速膨胀的暗能量。我们还不知道暗能量究竟是什么,但最可能的答案
是“真空能量”,也叫宇宙学常数。真空能量是个常数能量值,空间中与
生俱来又无处不在,在任何时间、任何地方都固定不变。
有了暗能量,我们对有引力存在时高熵状态的想法既变简单了,也
变复杂了。我一直在讲物质的自然行为是分散到真空中,因此这也是最
高熵状态的最佳候选。在我们这样的宇宙中,真空能量很小,但还是大
于零,这个结论也就变得更加牢靠。真空能量为正,这就给宇宙膨胀带
来了永久的推力,也给物质和辐射的一般倾向搭了一把手,帮助稀释开
去。如果再过几年人类造出了完美的长寿机器或药物,那么那些长生不
老的宇宙学家就不得不满足于观测一个越来越空旷的宇宙了。恒星会熄
灭,黑洞会蒸发,一切都会在真空能量的加速效应下天各一方。
尤其是,如果暗能量真的是个宇宙学常数(而不是最终会慢慢消
失),我们就可以肯定宇宙永远也不会重新坍缩为某种大挤压。毕竟宇
宙不只是在膨胀,还在加速膨胀,加速也会永远持续下去。这种情景
——别忘了,按照当代宇宙学家的观点,这种情景正是对真实世界最广
为接受的预测——真真切切地强调了我们低熵起点的古怪之处。我们所
考虑的宇宙过去的时间有限,但在未来是会永远存续下去的。这个宇宙
的前几百亿年炎热、忙碌、错综复杂,是有滋有味的一团乱麻,之后却
是向着寒冷、空虚、寂静无限延伸。(偶然的统计波动除外;请参阅下
一节。)在经历了我们宇宙过去那些喧腾的岁月之后,要面对黑暗、寂
寞无尽持续的前景,就算只是出于直觉也会觉得好像太徒劳无功了。
宇宙学常数为正,实际上可以证明出一个有几分严格的结论,而不
是只能在一组思想实验里打转。宇宙学的无毛定理指出,在“合理假
设”的熟悉设定下,宇宙中真空能量为正,还填充了一些物质,如果这
个宇宙存续时间也够长,那么最后真空能量就会控制局面,最终演变为
除了真空能量之外别无他物的这么个宇宙。也就是说,宇宙学常数总是
会胜出[260]。
最后这个宇宙——真空能量为正的一无所有的空间——叫作德西特
空间,以荷兰物理学家威廉·德西特(Willem de Sitter)命名,他是继爱