□ 陳冬妮
同為地球上的智慧生命,各國人對年齡的詢問有著不同的看法。按照西方傳統(tǒng)禮節(jié),初次見面就問“您貴庚”是不得體的;但中國人習(xí)慣以此拉近距離,而且還會(huì)根據(jù)對方的情況謹(jǐn)慎選擇用語,例如:“您高壽?”當(dāng)我們拋開世俗放眼星辰之際,詢問星系的年齡則不再是個(gè)民俗禮節(jié)問題,而是個(gè)充滿挑戰(zhàn)的自然科學(xué)問題了。
回顧天文學(xué)的發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn),天文學(xué)家無時(shí)無刻不面對著有關(guān)天體年齡的尷尬局面:從最原始的認(rèn)為天地永恒,到發(fā)現(xiàn)宇宙大爆炸及其加速膨脹;從相信太陽始終如一地送給人類光明和溫暖,到發(fā)現(xiàn)恒星內(nèi)部的核聚變過程;從因數(shù)據(jù)有誤而估算出比地球巖石年齡還小的宇宙年齡,產(chǎn)生“先有兒子后有父親”的佯謬,到精確測得今天可觀測宇宙的年齡大約為137億年。這一切都表明天文學(xué)家對宇宙以及各類天體的年齡估計(jì)是多么艱難、復(fù)雜又漫長的過程。但我們不是專業(yè)的天文學(xué)家,也無需了解艱深繁雜的判斷天體年齡的具體過程,我們只需對宇宙天體的年齡有概念性的了解就足夠了。
星系光譜發(fā)生紅移示意圖。從上到下第一排為靜止星系的光譜;第二排為遠(yuǎn)離地球運(yùn)動(dòng)的星系光譜,可以看出譜線向光譜紅端移動(dòng),波長變長;第三排為朝向地球運(yùn)動(dòng)的星系光譜,與第二排的情況相反,譜線向光譜藍(lán)端移動(dòng),波長變短,稱為藍(lán)移
梅西葉天體M51,1845年威廉·帕特森用望遠(yuǎn)鏡看到這對外形奇特的星系,差不多100年后人們才知道它們是一對相互作用星系
在談?wù)撚钪嫣祗w的年齡之前,我們需要進(jìn)行一個(gè)思維轉(zhuǎn)換——距離等于時(shí)間。這不是多難的事,讓我們先想想身邊的情況。假設(shè)我們在高速公路上行駛,每個(gè)人都會(huì)自然想到時(shí)速,沒錯(cuò),就是我們掛在嘴邊的時(shí)速120,時(shí)速80,當(dāng)然我們的默認(rèn)單位是千米每小時(shí)。這樣任何距離都可以等效成時(shí)間。例如時(shí)速120千米就意味著2千米等于1分鐘,而相距600千米的兩個(gè)城市,在我們的腦海中就等于5小時(shí)?,F(xiàn)在我們把這種時(shí)間距離的轉(zhuǎn)換應(yīng)用到宇宙中,與高速公路上行駛的機(jī)車相比,惟一的不同是現(xiàn)在我們的速度是光速!120千米每小時(shí)的速度對于宇宙來說太慢了,我們必須用30萬千米每小時(shí)的光速作為衡量標(biāo)準(zhǔn),這也是我們的宇宙中最快的速度。如果你聽說過愛因斯坦,聽說過相對論,你會(huì)立刻想到任何物體的速度都不可能超越光速。之所以要進(jìn)行這樣的轉(zhuǎn)換,只是為了更接近專業(yè)天文學(xué)家的思路,在他們的研究中,在宇宙學(xué)尺度上,時(shí)間和距離是一回事,對宇宙中星系年齡的估計(jì),就變成對這個(gè)星系距離的測量。
電磁波譜
哈勃定律卡通圖
目前主流天文學(xué)家認(rèn)為,宇宙作為一個(gè)整體有確定的年齡——大約137億年,這個(gè)年齡比任何已知的宇宙內(nèi)天體年齡都要大,也就是說這個(gè)數(shù)值至少與已有觀測數(shù)據(jù)不矛盾。
