登陆注册
14009900000019

第19章 引力之谜

茫茫宇宙由无数个星系、星体组成,这些天体沿着各自的轨道秩序井然地运转,组成一个和谐的宇宙大家庭,究竟是什么神奇的力量把这些天体组合在一起的呢?人们认为是引力。然而引力的实质是什么呢由两个具有一定质量的物体构的体系,按照广义相对论,这两个物体振荡时,就可能发射出引力波。

许多加速运动的物体都可以发射引力波。

一个跳跃的小球,挥舞双臂的人,月亮围绕地球的运动……都能发射引力波。

引力波的传播速度也是光速。

并且,它携带着一定的能量。所以,它是一种实在的波。

可以发射引力波,也可以接收引力波。这种种特点都与电磁波非常相似。因此,尽管在牛顿的理论中完全没有引力波的概念,但是广义相对论的这个预言却很容易被接受。

尽管人们容易承认引力波的预言,但是,它的观测检验却异常困难。爱因斯坦根据广义相对论给出的其他的预言,都在不太长的时间里被观测证实了。

唯独引力波的预言,经过了60年,直到1978年底才取得了第一个定量的观测证据。原因在于引力波实在太弱了。

早在1679年,著名科学家牛顿提出了万有引力定律,认为天体间因有质量而有引力,并且发现了引力对一切物体的作用性质都是相同的。

例如,当地球引力把任何一个物体吸引到地面时,其加速度是9.8米/秒2。很显然,牛顿所提出的引力,实际上就是重力。但是引力是如何实现的呢?它的作用机制是什么?万有引力定律不能予以解答。

引力与电力有相似之处,如,二力均与物体间距离的平方成反比,与两物体所带力荷(引力是质量,电力是电荷)的乘积成正比。但二力的比例系数相差悬殊,电力远远大于引力。

二力间还存在一些其他的差别,如同性电荷间存在相互排斥力,异性电荷间存在吸引力,而万有引力却总是吸引力。

爱因斯坦广义相对论的问世,提出了崭新的引力场理论。他认为由引力造成的加速度,可以同由其他力造成的加速度区分开来。

这个命题就是爱因斯坦的等价原理,即一个加速系统与一个引力场等效。

我们设想,一个人在远离地球的太空中乘一架升降机上升,上升的加速度为9.8米/秒2,由于速度变化产生了阻力,这个人双脚会紧紧压在升降机的底板上上,就像升降机停在地球表面上不动一样,但无法说明他所受到的是引力还是惯性。因此,牛顿所说的万有引力,在爱因斯坦看来,根本不是什么引力,而是时空的一种属性。

爱因斯坦根据引力场理论预言有引力波存在。他认为高速运动着的物质会辐射引力,引力波就是这种引力的载体,就像光波是电磁力的载体一样。

引力波的速度与真空中的光速相同。

例如,在太阳和地球之间就是靠引力波传递引力子而实现相互作用的。因此,引力波存在与否,是广义相对论的又一个关键性验证。引力波非常微弱。

据计算,用一根长29米、直径1.6米、重500吨的圆棒,以28转/秒的转速绕中心转动,所产生的引力波功率只有2.2×10-29瓦/厘米。一次广岛级核爆炸,在距中心10米处的引力波充其量也只有10-16瓦/厘米。因此,引力波在目前还无法直接测量。

按照爱因斯坦的理论,自然界也应存在引力波,正如电荷的运动会产生电磁波一样,物体的运动也会产生引力波,引力波的传播速度为光速。这是电力与引力间又一个重要的相似特性。但只有宇宙中具有巨大质量(几倍于太阳质量)的运动天体才可能产生强烈的引力波。

