2020年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)帶我們發(fā)現(xiàn)宇宙探索的又一“高光時(shí)刻”——黑洞和銀河系“最深處的秘密”,三位獲獎(jiǎng)?wù)叩拈_創(chuàng)性發(fā)現(xiàn),為我們提供了迄今為止最令人信服的證據(jù),證明銀河系中心存在一個(gè)超大質(zhì)量黑洞。其中,羅杰·彭羅斯是英國數(shù)學(xué)物理學(xué)家、目前為牛津大學(xué)名譽(yù)教授,他獲獎(jiǎng)的原因是用數(shù)學(xué)嚴(yán)格證明了黑洞的產(chǎn)生符合愛因斯坦廣義相對論的原理;賴因哈德·根策爾現(xiàn)為德國馬克斯·普朗克地外物理研究所所長,安德烈婭·蓋茲現(xiàn)為美國加州大學(xué)洛杉磯分校天文學(xué)教授,這兩位科學(xué)家通過近30年的持續(xù)追蹤和計(jì)算,發(fā)現(xiàn)了銀河系中心的超大質(zhì)量天體。
銀河系中央的至暗奧秘
我們的銀河系是一個(gè)棒旋星系,其中包含4000億顆恒星、大量的星團(tuán)、星云,同時(shí)還包含著無數(shù)的星際氣體和星際塵埃。太陽系所處的位置是銀河系的邊緣地帶,從地球出發(fā),我們?nèi)ネy河系的銀心,至少需要2.6萬光年。
銀心位于人馬座、蛇夫座與天蝎座三個(gè)星座中,是銀河系環(huán)繞的中心區(qū)域,同時(shí)也是整個(gè)銀河系中最明亮的區(qū)域。在那里,有100億顆恒星閃耀,點(diǎn)綴星空,跨度達(dá)到數(shù)千光年。最中心處被標(biāo)示為強(qiáng)烈的電波源,可能是個(gè)超大質(zhì)量黑洞,被命名為人馬座A*。
從20世紀(jì)90年代初期開始,德國物理學(xué)家賴因哈德·根策爾和美國女天文學(xué)家安德烈婭·蓋茲就各自領(lǐng)導(dǎo)著一支隊(duì)伍對銀河系中心的人馬座A*區(qū)域展開觀測。兩支隊(duì)伍不約而同地發(fā)現(xiàn),這里無時(shí)無刻不在上演著詭異的景象:似乎有一個(gè)質(zhì)量非常大的不可見物體,像一頭怪物,牽引著這一團(tuán)恒星,使它們以令人眩暈的速度四處亂竄。其中一顆恒星,被稱為S2,花了不到16年的時(shí)間就繞著銀河中心轉(zhuǎn)完了一整圈。這個(gè)周期短到令人咋舌,相比之下,我們的太陽繞著銀河系中心走完一圈,要花上2億多年才行。
是什么讓恒星圍繞著銀河系的中心以超乎想象的速度旋轉(zhuǎn)?根據(jù)目前的引力理論,只有一個(gè)可能的候選者——超大質(zhì)量黑洞。
近30年來,根策爾和蓋茲一直在我們星系中心的一團(tuán)亂麻中追蹤著銀河系中心。根策爾團(tuán)隊(duì)使用位于智利的歐洲南方天文臺,蓋茲團(tuán)隊(duì)使用位于夏威夷的Keck天文臺,這兩個(gè)天文臺都配有當(dāng)今世界上最強(qiáng)大的天文望遠(yuǎn)鏡。從地球看去,銀心部分充斥著宇宙塵埃和干擾星光。根策爾和蓋茲開發(fā)出了一系列方法,可以穿過星際氣體和塵埃聚成的巨大云團(tuán),觀測到銀河系的中心。同時(shí),他們還通過對地球大氣帶來的成像扭曲進(jìn)行矯正,進(jìn)一步提升了上述方法的精度和觀測極限。最終,在他們的努力下,銀河系中央存在巨型黑洞的決定性證據(jù)呈現(xiàn)在了世人面前。