當(dāng)我們談?wù)撚钪娴哪挲g時(shí),不得不提到一位大名鼎鼎的天文學(xué)家——埃德溫·哈勃。正是他在20世紀(jì)20年代對銀河系以外星系的觀測,開創(chuàng)了宇宙學(xué)的新時(shí)代,他提出的“哈勃定律”為大爆炸宇宙學(xué)奠定了基石。不要被這些看起來很嚇人的詞匯所迷惑,我們很快就會(huì)搞清楚所謂的哈勃定律和哈勃常數(shù)。
當(dāng)年哈勃觀測了幾十個(gè)銀河系之外的星系(稱為河外星系,星系是大量恒星——例如我們的太陽——通過引力作用形成的集合體,我們的銀河系就是一個(gè)有大約2千億顆恒星的旋渦星系),發(fā)現(xiàn)幾乎所有的星系都在遠(yuǎn)離我們,而且距離我們越遠(yuǎn)的星系,離開我們的速度越大。為什么哈勃能夠肯定星系在遠(yuǎn)離我們呢?他是通過測量星系的光譜,發(fā)現(xiàn)其中的譜線(發(fā)射線或吸收線)都向光譜的紅端移動(dòng)(即紅移,redshift)。譜線的紅移是因?yàn)楣庠丛谶h(yuǎn)離我們,這就好比當(dāng)救護(hù)車遠(yuǎn)離我們時(shí),我們聽到其發(fā)出的警笛聲越來越低沉,也就是聲波的波長被拉長,這種現(xiàn)象就是多普勒效應(yīng)。習(xí)慣上用一個(gè)沒有單位的純數(shù)z來表示紅移的大小,z=(λ觀測-λ靜止)/λ靜止,λ觀測為觀測到的波長,λ靜止為實(shí)驗(yàn)室里靜止光源的波長,紅移z的數(shù)值越大,說明波向紅端移動(dòng)得越多,也就是光源離觀測值越遙遠(yuǎn)。哈勃因此提出了著名的“哈勃定律”,即星系遠(yuǎn)離我們的速度與距離成正比,v=H0d,其中v代表速度,d代表距離,而比例常數(shù)H0就是所謂的“哈勃常數(shù)”。哈勃的這一發(fā)現(xiàn)震驚世界,因?yàn)楝F(xiàn)在我們看到所有的星系都在遠(yuǎn)離我們,而且距離越遠(yuǎn)速度越快,那就說明,在有限的一段時(shí)間之前,所有的星系是聚集在一處的!這就直接支持了大爆炸宇宙學(xué)。
我們再來看哈勃常數(shù)H0,因?yàn)樗俣葀的單位總可以通過轉(zhuǎn)換為米/秒,而距離d的單位也可以轉(zhuǎn)換為米,顯而易見H0的單位是秒分之一,也就是說1/H0的單位是時(shí)間單位。1/H0在宇宙學(xué)中有特別重要的意義,它就是宇宙的年齡!有個(gè)專門的詞匯來描述1/H0,即回望時(shí)間(lookback time)。只要能精確地測得H0的數(shù)值,我們就知道宇宙的年齡了!當(dāng)然,僅用1/H0作為宇宙年齡的表示并不準(zhǔn)確,還依賴宇宙學(xué)模型等等其他復(fù)雜的條件,但那已經(jīng)超出我們感興趣的范疇,我們只要知道哈勃常數(shù)的倒數(shù)等效于宇宙年齡就足夠了。而現(xiàn)在對哈勃常數(shù)最好的測定結(jié)果是H0大約為22千米每秒每百萬光年,其對應(yīng)的宇宙年齡大約為137億年。
歷史上因?yàn)閷?shù)的測定差異很大,鬧出過不少笑話。如果哈勃常數(shù)值是一個(gè)很大的數(shù),那么它的倒數(shù)就會(huì)很小,使得宇宙的年齡比某顆恒星的年齡還小,即“先有兒子后有爸爸”,大爆炸宇宙學(xué)也因此備受抨擊。但隨著探測設(shè)備技術(shù)以及宇宙學(xué)的發(fā)展,目前對哈勃常數(shù)的測定已經(jīng)達(dá)到了足夠的精度,所謂年齡的佯謬也不攻自破了。
隨著新聞媒體越來越關(guān)注天文學(xué)新發(fā)現(xiàn),我們經(jīng)常會(huì)看到“某星系的年齡為多少億年”的說法。那么天文學(xué)家如何確定某星系的年齡呢?