例如,双星体系就是一种引力波源。下表给出一些双星的引力波辐射的强度。双星的引力波辐射强度双星名称〖〗轨道周期〖〗引力波强度(焦/秒)〖〗到达地球表面的能流(焦/厘米2·秒)仙后座η〖〗480年〖〗5.6×103〖〗1.4×10-36牧夫座δ〖〗150年〖〗3.6×105〖〗6.7×10-35天狼星〖〗50年〖〗11.1×108〖〗1.3×10-31天琴座β〖〗13年〖〗14.9×1021〖〗3.8×10-22狮子座UV〖〗14小时〖〗1.8×1024〖〗3.5×10-19可见尽管双星系统的引力波发射强度比500吨的圆棒旋转和一枚广岛级原子弹爆炸要高得多,但是,比起电磁波来仍是微不足道的。例如,太阳的电磁波辐射强度高达4×1033焦/秒。比上表中任何一个都大得多。至于引力波到达地球时的能流那就更小了。

最早试图检测引力波的是美国马里兰大学的物理学家韦伯(E.Weher1901~)博士。20世纪60年代他建立了世界上第一套引力波检测装置:一根长153厘米、直径61厘米、重约3.5吨的圆柱形铝棒——后人称之为韦伯杆,横搭在由两个铁柱子支着的钢丝上。

铝杆质量虽大,钢丝却几乎无丝毫振动。在圆柱体的表面装有压电晶体。

可以测量圆柱体极微小的形变。当引力波作用到天线时,就可以通过圆柱形的形变,把它们检测出来。

韦伯推测,铝杆若能接收到来自太空的一束强引力波,就会摆动起来,但摆动很可能是很轻微的,他估计摆动幅度可能只有原子核直径(10~15米)那么大,附近卡车开过等引起的地面震动均可能导致韦伯杆产生如此幅度的振动。

为确认检测的确实是引力波,他还在1000千米之外的芝加哥阿岗国家实验室安装了一个类似的仪器。他想,假如有一个引力波扫过整个太阳系的话,则两个仪器都会同时做出同样的反应。

6月韦伯声称,他的天线在1968年12月30日到1969年3月21日的81天观测中,收到了两次引力波的信号。韦伯的结果也引起很多疑问:首先,如果韦伯收到的是引力波信号,而且如韦伯自己宣称的,这些信号来自银河系中心,那么,银河系中心必定有十分激烈的事件,可是,核对当时的天文观测资料,却没有看到任何异常的记录。

其次,如果引力波到达地球时的能量有韦伯宣布的那样大,竟能达到103焦/厘米2·秒,那么银河系中每年就要消耗104个太阳质量,才能产生如此强的引力波。如果这样,我们银河系的寿命只能有107年。

但天文观测证明,银河系已经有1010年的历史了。这又是一个矛盾。更重要的是,其他各国的实验小组用更精确的仪器再也未检测到,所以韦伯的结果并没有得到公认。科学家现在一般认为,韦伯的实验结果有误。

因为韦伯检测器工作在室温(27摄氏度左右)环境,由于受分子热运动噪声的限制,最高灵敏度只能达10~16量级,用来检测引力波尚无能为力。

天体物理学家采取另一种途径来检验引力波理论。由于双星是一种典型的引力辐射源。

引力辐射能把双星的能量慢慢带走,使整个双星体系的能量变小。结果使双盛的周期越来越短。

这个性质叫做引力辐射阻尼。只要我们能证实引力辐射阻尼所引起的双星周期变短确实存在,尽管没有直接测到引力波,也是对引力辐射理论的一种支持。不过,这种方法同样不容易真正做到。

因为,能引起双星周期变化的因素太多了。按照广义相对论,只有由两颗脉冲星(R很小)组成的双星体系,才有可能是一个良好的检验引力波理论的天空实验室。脉冲基是急速旋转的中子星,它是一个内部停止了核燃烧而被压得极端紧密的恒星体。