我們看不到黑洞本身,但是可以看到黑洞周圍恒星的運(yùn)動(dòng)軌跡。通過計(jì)算這些恒星的軌道,就可以反推出黑洞的位置和質(zhì)量。科學(xué)家經(jīng)過多次測定,人馬座A*區(qū)域雖然大小和整個(gè)太陽系差不多,但質(zhì)量卻達(dá)到了430萬個(gè)太陽那么大。
研究黑洞的歷史
黑洞是宇宙中最恐怖的天體,它引力極其強(qiáng)大,能夠吞噬周圍的一切,以至于所有粒子,甚至光都無法逃出它的魔掌。這樣的暗黑天體人類是無法觀測到的,也曾長時(shí)間無法相信它的存在。
1915年,愛因斯坦發(fā)展出廣義相對論理論,根據(jù)廣義相對論,物質(zhì)之間的引力來自于時(shí)空的彎曲。僅僅幾個(gè)月后,德國天文學(xué)家卡爾·史瓦西通過計(jì)算廣義相對論引力場方程得到了著名的史瓦西解。史瓦西解表明,如果將大量物質(zhì)聚攏在時(shí)空中的一點(diǎn),那么這團(tuán)物質(zhì)就會把時(shí)空嚴(yán)重扭曲,以至于速度為每秒30萬千米的光都無法逃脫,這便是我們現(xiàn)在所熟知的黑洞雛形。
但戲劇性的是,愛因斯坦本人并不相信黑洞是真實(shí)存在的,甚至在1939年發(fā)表的一篇論文中還公開說明黑洞不能存在的理由。其實(shí),當(dāng)時(shí)大多數(shù)物理學(xué)家都不敢相信宇宙中竟然還有這么奇怪的天體,但隨著時(shí)間的推移,越來越多的計(jì)算證明了黑洞存在的可能性。
20世紀(jì)60年代后,黑洞研究領(lǐng)域迎來了它的黃金時(shí)代,一大批天文學(xué)家、物理學(xué)家投身于這個(gè)領(lǐng)域?,F(xiàn)在人們所知道的有關(guān)于黑洞的知識基本上都是在這段時(shí)間內(nèi)得到的。在這一時(shí)期,有一位非常知名的相對論物理大師——美國普林斯頓大學(xué)的教授約翰·惠勒,他不僅學(xué)術(shù)研究非常出色,而且在科學(xué)傳播方面也做了非常多的工作。黑洞這個(gè)名字經(jīng)過他的命名和推廣,才得以被眾人所知。在惠勒之后,霍金進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了所謂的霍金輻射,改變了之前經(jīng)典廣義相對論對于黑洞的認(rèn)識。
彭羅斯證明了黑洞的存在
羅杰·彭羅斯1931年8月8日出生于英國埃塞克斯州的一個(gè)科學(xué)世家,父親是著名的人類遺傳學(xué)家萊昂內(nèi)爾·彭羅斯。羅杰·彭羅斯在家中排行老二,哥哥是著名的理論物理學(xué)家,弟弟是國際象棋大師,妹妹是英國知名的醫(yī)學(xué)科學(xué)家、遺傳學(xué)家。
小時(shí)候,彭羅斯的數(shù)學(xué)不太好,他反應(yīng)很慢,慢到讓人無法想象。一次在課上,老師要求完成一些心算,學(xué)生們必須很快地計(jì)算,對年僅8歲的彭羅斯來說那速度太快了。因此,老師把他換到了一個(gè)稍差的班級中。那個(gè)班級的老師發(fā)現(xiàn)彭羅斯考試成績?nèi)绱嗽愀夂?,決定不限定考試的時(shí)間,喜歡做多久都可以,且考的考卷都是一樣的??荚嚱Y(jié)束后的活動(dòng)時(shí)間中,每個(gè)同學(xué)都走出教室開心地玩耍著,而小彭羅斯仍在繼續(xù)答題。最終,彭羅斯都完成得不錯(cuò)。只要可以慢慢來,彭羅斯就能得高分。
