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      一個天才引發(fā)的“世紀(jì)混亂”

      2015-09-10 07:22:44彌塵
      大眾科學(xué) 2015年12期
      關(guān)鍵詞:引力波暗物質(zhì)引力

      彌塵

      自愛因斯坦提出廣義相對論至今,已經(jīng)有100年了,在過去的一個世紀(jì)里,這個偉大的理論顛覆了我們對宇宙景象的認(rèn)知?,F(xiàn)在,就讓我們重新回顧一下那些廣義相對論里的關(guān)鍵時刻(混亂時刻)吧!

      “宇宙常數(shù)”被證偽?

      用最簡單的話解釋,這其實是一個有16個自變量、非常復(fù)雜的二階偏微分方程組。手握方程的愛因斯坦繼續(xù)腦洞大開,在1916年預(yù)言了引力波的存在。

      引力波,是具有大質(zhì)量的物體相互作用時產(chǎn)生的一種波。那么,如何證明引力波的存在?比如,月亮本來圍著地球開心地轉(zhuǎn)圈圈,后來人們發(fā)現(xiàn)它離地球越來越遠(yuǎn)。這是因為地月系統(tǒng)喪失了一部分能量——引力勢能通過引力波將這部分能量發(fā)射到了宇宙深處。

      加號后面的那一坨,就是傳說中的“宇宙常數(shù)”——愛因斯坦設(shè)想的未知宇宙能量,它是一個恒量,用來保持宇宙的恒定不變。但后來人們發(fā)現(xiàn),宇宙并不是恒定不變的,而是膨脹的,這就注定了愛因斯坦與宇宙常數(shù)之間會有一場相愛相殺的大戲。

      1919年,亞瑟·愛丁頓在日全食過程中觀察到了愛因斯坦的引力透鏡效應(yīng),超大質(zhì)量的太陽扭曲了時空,把光的路線都彎折了——原本藏在太陽背后看不到的星星,由于引力透鏡改變了光的路徑,竟然被愛丁頓發(fā)現(xiàn)了。

      這件事之后,到了20世紀(jì)20年代,愛德文·哈勃(哈勃望遠(yuǎn)鏡就是以他命名的)以及其他一些科學(xué)家表示,遙遠(yuǎn)的星系無時無刻不在和我們say byebye——這是宇宙大爆炸膨脹說的第一個線索。不僅如此,亞歷山大·弗里德曼和喬治·勒梅特也分別獨立發(fā)現(xiàn)了愛因斯坦方程的一個解。這個解描述的是一個均勻膨脹的宇宙。

      至此,愛因斯坦不得不低頭承認(rèn),在廣義相對論方程式中加入宇宙常數(shù)是他一生“最大的錯誤”。就這樣,愛因斯坦把宇宙常數(shù)一腳踢開,從此生死不復(fù)相見。

      但愛因斯坦真的錯了嗎?

      “宇宙幽靈”是否存在?

      此后,關(guān)于相對論的研究并沒有停止。拋開宇宙常數(shù),人們有了一連串的新發(fā)現(xiàn)。

      1930年,蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡提出,特定質(zhì)量的恒星能夠坍縮成密度大到“宇宙第一飛毛腿”光(速度為300000千米/秒)都無法逃離的天體——聽著耳熟嗎?沒錯,就是黑洞。

      1933年,弗里茨·茲威基觀察到星系團(tuán)似乎正在被不可見物質(zhì)的引力牽引旋轉(zhuǎn)著,這是判定暗物質(zhì)存在的第一條線索。暗物質(zhì),就是那種明明存在卻又看不見摸不著,只能靠它們帶來的引力證明自己存在的東西,黑黝黝的一團(tuán),堪稱“宇宙幽靈”。

      到了20世紀(jì)40年代,理論學(xué)家預(yù)言,如果宇宙是由一個致密熾熱的奇點爆炸膨脹而來,應(yīng)該會留下余燼:宇宙微波背景輻射。

      宇宙微波背景輻射,就是宇宙大爆炸后殘留的余熱,就像一鍋端下火爐的開水在逐漸變涼,最后殘存一點溫度。

      1964年,美國新澤西州貝爾電話實驗室。阿諾·彭齊亞斯和約翰·威爾遜在檢測一個非常靈敏的微波探測器時,發(fā)現(xiàn)探測器不管指向何方,總會有額外的噪音。剛開始,他們以為是探測器上的鳥糞搞的鬼,后來他們發(fā)現(xiàn),不管任何時間、任何方向,額外的噪音幾乎都是一樣的——這說明這種輻射一定彌漫于遙遠(yuǎn)的星際空間中,也不會因地球在宇宙中改變位置而有所改變。

