕情况也是类似。
们作为物理系统
部分,宇宙最初
低熵也许是由于
们与宇宙特殊
相互作用
方式。
们是宇宙某些方面很特殊
子集,正是这点确定
时间
方向。
们与世界其他部分特殊
相互作用如何决定最初
低熵呢?
很简单。取十二张牌,六张红色六张黑色,把六张红牌都放在上面。洗下牌,然后找
找在红牌上面
黑牌。洗牌之前没有
张黑牌在上,洗完之后会有
些。这就是熵增加
个简单例子。游戏开始时,在红牌上面
黑牌数量为零(熵很低),因为开始时处于特殊
排列。
但现在让们玩另
个游戏。首先,随意洗牌,然后看前六张牌,并且记下来。然后洗下牌,看
看有哪些其他牌跑到前六张去
。最初
张没有,然后数量增加
,和上个例子
样,熵也增加
。但这两个例子有个关键
区别:在这个例子开始时,牌是随机排列
。是你记下
哪些牌开始时在上半部分,然后宣称它们很特殊。
对宇宙熵而言,也许同样如此:也许它并没有处于什
特殊状态;也许是
们处于
个特殊
物理系统中,相对于这个系统,宇宙
状态才很特殊。
但为什会存在这样
个物理系统,宇宙最初
状态相对于它会如此特殊呢?因为在广袤
宇宙中存在着无数物理系统,彼此相互作用
方式更是数不清。在这些系统中,通过无休止
概率游戏以及庞大
数字,必然会有某些系统在与宇宙其他部分相互作用
过程中,某些变量在过去刚好呈特殊值。
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