小學(xué)之后,彭羅斯先進(jìn)入英國倫敦大學(xué)學(xué)院的隸屬中學(xué),然后進(jìn)入倫敦大學(xué)學(xué)院,大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入英國劍橋大學(xué)攻讀博士學(xué)位。1958年,彭羅斯在知名代數(shù)學(xué)家與幾何學(xué)家約翰·托德的指導(dǎo)下獲得劍橋大學(xué)博士學(xué)位。
在那個(gè)時(shí)期,已經(jīng)有一些科學(xué)家證明了廣義相對論對黑洞的預(yù)言,但那些研究都假定了嚴(yán)格的球?qū)ΨQ性,即假定了一個(gè)物理上無法確立甚至有可能不成立的條件,而現(xiàn)實(shí)世界里的恒星雖接近球形,卻不可能是嚴(yán)格球?qū)ΨQ的。因此,這些研究作為對黑洞的預(yù)言都不夠堅(jiān)實(shí)。對恒星能否坍塌為黑洞,甚至黑洞能否存在,當(dāng)時(shí)仍有大量懷疑——懷疑者中包括了愛因斯坦本人。
1965年及以后,彭羅斯發(fā)表了以《引力坍塌和時(shí)空奇點(diǎn)》為代表的一系列論文,采用了在當(dāng)時(shí)的廣義相對論研究中還很新穎的拓?fù)鋷缀畏椒ǎ诓灰蕾噷ΨQ性的、更普遍的條件下,證明了在大質(zhì)量天體塌縮成黑洞的過程中,必然存在一個(gè)點(diǎn),所有的塌縮物質(zhì)在這個(gè)點(diǎn)之后不再存在,所有已知的自然規(guī)律也都在其中停止了。用幾何的語言來說,這是幾何上的奇點(diǎn)。而在普通人看來,這是毀滅之點(diǎn),因?yàn)樵绞强拷@個(gè)點(diǎn),引力產(chǎn)生的拉扯力越大,最終歸于毀滅。
奇點(diǎn)的存在一直是物理學(xué)中的一個(gè)難題。好在我們這些在黑洞外部的人不必?fù)?dān)心,因?yàn)槲覀兛床坏剿鼈?,它們總是被所謂的視界包圍起來,對于視界內(nèi)部,我們什么也看不到。
霍金和彭羅斯的雙劍合璧
當(dāng)時(shí),同在劍橋大學(xué)、已經(jīng)患上“漸凍癥”的霍金遇到彭羅斯,開始了他們合作研究宇宙學(xué)的旅程。彭羅斯比霍金大11歲,他有相當(dāng)好的數(shù)學(xué)功底,當(dāng)其他人正在費(fèi)盡心思猜測求解方程時(shí),他引進(jìn)了一種新方法,不需要具體的求解方程,就能看出解的一些性質(zhì)。
從1965到1970年,霍金和彭羅斯組成一個(gè)黑洞和嬰兒宇宙(即“早期宇宙”)的研究小組,兩人一道將奇點(diǎn)的存在性證明推廣到更加普遍的宇宙世界里,包括早期宇宙,他們提出了著名的“彭羅斯-霍金奇點(diǎn)定理”,定理有兩部分:一部分是物理學(xué)概念,一部分是數(shù)學(xué)上的嚴(yán)格證明。
1965-1968年,霍金完善了前人關(guān)于宇宙起源的設(shè)想:宇宙可能起源于一場大爆炸,其中心為時(shí)空奇點(diǎn)——一個(gè)密度無限大,體積無限小的點(diǎn)。1970年,霍金與彭羅斯合作給出了嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明——在廣義相對論框架下,宇宙中必然存在奇點(diǎn)。這意味著宇宙有開始也有終結(jié)——時(shí)間誕生于大爆炸的奇點(diǎn),終結(jié)于黑洞內(nèi)部的奇點(diǎn)。
