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模拟引实验室中的终极理论之梦

时间:2023-08-07来源:网络作者:小白

  核心提示:文章来源:环球科学微信公众号  相对论和量子力学理论是现代物理的基石。它们均诞生于20世纪的前30年,从根本上改变了人类对世界的认识。但遗憾的是,广义相对论和量子力学仍然不能融洽相处。因此,建立量子引...

  文章来源:环球科学微信公众号

模拟引力:实验室中的终极理论之梦

  相对论和量子力学理论是现代物理的基石。它们均诞生于20世纪的前30年,从根本上改变了人类对世界的认识。但遗憾的是,广义相对论和量子力学仍然不能融洽相处。因此,建立量子引力理论,把广义相对论和量子力学统一在一个理论框架内,是物理学家的一直以来的梦想。

  霍金辐射或许能为理解量子引力提供启发。一直以来人们都认为物质落入黑洞是只进不出的单向旅程,甚至连光也不能逃脱。1974年,霍金将量子力学应用到黑洞视界附近,提出假说:黑洞也会释放辐射,这就是著名的霍金辐射。

  由于量子效应,真空会不断产生虚粒子对,这些虚粒子对一般很快湮灭消失。但在黑洞视界附近存在特殊情况:其中一个粒子可能落入黑洞,而另一个侥幸逃脱。对视界外的观察者来说,黑洞在发出霍金辐射。

黑洞视界附近虚粒子对
图片来源:Mihail Petev

黑洞视界附近虚粒子对 图片来源:Mihail Petev

  验证霍金辐射必将大大加深物理学家对于时空本性的理解。“如果霍金辐射被观察到,我认为最直接的后果就是霍金拿到诺贝尔物理学奖。”中科院高能所研究员张双南这样告诉《环球科学》。

  追寻微弱的辐射

  寻找霍金辐射的证据是黑洞研究长久以来的一个课题。然而,运用天体物理的方法直接观测霍金辐射的可能性微乎其微。

  根据霍金理论,霍金辐射与黑洞质量成反比。一个太阳质量的黑洞,所释放的霍金辐射的温度低于千分之一开尔文,而宇宙微波背景辐射约为3开尔文。所以霍金辐射会湮没在宇宙微波背景辐射的“光辉”之中。实现观测比在白天看星星还要困难。

  不过,宇宙形成之初可能留下了微型黑洞,它们的霍金辐射温度高于宇宙微波背景辐射。如果这些微型黑洞的质量在1015克量级以上,它们今天仍有可能存在于银河系附近。这些黑洞通过霍金辐射在最后一刻可能产生伽玛射线爆发,或许能被伽玛射线探测器观测到。但这些黑洞非常小,只能产生极少的霍金辐射,同样难以观测。

  目前,探测黑洞霍金辐射的所有尝试都没有给出肯定的结果。对于能否观察到霍金辐射,一些物理学家持悲观态度。或许宇宙大爆炸时没有产生这么多的微型黑洞,霍金的理论也可能存在问题。比如张双南和他的学生杨荣佳曾经发表修改霍金辐射的理论,提出黑洞的霍金辐射进行到最后也许不会产生伽玛射线爆发,而是形成稳定的粒子,而这种粒子则可能就是暗物质。如果真的是这样,就无法观测到天体物理黑洞的霍金辐射了。

  2016年8月,《自然-物理学》(nature physics)上的一篇论文引发了科学界的广泛关注,国内外媒体也进行了大量报道。论文的唯一作者、以色列理工学院物理教授 Jeff Steinhauer 称,他从实验室一个由玻色-爱因斯坦凝聚态创造的“声学黑洞”中观察到了霍金辐射。

  然而事情很快出现转折。以色列威兹曼科学院教授 Ulf Leonhardt 在 arXiv 上发表论文质疑 Steinhauer 的结果。他向《环球科学》表示,Steinhauer 虽然曾在实验上取得过很大成就,但这次的实验不足以证明他观察到了霍金辐射。Leonhardt 已经他的将论文投至《自然-物理学》。那么 Steinhauer 到底观察到霍金辐射了吗?

  类比思想开启新的领域

  探索未知的道路总是充满荆棘,而一些物理学家另辟蹊径,运用物理学中最重要的方法——类比,试图从类似的现象中寻找启发。研究基础物理,除了利用超级对撞机、大型望远镜,也可以在小小的实验室中进行。

  William Unruh 是加拿大英属哥伦比亚大学物理教授,曾提出“Unruh 效应”。他对《环球科学》回忆起“声学黑洞”思想的形成。1972年,现代宇宙学之父、霍金的导师 Denis Sciama 邀请 Unruh 到牛津大学做了关于黑洞的学术讨论会,Unruh 使用了更加直观的方法描述黑洞,利用声音的类比描述黑洞。后来在教授流体力学课程时,他再一次想到这个类比,于是进行了详细的计算,发现结果远比他想象的更好。

图片来源:Mihail Petev

图片来源:Mihail Petev

  Unruh 对《环球科学》解释说,我们可以将黑洞想象成一个瀑布,瀑布的小鱼可以代表声速。当水的流速超过小鱼逆流游动的速度,小鱼最终会落入瀑布中,类似物质落入黑洞中。

  1981年,Unruh 发表论文,进一步提出运动流体中的声波可以类比弯曲时空中的光子。这个“声音视界”在很多方面都类似黑洞对光的视界,而且描述这两种现象的数学几乎是一样的,只不过描述对象一个是声一个是光(或者其他量子场)。

