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        拜拜,黑洞

        2018-01-24 18:03:00仉博簡
        大科技·科學(xué)之謎 2017年12期
        關(guān)鍵詞:軸子玻色子星體

        仉博簡

        如果黑洞并不存在,那么銀河系中心那里會有什么?

        黑洞帶來的問題

        黑洞是宇宙中最吸引人的怪物。這些永不滿足的宇宙暴食者,是愛因斯坦的廣義相對論的一個預(yù)言,但其概念非常簡單。根據(jù)廣義相對論,有質(zhì)量的物質(zhì)能彎曲時空,而引力就是時空彎曲的表現(xiàn)。一個質(zhì)量足夠大、密度足夠高的物質(zhì),能使周圍的時空嚴(yán)重彎曲,產(chǎn)生的引力如此之強,以至于任何東西,甚至光,都無法從中逃逸。

        然而,黑洞的存在會導(dǎo)致許多嚴(yán)重的理論問題。

        廣義相對論認(rèn)為,黑洞內(nèi)所有的物質(zhì)都會被壓成一個體積為零的、密度無窮大的“奇點”。然而,沒人能理解奇點會是什么樣的,因為當(dāng)前的物理學(xué)還無法處理無窮大的問題。

        與此同時,物理學(xué)家的計算表明,物質(zhì)掉進黑洞后,所攜帶的信息也隨之被摧毀,但這在量子力學(xué)中是不允許的。如果要讓黑洞不破壞信息,那么黑洞的事件視界(即黑洞的邊界)上必須存在一個被稱為“火墻”高能區(qū)域,任何落向黑洞的物體最終都會撞到“火墻”并被燒掉,但這卻與廣義相對論沖突。廣義相對論認(rèn)為,黑洞的事件視界上以及附近的時空是光滑的,一位觀測者穿過事件視界時不會注意到有任何變化,所以不應(yīng)該有什么“火墻”。

        這些問題早在20世紀(jì)60年代就開始顯現(xiàn)出來了,所以理論學(xué)家一直在爭論黑洞是否真的存在。但隨后,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)了許多表明黑洞存在的間接證據(jù)。

        遍布宇宙的黑洞

        根據(jù)廣義相對論,一顆大質(zhì)量恒星燃料耗盡時,它能在自身的引力下坍縮成一個黑洞。黑洞本身是不發(fā)光的,很難與漆黑的太空背景區(qū)分開來,但黑洞周圍通常有高溫氣體圍繞,這些氣體通常會發(fā)出很強的輻射,天文學(xué)家可以通過尋找這種現(xiàn)象來定位黑洞。例如在1964年,天文學(xué)家就在天鵝座附近發(fā)現(xiàn)了一個很強的X射線源,它被稱之為天鵝座X-1。其X射線被認(rèn)為是黑洞周圍高溫氣體輻射出的。經(jīng)過大量的觀測后,天文學(xué)家在20世紀(jì)70年代最終確認(rèn),天鵝座X-1就是黑洞。

        此外,在早期的宇宙中,當(dāng)巨大的星云坍縮形成星系時,其中心區(qū)域的氣體會變得極為密集,最終會形成超大質(zhì)量黑洞,每個黑洞的質(zhì)量可達太陽質(zhì)量的數(shù)百萬甚至數(shù)十億倍。20世紀(jì)70年代,天文學(xué)家就發(fā)現(xiàn),銀河中心有一個非常明亮以及致密的無線電波源,被稱為人馬座A*,隨后的研究,特別是對周圍附近恒星運動軌跡的觀測,使天文學(xué)家相信,那里存在一個超大質(zhì)量黑洞,其質(zhì)量大約是太陽質(zhì)量的400萬倍。

        而在2015年9月,借助美國的兩個激光干涉引力波天文臺(簡稱LIGO),人類首次檢測到了引力波。這個引力波被認(rèn)為是兩個黑洞合并時產(chǎn)生的,所以說這個發(fā)現(xiàn)使得黑洞的存在更加令人信服。