奇點(diǎn)定理讓“宇宙大爆炸” 學(xué)說變得理所當(dāng)然。因?yàn)槠纥c(diǎn)必然存在,所以宇宙必然有開端,這就是奇點(diǎn)定理的偉大意義。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前只有大爆炸假說可以完美處理奇點(diǎn)的問題。微波背景輻射的發(fā)現(xiàn),引力波的發(fā)現(xiàn),類星體(活動(dòng)星系核)的研究成果都在表明,大爆炸學(xué)說是目前唯一一個(gè)符合所有觀測結(jié)果的假說。而這一切都起源于霍金和彭羅斯關(guān)于奇點(diǎn)的論證。
2010 年, 彭羅斯與另一位科學(xué)家分析了威爾金森微波背景輻射探測器觀測到的資料,發(fā)現(xiàn)在大爆炸之前竟然存在神秘的輻射。他們的研究報(bào)告稱,一共發(fā)現(xiàn)了12個(gè)同心圓輻射印跡,其中有五個(gè)環(huán)具有特別的意義, 分別對應(yīng)著宇宙演化歷史上五次大規(guī)模的事件。彭羅斯和合作者稱這是宇宙大爆炸之前還存在另一個(gè)宇宙的證據(jù),他們提出一個(gè)新的宇宙模型,在這個(gè)模型中,我們的宇宙是更大的振蕩宇宙的一部分,今天的宇宙一直在膨脹,但是這種膨脹并非萬古不變,隨著黑洞將宇宙內(nèi)的物質(zhì)全部吞噬,在遙遠(yuǎn)的未來將以大爆炸的形式再度開啟另一個(gè)宇宙。
更多的黑洞類型
得益于天文觀測技術(shù)的迅猛發(fā)展,到目前為止,科學(xué)家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了非常多的黑洞,通過質(zhì)量可以把它們分解為三大類:
一類是恒星量級的黑洞,其質(zhì)量介于3個(gè)到100個(gè)太陽質(zhì)量之間。按照理論,在銀河系中應(yīng)該存在著上億個(gè)恒星量級的黑洞,但遺憾的是人類到目前為止僅僅探測到了幾十個(gè),而且只有不到20個(gè)恒星量級的黑洞有非常精確的質(zhì)量測量。
第二類是中等質(zhì)量的黑洞,其質(zhì)量介于100個(gè)到100萬個(gè)太陽質(zhì)量之間。對于中等質(zhì)量的黑洞,現(xiàn)在觀測的直接證據(jù)非常少,但是理論研究證明,它們應(yīng)該是存在的,所以尋找中等質(zhì)量的黑洞也是目前研究的一個(gè)熱門課題。
第三類是超大質(zhì)量的黑洞,其質(zhì)量介于100萬個(gè)至100億個(gè)太陽質(zhì)量之間??茖W(xué)家相信,在包括銀河系在內(nèi)所有星系的中心,都會有一個(gè)或數(shù)個(gè)超大質(zhì)量黑洞的存在。
對于黑洞,只需要3個(gè)物理量就可以描述它,一個(gè)是它的質(zhì)量,一個(gè)是它的轉(zhuǎn)動(dòng),另外一個(gè)就是它的電荷。在宇宙當(dāng)中,氣體幾乎都是以等離子體狀態(tài)存在,會存在非常多的自由電荷。如果一個(gè)黑洞帶電,那很容易吸附周圍的帶電粒子而達(dá)到電力平衡。所以最終只剩下兩個(gè)物理量,一個(gè)質(zhì)量,一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng),科學(xué)家主要的任務(wù)就是測量黑洞的這兩個(gè)基本量。
超大質(zhì)量黑洞被發(fā)現(xiàn)了,但是它實(shí)際上給理論學(xué)家?guī)砹诵碌膯栴}。例如:質(zhì)量如此巨大的黑洞是如何形成的?恒星質(zhì)量的黑洞尚可通過恒星坍縮來解釋,但是宇宙中并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)百萬到數(shù)億個(gè)太陽質(zhì)量的恒星,這種恒星在理論上能否存在也是一個(gè)未知數(shù)。