它与另一个中子星一起相互绕转,构成一个双星体系。按照爱因斯坦的理论,这个双星体系应能发射引力波,从而带走一些能量,使双星轨道慢慢缩小,周期慢慢变短。

这些变化尽管都很微小,却可以从它们发出的脉冲信号到达地球的时间精确计算出来。

然而,直到1974年以前,没有发现一个双星是由两个致密星组成的。1974年底,美国射电天文学家胡尔斯及泰勒发现了离地球15000光年的一颗射电脉冲星,名字叫做PSR1913+16(PSR是射电脉冲星的意思,1913是赤径,+16是赤纬)。这颗星与众不同,在当时,所有发现的射电脉冲星都是单星,唯独PSR1913+16肯定是双星中的一个成员。泰勒等人对PSR1913+16进行了四年多的监视性观测。

测量次数超过1000次。使许多观测参数的精度达到百亿分之几。

他们的确发现了这颗双星的周期在稳定地变短。它的转动位相与时间的关系反映出如果没有周期变短,则应是一条水平线。理论与观测之间的符合是双星轨道周期总共减少了万分之四秒。

这个结果恰好与爱因斯坦的理论相符。这是人类第一次间接证实了引力波的存在。但是,这毕竟是间接证明,还不能由此得出引力波真实存在的结论。

但引力辐射阻尼理论的定量证实,意义十分重大,它把引力物理推进了一大步,再一次令人信服地证明了广义相对论的正确性。

然而,物理学家们坚持走韦伯之路,在20世纪70年代中期到80年代中期,制造出工作在低温条件下的第二代引力波检测器。如美国斯坦福大学建成了低温引力波天线装置:天线是圆柱形的铝棒,长3米,重4.8吨,工作在液氮温区,灵敏度达5×10-19,能检测出振幅为1.5×10-16厘米即约10-3原子核半径或者10-24头发直径的振动。

日本东京大学平川诺平教授的引力波检测工作也令人耳目一新。其众多实验均以频率为千赫量级的高频引力波为检测对象,这是与科学家迄今所知道的最强天体引力波源相对应的。

平川则创制了一种共振低频引力检测器,明确以蟹状星云中的高速自转脉冲中子星NP0531+21为检测对象,该星自转周期为33毫秒,所发引力波到达地面的强度约为10-27量级。平川的引力波检测器分别设立在东京和筑波科学城,经在低温条件下的长时间积累,灵敏度已达10-25。

在进入20世纪80年代之后,前苏联科学家乌恰耶夫又提出了"中微子引力论"。传统理论认为,中微子不带电荷,无静止质量,它以光速运动,几乎不与物质发生作用,可以顺利穿过地球。

但是近年来发现中微子还是有静止质量的,不过其质量极小,约10-32克。

科学上笨现的中微子实际上有三类:电子类、μ介子类和介子类。例如,在太阳核聚变反应中辐射的是电子类中微子,它们在到达地球前某个时候就已经变成了μ介子类或介子类中微子了。

如果一类中微子能变成另一类,它们就必须具有一定的质量了。有质量就可能对物体造成冲力。

乌恰耶夫以"中微子气"代替引力波,认为在壳满宇宙间的中微子气中,中微子以亚光速进行着杂乱无章的运动,其中一部分总是要被天体吸收的,结果每一天体都获得一种"脉冲力",此脉冲力大小等于其吸收的中微子质量与其速度乘积。

在日地系统中,地球向日面承受的中微子流比背日面要弱,由此产生的脉冲力恰好抵消地球绕太阳运动的离心力。宇宙间各天体运动都可以如此解释。在这里根本不需要吸引之力。

当然,这个理论只是一种探讨,并无实验事实作依据。不过由于中微子在宇宙演化过程中起着重要作用,对它的认识还有待进一步深化。因此,乌恰耶夫的说法或许是有一定道理的。那么,引力的本质到底是什么?是重力,引力波,还是中微子现在,科学家又在改进检测器或创制新的检测器,以求检测到引力波。例如,美国计划分别在东西两岸建立臂长为3.2千米的激光检测器,经多次反射,总光程可达100千米,其灵敏度估计可达10-21。