        現(xiàn)在,我們已經(jīng)知道黑洞可能遍布宇宙各處:巨大的恒星會坍縮為黑洞,兩個大質(zhì)量天體碰撞也可能產(chǎn)生黑洞,在許多星系的中心還躲藏著超大質(zhì)量黑洞。

        另一種假想的天體

        那么,基于這么多的天文學(xué)觀測,是不是就可以確定黑洞是存在的?事實上并不是。因為,物理學(xué)家還提出了一種假想的天體,它本質(zhì)上與黑洞完全不同,而且不會帶來理論上的嚴(yán)重問題,但卻能產(chǎn)生與黑洞相同的觀測結(jié)果。它就是玻色子星。

        為了理解玻色子星,我們首先來了解一些粒子物理學(xué)的知識。

        從我們自身以及身邊的事物,到行星、恒星等物質(zhì),它們都是由一種被叫做費米子的粒子構(gòu)成的。中子、質(zhì)子、電子等粒子都屬于費米子。費米子主要特點是遵守泡利不相容原理,即在一個系統(tǒng)中不能有兩個或兩個以上的費米子處于完全相同的狀態(tài)。例如,原子中不允許有兩個量子狀態(tài)完全相同的電子,這樣電子不是隨意地?fù)頂D在一起,而會形成一個有規(guī)律的分布結(jié)構(gòu),而這就是為什么各種化學(xué)元素具有不同的電子分布的原因。

        玻色子卻完全不同—它們不遵守泡利不相容原理。最為著名的玻色子之一,就是2012年發(fā)現(xiàn)的希格斯玻色子,它能賦予其他基本粒子以質(zhì)量。而其他玻色子,能攜帶使費米子發(fā)生相互作用的力。例如,光子就是一種玻色子,它能攜帶電磁力,使得帶電的費米子發(fā)生相互作用。

        因為玻色子不遵守泡利不相容原理,它們可以擠在一起,而且沒有限制。那么,玻色子是否可以形成如恒星那么大的星體呢?1955年,美國物理學(xué)家約翰·惠勒就考慮過一個星體是否可以完全由光子構(gòu)成。但物理學(xué)家經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),由光子等這種自旋為1的玻色子構(gòu)成的星體是不穩(wěn)定的,最終會蒸發(fā)掉。

        到了20世紀(jì)60年代,美國馬里蘭大學(xué)的物理學(xué)家大衛(wèi)·考普發(fā)現(xiàn),自旋為0的玻色子可以形成一個穩(wěn)定的星體。但在當(dāng)時,并沒有發(fā)現(xiàn)自旋為0的玻色子。直到2012年7月4日,希格斯玻色子被發(fā)現(xiàn)了。希格斯玻色子就是一種自旋為0的玻色子,這個給予了那些相信玻色子星存在的物理學(xué)家一個巨大的鼓舞。

        但還有一個很大的問題需要解決。分析表明,玻色子的質(zhì)量越小,它們形成的星體質(zhì)量就越大。質(zhì)量非常大的玻色子星意味著它是由質(zhì)量非常小的玻色子構(gòu)成的。然而,希格斯玻色子質(zhì)量卻很大,大約是電子質(zhì)量的25萬倍。不過,還存在著一個可能的候選者—軸子。軸子是一種假想的玻色子,早在20世紀(jì)70年代就被提了出來,最初是為了解決某些其他的物理學(xué)問題而提出來的一個新概念。理論預(yù)測軸子的質(zhì)量極微小,只有電子質(zhì)量的5千億分之一到5千萬分之一,而且電荷和自旋都是0。軸子還被認(rèn)為是組成暗物質(zhì)的候選粒子。

        雖然還沒有找到軸子或其他自旋為零的玻色子,但是如果能發(fā)現(xiàn)玻色子星的話,那么通過對其觀測,就可以分析出構(gòu)成該星體的玻色子具有何種性質(zhì),進而能幫助科學(xué)家在地球的實驗室中找到這種玻色子。

        黑色的甜甜圈

        那么,玻色子星會是什么樣的?