其實(shí)這里面存在一種誤解:在天文學(xué)專業(yè)里,是無法精確定義星系的年齡的。我們知道星系是由各類恒星、氣體以及暗物質(zhì)等其他成分構(gòu)成的混合體,各不同部分都有自己的誕生演化歷史,星系中的全部恒星一般不可能是在一個(gè)確定的時(shí)刻同時(shí)產(chǎn)生的,因此無法定義一個(gè)星系的年齡,只能說星系中某一成分的年齡大約為多少年。那么我們經(jīng)??吹降年P(guān)于星系年齡的報(bào)道,其數(shù)值究竟對應(yīng)的是天文學(xué)家的科學(xué)研究中哪一部分呢?
上文我們提到了時(shí)間距離轉(zhuǎn)換的思維,也提到了紅移的概念,現(xiàn)在就是揭開謎底的時(shí)刻。在實(shí)際觀測中,天文學(xué)家能夠測量到星系的光譜,選擇合適的譜線,就可以準(zhǔn)確地測定這個(gè)星系的紅移值。而在天文學(xué)家眼里,紅移值與距離是完全等價(jià)的概念。只要給出宇宙學(xué)模型,星系的紅移值與距離是惟一對應(yīng)關(guān)系。知道了距離,就等于知道了時(shí)間。因此,媒體報(bào)道中提及的星系的年齡,實(shí)際上就是天文學(xué)家通過測量星系的紅移,轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的距離即時(shí)間,就得到所謂的星系年齡。例如天文學(xué)家觀測某星系的紅移值為0.1,那么按照宇宙學(xué)模型給出的對應(yīng)關(guān)系(需要用到哈勃常數(shù)的數(shù)值),其對應(yīng)的宇宙學(xué)距離為14億光年,我們就可以說這個(gè)星系的回望時(shí)間是14億年,也就是新聞中提到的14億年的星系年齡。再考慮到整個(gè)宇宙的年齡為137億年,也可以認(rèn)為這個(gè)星系是在大爆炸之后123億年時(shí)形成的。
既然星系的年齡與其距離是惟一對應(yīng)的關(guān)系,那么天文學(xué)家就要想盡各種辦法來測量星系的距離。由于星系距離我們都十分遙遠(yuǎn),從星系發(fā)出的光到達(dá)地球時(shí)已經(jīng)非常暗弱,因此說來簡單,但真正要確定某個(gè)星系的距離是異常困難的工作。
最初天文學(xué)家利用一類特殊的恒星(恒星的光度與其光度變化周期有固定的關(guān)系,中文稱為造父變星)或者星系的光譜來推算其所在星系的距離,但由于亮度有限,這種辦法只能測量距離較近的星系。隨著天文學(xué)以及探測技術(shù)的發(fā)展,今天的天文學(xué)家有很多種辦法來測量星系的距離,例如Sunyaev-Zel'dovich效應(yīng)、超新星、引力透鏡、塔利·費(fèi)希爾關(guān)系、基本面關(guān)系、星系面亮度等等,其中有些可以直接測量星系的絕對距離,有些是通過測量星系的相對距離,再由“距離階梯”逐步推算出星系的絕對距離。需要特別強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是,由于觀測和理論的局限,各種途徑測得同一星系的距離并不完全一致。有些方法得到的距離誤差也比較大。這也是天文學(xué)家致力于提高星系距離測量精度的原因。
正是由于宇宙學(xué)尺度上時(shí)間和距離實(shí)際上是等效的,因此當(dāng)我們看到宇宙中距離越遠(yuǎn)的星系時(shí),我們就看到宇宙越年輕的樣子。這對于研究整個(gè)宇宙的歷史、各種天體的演化無疑都是至關(guān)重要的。
宇宙大爆炸歷史示意圖