■ 楊孝文
現(xiàn)有理論認(rèn)為,沒(méi)有任何東西能夠從黑洞中逃逸出來(lái),即使光也不例外。然而,真的是“沒(méi)有任何東西”嗎?其實(shí),說(shuō)“幾乎沒(méi)有”應(yīng)該更準(zhǔn)確一些。要說(shuō)明這一點(diǎn),首先要了解兩個(gè)名詞,一個(gè)叫“勢(shì)壘”,一個(gè)叫“量子隧道效應(yīng)”。勢(shì)壘就是勢(shì)能比附近的勢(shì)能都高的空間區(qū)域,而量子隧道效應(yīng)是由微觀粒子波動(dòng)性所確定的量子效應(yīng),又稱勢(shì)壘貫穿。粒子的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中若遇到一個(gè)高于粒子能量的勢(shì)壘,按照經(jīng)典力學(xué),粒子是不可能越過(guò)勢(shì)壘的;但按照量子力學(xué),則可以解出除了在勢(shì)壘處的反射外,還有透過(guò)勢(shì)壘的波函數(shù),這表明在勢(shì)壘的另一邊粒子具有一定的概率,即粒子可以貫穿勢(shì)壘。
經(jīng)典物理學(xué)認(rèn)為,物體越過(guò)勢(shì)壘有一閾值能量,粒子能量小于此能量則不能越過(guò),大于此能量則可以越過(guò)。例如騎自行車過(guò)小坡,先用力騎,如果坡很低,不蹬自行車也能靠慣性過(guò)去;如果坡很高,不蹬自行車到半路就會(huì)停住,然后退回去。量子力學(xué)則認(rèn)為,即使粒子能量小于閾值能量,很多粒子沖向勢(shì)壘,一部分粒子被反彈,但還是會(huì)有一些粒子能過(guò)去,好像有一個(gè)隧道,故名隧道效應(yīng)。
在亞原子世界,沒(méi)有什么障礙(勢(shì)壘)是不可逾越的。這些粒子偶爾也會(huì)經(jīng)由量子隧道越過(guò)障礙,即使黑洞也無(wú)法避免這種情況發(fā)生。因此,有人認(rèn)為所有黑洞都發(fā)出異常微弱的光,這種光被稱為“霍金輻射”。
美國(guó)科羅拉多大學(xué)的天體物理學(xué)家安德魯·漢密爾頓說(shuō):“在黑洞表面內(nèi)部,空間下陷的速度比光還快,因此如果運(yùn)行速度不比光快,任何東西都無(wú)法穿越黑洞表面。但是從量子力學(xué)考慮,黑洞內(nèi)部的一些東西逃逸出來(lái)并非不可能。”然而,想達(dá)到這個(gè)目的需要非常特殊的條件。除了量子隧道之外,量子力學(xué)也允許粒子越過(guò)黑洞表面。事實(shí)上,這種量子起伏隨時(shí)都能發(fā)生:真空環(huán)境會(huì)自然產(chǎn)生粒子—反粒子對(duì),不過(guò)它們通常會(huì)立刻湮滅對(duì)方。
粒子要想從黑洞中逃逸出來(lái),量子起伏必須在黑洞邊緣附近發(fā)生。當(dāng)這種情況出現(xiàn)時(shí),粒子會(huì)在反粒子湮滅它前迅速?gòu)暮诙蠢锾右莩鰜?lái),而反粒子則會(huì)立刻被黑洞捕獲,并在墜入黑洞中心時(shí)被拉長(zhǎng)。為了讓這種戲劇性的分離場(chǎng)面發(fā)生,粒子產(chǎn)生的量子起伏必須擁有非常長(zhǎng)的波長(zhǎng)。這聽(tīng)起來(lái)可能很奇怪。量子力學(xué)稱所有粒子都是波,因此,它們的波長(zhǎng)是兩個(gè)連續(xù)波峰之間的距離。特定粒子移動(dòng)的速度越慢,波長(zhǎng)就越長(zhǎng)。
漢密爾頓表示,由量子起伏產(chǎn)生并擁有“與黑洞相匹配的波長(zhǎng)的粒子能夠從黑洞里逃逸出來(lái)。這是因?yàn)樗鼈儾粫?huì)被局限在一個(gè)地方,它們會(huì)不停地運(yùn)動(dòng)”。從早期類推來(lái)看,這些粒子特別像幽靈,它們巨大的波長(zhǎng)使它們可以自由徜徉于黑洞邊界以外的區(qū)域。漢密爾頓說(shuō):“霍金輻射擁有與黑洞表面相匹配的典型波長(zhǎng)?!庇捎诤诙次挥谖覀冦y河系的中心,因此能夠從黑洞中逃逸出來(lái)的粒子的波長(zhǎng)大約是太陽(yáng)半徑的14倍。對(duì)超級(jí)黑洞來(lái)說(shuō),粒子要想從中逃逸出去,它的波長(zhǎng)必須是太陽(yáng)半徑的幾十億倍。
可能你已經(jīng)猜到,符合逃出黑洞所需標(biāo)準(zhǔn)的粒子并不多。即使是最明亮的黑洞,它們的亮度也非常非常弱。漢密爾頓表示,這種輻射會(huì)被太空里其他天體發(fā)出的光完全淹沒(méi),因此科學(xué)家至今仍未發(fā)現(xiàn)霍金輻射。盡管如此,他們確信這種輻射確實(shí)存在?!盎艚疠椛浔徽J(rèn)為是關(guān)于量子引力的一個(gè)最合理的預(yù)測(cè)?!睗h密爾頓說(shuō)。