        當(dāng)普通物質(zhì)在引力的作用下坍縮成恒星時,溫度會升高,最終使物質(zhì)發(fā)生核聚變,產(chǎn)生出光線。相比之下,玻色子星只會聚在一起,不會引發(fā)核聚變,也不發(fā)光。模擬表明,如果玻色子星像傳統(tǒng)恒星一樣旋轉(zhuǎn),離心力會使它變?yōu)橹锌盏沫h(huán)狀,就像甜甜圈那種形狀。endprint

        自己不發(fā)光,所以玻色子星將是看不見的,留下的只是它們強大的引力??梢钥闯?,玻色子星如果質(zhì)量很大的話,那么它們能產(chǎn)生與黑洞類似的觀測效果。也許,之前我們認(rèn)為是黑洞的天體,可能是玻色子星。

        那么,我們怎么判斷一個觀測對象是黑洞還是玻色子星?

        LIGO就有可能就能探測到玻色子星。兩個黑洞合并產(chǎn)生的引力波與兩個玻色子星產(chǎn)生的引力波,雖然很相似,但仍有著細微的差別。有差別的地方不是在合并前的階段,而是合并之后。合并之后的黑洞或玻色子星還會產(chǎn)生一股逐漸衰減的引力波,就像剛敲過的鐘或三角鐵產(chǎn)生的聲波一樣。鐘聲與三角鐵的聲音聽起來不相同。同樣,合并之后黑洞產(chǎn)生的引力波與玻色子星產(chǎn)生的引力波也是不同的,都有著各自的音色。

        但不幸的是,這種差別會很小,當(dāng)前的LIGO還沒能力分辨清楚兩種引力波的區(qū)別。也許,通過不斷對LIGO進行升級最終可以做到這一點,但這可能需要再等好幾年。

        給銀河系中心拍個照

        沒耐心?別著急,最終的結(jié)果可能馬上就會得到。

        2017年4月,世界各地的天文學(xué)家做了一個重要的天文觀測:給黑洞拍攝第一張照片。這個項目叫做“事件視界望遠鏡”,主要是把分布在世界各地的射電望遠鏡結(jié)合起來,互相協(xié)調(diào)并同時觀測同一目標(biāo),然后記錄數(shù)據(jù),形成一個口徑等效于地球直徑的虛擬望遠鏡。觀測的主要目標(biāo),是位于銀河系中心的人馬座A*。拍攝總共進行了10天,但是把照片處理出來,得等到2017年年底或2018年年初。

        而事件視界望遠鏡應(yīng)該能搞清楚人馬座A*是黑洞還是玻色子星。

        當(dāng)然,該觀測計劃最終拍攝出的照片可能很模糊。不過,參與其中的研究人員表示,事件視界望遠鏡不僅能拍到那里產(chǎn)生輻射的高溫氣體,如果那里真的有黑洞的話,那么黑洞本身的形狀也能在周圍物質(zhì)的映襯下顯現(xiàn)出來。也就是說,照片的中央存在一個黑色的洞。

        但如果照片的中央出現(xiàn)的是一個黑色的甜甜圈,那這可能就表明,人馬座A*其實是一顆質(zhì)量巨大的玻色子星。

        當(dāng)事件視界望遠鏡的第一張圖像最終呈現(xiàn)出來時,大多數(shù)科學(xué)家并不期待任何驚喜?!翱峙轮皇且粋€無聊的黑洞而已?!币晃粎⑴c事件視界望遠鏡的研究人員說到。因為大家對黑洞有著很深的信念,即使是那些從事玻色子星的研究人員也承認(rèn),黑洞更有可能存在。

        但如果最終拍攝到的不是黑洞,而是玻色子星或其他什么的話,會給現(xiàn)有理論一個很大的沖擊,它迫使物理學(xué)重新審視相關(guān)的理論,并可能催生出全新的理論。所以,我們對結(jié)果最好保持開放的心態(tài)。endprint

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