      就這樣,這兩個家伙竟然誤打誤撞地發(fā)現(xiàn)了宇宙微波背景輻射。這一發(fā)現(xiàn),揭開了相對論的黃金時期。

      暗能量華麗登場

      20世紀(jì)70年代,人們又有了一系列新證據(jù)。薇拉·魯賓提指出,大部分星系都包含暗物質(zhì),否則它們轉(zhuǎn)得那么快,根本說不通啊。1972年,天鵝座X-1輻射出的X射線被發(fā)現(xiàn),這成為恒星坍縮成黑洞的首個證據(jù)。

      1974年,拉塞爾·赫爾斯與約瑟夫·泰勒發(fā)現(xiàn)了一對中子星CP,它們親密環(huán)繞并變得越來越接近,以引力波的形式釋放能量,與相對論的預(yù)測完全吻合。赫爾斯和泰勒因此獲得了1993年的諾貝爾物理學(xué)獎。

      同樣是在1974年,史蒂芬·霍金提出了霍金輻射的概念:量子效應(yīng)能使黑洞蒸發(fā)出粒子——這說明,盡管黑洞的引力無比強大,但還是有東西能從黑洞里逃出來。

      到了20世紀(jì)八九十年代,人類對宇宙有了更多、更深刻的認(rèn)識。

      1980年,阿蘭·古斯和其他一些科學(xué)家提出,宇宙并不是一直在勻速膨脹,而是在大爆炸后的短暫時期里經(jīng)歷了一個高速擴張的時期,即暴脹階段,正是這一階段使宇宙變得平滑——就像一個癟癟的氣球一下子充滿了氣,變成了鼓鼓的氣球。

      1989年,NASA發(fā)射了宇宙微波背景輻射探測器,觀測結(jié)果也與預(yù)測吻合,進(jìn)一步支撐了宇宙膨脹理論。然而,到了1998年,對遙遠(yuǎn)超新星的研究出現(xiàn)了出乎所有人預(yù)料的結(jié)果:宇宙正在加速膨脹。

      宇宙竟然正在加速膨脹?這不科學(xué)!哪來的動力?把宇宙所有的物質(zhì)都加上,再加上看不見的暗物質(zhì),這動力也不夠啊——科學(xué)家們集體迷茫了。為了解釋這一矛盾,科學(xué)家們只能引入明明是莫須有卻必須存在的暗能量。

      就這樣,暗能量終于華麗麗地登場了。

      實際上,到目前為止,越來越多的關(guān)于宇宙微波背景輻射的詳細(xì)研究,都在不斷印證以暗物質(zhì)和暗能量為主的宇宙膨脹理論,科學(xué)家們也在努力尋找它們的蹤跡。

      2003年,意大利中部大薩山的DAMA暗物質(zhì)實驗室宣布,他們發(fā)現(xiàn)了地球在暗物質(zhì)的海洋中前行的信號??墒牵@一結(jié)論未能得到其他實驗的核實。后來,在南極用BICEP2望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行實驗的物理學(xué)家聲稱,他們在宇宙微波背景中觀察到原初引力波的痕跡,可是之后這一結(jié)論又被撤銷了。

      但科學(xué)們都是打不死的小強,其執(zhí)著非常人可比——2008年,歐洲核子研究中心啟動大型強子對撞機,目的之一就是制造暗物質(zhì)粒子。2015年,美國華盛頓里奇蘭市的激光干涉引力波觀測站進(jìn)行了一次重要的升級,其目的就是直接觀察引力波這一“時空漣漪”。

      現(xiàn)在,關(guān)于廣義相對論引發(fā)的“百年混亂”可以暫時告一段落了。而我們對宇宙的了解,正是在這樣的“混亂”中從未知走向已知。那么,未來相對論還將引發(fā)哪些爭論和“混亂”?又將帶來怎樣的驚喜?讓我們拭目以待。(來源:蝌蚪五線譜 責(zé)任編輯/余風(fēng))

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