欧洲航天局宣布,将与美国国家航空航天局合作,从2010年开始共同实施"莉萨"(LISA)计划,以寻找84年前就预言存在的引力波。"莉萨"计划要发射3颗卫星,这3颗卫星将组成一个边长为500万千米的巨大三角形,它们之间以激光束相连。科学家们希望能够借此测量出3颗卫星中的某一颗是否会因太空中的引力塌缩而产生微弱的位置偏差,从而获得引力波存在的事实证据。

同类推荐
  • 气象百变魔图

    气象百变魔图

    《气象变魔图》本书为您讲述关于气象的各种秘密。本书知识全面、内容精炼、图文并茂、通俗易懂,能够培养读者的科学兴趣和爱好,达到普及科学知识的目的,具有很强的可读性、启发性和知识性,是广大读者了解科技、增长知识、开阔视野、提高素质、激发探索和启迪智慧的良好科普读物。
  • 历代科技概论(上)

    历代科技概论(上)

    本套书简明扼要,通俗易懂,生动有趣,图文并茂,体系完整,有助于读者开阔视野,深化对于中华文明的了解和认识;有助于优化知识结构,激发创造激情;也有助于培养博大的学术胸怀,树立积极向上的人生观,从而更好地适应新世纪对人才全面发展的要求。
  • 元素精英(科学新知丛书)

    元素精英(科学新知丛书)

    本书较系统地介绍了微量元素这一人体不可缺少的营养素对健康的重要意义,揭示了某些疑难病症的微量元素起因,讨论了有关微量元素用物的研制,探讨了中医药中微量元素的应用。本书适合初高中文化程度的读友,有助于在微量元素领域开阔眼界、活跃思想、拓展市场、创新事业时,随手翻翻或有裨益。
  • 生命的密码下

    生命的密码下

    本书丛书向读者展示了人类在时空长廊里考证历史的回响、发掘生命的秘密、探寻太空的谜团、破解文明的神秘,所揭示的神奇绚丽的壮阔画卷,将让我们的视野更加开阔,将使我们的心灵感震颤.
  • 探索未知-生物的行为

    探索未知-生物的行为

    探索未知,追求新知,创造未来。本丛书包括:奇特的地理现象、遗传简介、生活物理现象解读、奥妙无穷的海洋、认识微生物、数学经典题、垃圾与环境、湛蓝浩瀚四大洋、生物的行为、漫谈电化学、数学古堡探险、中国的世界文化遗产、中国古代物理知识、中国三大三角洲、中国的地理风情、多姿的中国地形、认识少数民族医学、悠悠的中国河流等书籍。
热门推荐
  • 与官员谈讲话与演讲艺术

    与官员谈讲话与演讲艺术

    党的十七届四中全会作出了“建设学习型政党”的战略决策。由此,拉开了全党和全国各级党政机关学习的序幕。用科学的思想和先进的文化武装各级党政领导干部,形成全员学习、全过程学习和工作学习化、学习工作化的氛围和机制,已经成为全党和广大领导干部的共识。党政领导干部肩负着重大的历史使命,他们理应成为学习的楷模。毛泽东同志曾指出:“政治路线确定之后,干部就是决定的因素。”今天,没有千千万万德才兼备的领导干部积极地发挥自己的聪明才智,就不可能完成实现中华民族伟大复兴的历史使命。
  • 双爱:路延笙歌凉

    双爱:路延笙歌凉

    爱的尽头是小颜疯狂又无助的在病床上歇斯底里尖叫自己是杀人凶手?还是和路笙歌一样,最后忏悔着伤完了两个少年的心,自己却回到原本的地方,遗忘了一切?你和她们一样一定这样执著地试图忘过一个人吧,你抗拒与他有关的一切,混沌之前,清醒以后。你一定这样无望地试图忘过一个人吧,但寻寻觅觅,他还是占据着你的梦的二分之一。路边的蔷薇花今年败了,明年一样会开,只是枯萎了属于我们爱情的那一季。人生若初见,如果可以飞,或许她会背他们一起飞。--情节虚构,请勿模仿
  • 公主穿越千年