關(guān)于超大質(zhì)量黑洞的形成,幾十年來大家提出了各種模型,比如球狀星團(tuán)內(nèi)小質(zhì)量黑洞的合并,中等質(zhì)量黑洞吸積周圍恒星氣體長大等。但是這些模型有些依賴過多的假設(shè),有些在經(jīng)過仔細(xì)考慮后對物理環(huán)境的要求過于苛刻。此外,隨著高紅移星系觀測的進(jìn)步,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)這些超大質(zhì)量黑洞其實(shí)在很早期的宇宙就已經(jīng)存在了,這也給這類理論提出了新的挑戰(zhàn)。這仍然是超大質(zhì)量黑洞的研究中最重要的懸而未決的問題之一。
即使不考慮超大質(zhì)量黑洞如何形成,它們本身也是足夠有趣的事物:超大質(zhì)量黑洞占據(jù)了星系里可觀的質(zhì)量,勢必對星系的演化產(chǎn)生影響。超大質(zhì)量黑洞的吸積向星系發(fā)射出巨大的能量,也一定會影響星系內(nèi)氣體和恒星的行為。然而,我們并不清楚這些事情如何發(fā)生。所有的這些都是極其有趣的問題,并且吸引著新一代的學(xué)者去探索。
黑洞研究未有窮期
2020年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的三位獲得者,用開創(chuàng)性的智慧為我們帶來了研究超大質(zhì)量天體的全新方法,他們各自取得的成就也毫無疑問地為人類打開了通往新世界的大門。
從1915年廣義相對論橫空出世,到最早的黑洞解被計(jì)算出,到美國物理學(xué)家奧本海默等人證明事件視界的可能存在,到彭羅斯與霍金證明了奇點(diǎn)的可能存在,到天鵝座X-1的發(fā)現(xiàn),再到美國天文學(xué)家塞弗特對星系的分類以及后來的天文學(xué)家對這類物理機(jī)制的洞察,一直到根策爾和蓋茲發(fā)現(xiàn)銀河系內(nèi)的超大質(zhì)量黑洞,我們在一步一步中挑戰(zhàn)著人類對于黑洞這一宇宙中最奇特的天體的認(rèn)知,并且不斷地提出新的問題與挑戰(zhàn)。
在根策爾和蓋茲的發(fā)現(xiàn)之后,關(guān)于黑洞的故事仍在繼續(xù)。2015年9月14日,位于美國的激光干涉引力波天文臺(LIGO)捕捉到了兩個(gè)黑洞合并產(chǎn)生的引力波,這次事件暗示了黑洞是真實(shí)存在的。2019年4月10日,全球多地天文學(xué)家同步公布了黑洞“真容”。該黑洞位于室女座一個(gè)巨橢圓星系M87的中心,距離地球5500萬光年,質(zhì)量約為太陽的65億倍。它的核心區(qū)域存在一個(gè)陰影,周圍環(huán)繞一個(gè)新月狀光環(huán)。這兩項(xiàng)成果證實(shí)了黑洞是一種客觀物理實(shí)體,而不是科幻小說中的虛擬概念。
今年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),是對幾十年來黑洞研究工作的一次總結(jié)。然而,人類卻發(fā)現(xiàn)仍然有無數(shù)的未知在門外等候,仍然在等待著物理學(xué)家們?nèi)ニ伎己吞剿鳌?/div>
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