一直到2010年才得到的答案,原来银河系太渺小了,宇宙中还有数以十亿计的存在( 三 )

即使在低得不能产生振动弦或黑洞的能量下 , 粒子碰撞也将产生大量引力子 , 这个过程在传统理论中被忽略 。 该理论预测了丢失能量的特性 , 因此 , 产生引力子的证据能够同可通过不可见粒子带走能量的其他过程区分开来 。 目前从最高能量的加速器得到的数据已适度地限制了大维度理论 。

LHC实验或者会发现引力子的证据 , 或者因未发现引力子而开始排除该理论 。 一种全然不同的实验也可能证实这个理论而且可能比粒子对撞机证明此理论的时间早得多 。 回想一下 , 如果在两个额外的维的情况下解决层次问题 , 维的大小必须是1毫米 。

这样 , 对引力的测量将会探测到一种改变 , 即在1毫米附近的距离上从牛顿的平方反比定律到四次方反比定律的改变 。 此基本理论框架的扩展导致大量偏离牛顿引力定律的其他可能现象 , 其中最有趣的就是在两个相隔不到1毫米的物体之间所产生的斥力比引力大100万倍 。

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