    公主穿越千年

    景国的皇帝皇后的独一公主,因为无子,她成为众国第一位皇太女,未来景国的女皇。然而数国不满在男尊女卑的天下由一个女人统领,发起联盟围剿。景国战了两年后覆灭。她在景国百姓高呼女皇万岁下跃下城楼。魂穿到21世纪,附在一个性格恶劣,品行极差,众人厌恶的千金身上。有着同姓名,同年月,同样貌的她会如何替她在这个特别的世界活下去呢?
  • 我和我最后的日子

    我和我最后的日子

    我们剩下的日子还有多少?只闻花香,不谈悲喜。喝茶读书,不争朝夕。阳光暖一点,再暖一点。日子慢一些,再慢一些~
  • 那些爱啊,还有恨呐

    那些爱啊,还有恨呐

    她说,“我要让你在以后的日子里,想到我就痛,我要让你爱着我,却再也不能得到我,我要成为你心头的白月光,朱砂痣,我要你以后听到我的名字就想逃,我会让你后悔的,傅枫你相信我,我做得到。”他说,“我们就互相折磨吧,你不放过我,也不要妄想我会让你解脱,你必须活下去,活下去我们彼此折磨,我不逃,你也不可以逃!”当那些爱啊,全部变成了恨,她深陷其中,苦求无门——何时是尽头。他放弃挣扎,自甘沉沦——活该为此付出代价。浮浮沉沉,彼此折磨,然后她们明白,其实,恨也是爱的一种。
  • 末世皇帝之路

    末世皇帝之路

    研究人工智能的方世卓在末世来临之后,与自己研究的人工智能合体,成了独一无二的人类,既有人类的思想和创造性,又有智能机器的冷酷和精确,他在末世一切崩溃的情况下,向着前无古人,后无来者的皇帝之路前进
  • 妖神邪刀

    妖神邪刀

    千年前我得妖神传承,柳家因我而覆灭。千年后我强势归来,欲与天比之高低,无意中扯出惊天迷局,昊天老祖我回来了!
  • 时光走了你还在

    时光走了你还在

    女孩苗以瑄曾经有过一段叛逆任性的高中时光,因为一次意外,令一个无辜的高中女生舒芸毁容,并且精神失常,而苗以瑄也失去了惟一的至亲,变成了孤儿。大受打击的她决定痛改前非,跟过去的自己划清界限。然而,曾经跟她“并肩作战”的叛逆少年刘靖初——一个将她看成他的整个世界的年,却在频频地用各种极端的手法挽留她,想挽留她的叛逆,也想挽留她的感情。以瑄在大学里结识了高富帅同学姜城远,逐渐和对方建立了好感的同时,却发现姜城远跟舒芸之间还有着解不开的关系,而她当年对舒芸所做的事情,却仅仅是一个误会,但却酿造了一个花样少女的终生的遗憾。
  • 我的猫咪在天堂

    我的猫咪在天堂

    这是一本用几十张黑白照片和真诚的文字共同记录下来的猫国回忆录。它讲述着一个猫咪家族和一个老北京家庭在不经意间跨越60年的真实故事。历经了运动、地震、拆迁、城市化和市场经济,有太多的时代变革和生死离别变更着人与猫国的生态版图,而守望彼此却成为了一代代猫咪和一代代主人流淌在岁月亲情里温情的习惯。我不得不告诉你,这不是一本以“至猫奴”为名的媚俗宠物书,而是一本因笔触真诚才感人至深的回忆录,是一本以大量实用而非功利的养猫经验和气势磅礴的猫国历史为支撑的猫国百科全书。当你被它打动的时候,一部猫国的史诗长卷便渐渐铺开……
  • 怎么那么多书名都被别人取过了啊

    怎么那么多书名都被别人取过了啊

    只有在天时地利人和——天气心情状态时间食物运气都好都顺利的那几天才会更呢。一篇即一个故事,或许无开头无过程,淡淡的生活小调。请不要信作品类型。