  在天体物理的黑洞中,光线无法逃脱;而在声学黑洞中,声音无法逃脱。掉进声学黑洞会发生什么?那就是无论你怎么大声呼救,外边的人都听不到你。声学黑洞就像个不会说话的“哑巴”,所以也被称作“哑洞”(dumb hole)。

  Unruh 的论文在许多年内都没有引起人们的注意。然而大约十年后,马里兰大学学院市分校的Ted Jacobson 根据 Unruh 的类比思想发表了一篇关于跨普朗克尺度物理(trans-Planckian)文章,Unruh 的开创性论文由此收获大量引用,使得一个领域蓬勃发展起来,这个领域就是模拟引力(analogue gravity)。

  霍金辐射的普适性

  模拟引力是在非时空背景(主要在凝聚态系统)中研究广义相对论以及量子引力的方法。经过二十多年的发展,物理学家已经尝试在各种各样的系统中模拟引力,包括水波、玻色-爱因斯坦凝聚态、光学系统、极化激元(polariton)等。而 Steinhauer 也并不是第一个声称利用模拟系统观察到霍金辐射的人。Silke Weinfurtner、Daniele Faccio 等人也曾报告观察到霍金辐射。

表面波速等于水流速度的地方,就相当于“视界”。
图片来源:Weinfurtner et al.

表面波速等于水流速度的地方,就相当于“视界”。 图片来源:Weinfurtner et al。

  Germain Rousseaux 是法国国家科学研究中心(CNRS)的科学家。他和同事最早进行了水波模拟引力的实验。水中的声速大概是1500m/s,如果用这个声波模拟视界,就需要水流的速度超过水中的声速。这会大大增加实验的难度,而且可能产生激波破坏模拟过程。研究者在流动的水中设置障碍物,并对表面波进行调节,在表面波速度等于水流速度的地方,相当于黑洞视界的模拟。水波实验看似简单,但也并非易事。霍金辐射是线性过程,但水中存在诸如湍流等非线性因素,都会大大干扰实验的结果。设计水中的障碍物也是一个难点。

  Rousseaux 告诉《环球科学》:“水波的实验在不断改进。2008年的时候,我和同事在尼斯第一次尝试用水波模拟黑洞,观察到霍金辐射的迹象。但实验存在缺点,一些现象没有得到充分理解,我们未能得出决定性的结论。2011年,Weinfurtner 和 Unruh 在温哥华改进了我们的实验,发现了新的现象,但结果存在一定争议。2016年,我们在普瓦捷对实验又做了改进,观察到新的霍金辐射迹象,结果发表在了今年9月份的《物理评论快报》(PRL)上。”

  Silke Weinfurtner 是英国诺丁汉大学的物理学家,她从事引力理论和实验工作,也曾和 Unruh 合作过文章。她仍在继续改进水波的实验,希望今年能发表新的实验结果。Weinfurtner 说,“水波实验不能模拟出视界的所有特征,但可以模拟黑洞周围的微小激发。我们已经在各种各样的媒介中观察到霍金辐射的迹象,这显示出霍金辐射的普适性(universal)。描述霍金辐射并不需要完整的量子引力理论。”

  水波实验在模拟引力中也存在一定局限。比如水波不能模拟粒子对的量子纠缠,因此不能探索量子霍金辐射。“量子霍金辐射只能在量子系统中观察,比如玻色-爱因斯坦凝聚态(超流体),” Weinfurtner 对《环球科学》解释道,“这就是为什么 Steinhauer 的实验非常有必要并且有趣的原因。但是他的实验还需要更多实验以及不同模拟系统的实验进一步确认。”

  用超流体创造黑洞

  在有关霍金辐射的论文发表前,Steinhauer 已经对模拟黑洞进行了多年的探索。2009年,他和同事首次用玻色-爱因斯坦凝聚态在实验室中创造出声学黑洞,被认为是该领域的一大突破。此后,Steinhauer 独自一人继续从事相关的研究,并发表了一系列论文。

图片来源:Steinhauer

图片来源:Steinhauer

  玻色-爱因斯坦凝聚态是一种温度极低的流体——超流体。与普通的流体不同,它不会产生阻力。Steinhauer 让玻色-爱因斯坦凝聚态像小河一样流动,使其流动速度超过声速,这就在模拟黑洞的视界。天体黑洞的霍金辐射,涉及的粒子是光子对;而在玻色-爱因斯坦凝聚态中,物理学家观察的是声子对。

  对于黑洞模拟,玻色-爱因斯坦凝聚态具有独特的优点。首先,这一系统可以排除其他声波对观测霍金辐射的干扰。Steinhauer 介绍说,玻色-爱因斯坦凝聚态接近绝对零度。在温暖的物体中,热量会自发地产生声波,干扰观测;而他制备的玻色-爱因斯坦凝聚态除了霍金辐射的声波,不会产生其他声波。其次,声音在超流体中的运动速度本就很慢,这也是这个系统的一个优势。另外,这个玻色-爱因斯坦凝聚态大约几百微米长,几微米宽,它相当于一个“一维的黑洞”,一维的系统可以有效地抑制量子化漩涡的产生。

  Steinhauer 说,他在声学黑洞实验中不仅观察到霍金辐射,也看到了黑洞内部和外部、观察到粒子的纠缠。这对于研究诸如“信息悖论”之类的问题也很重要,例如,如果把信息扔到黑洞里会发生什么?信息是消失了,还是以某种方式保存下来?

  头条新闻的争议

  科学新闻常常出现诸如“科学家取得重大发现”的头条。但是大部分爆炸性新闻并不代表切实的科学突破,总是在短暂掀起舆论热潮后悄悄消失,很快被公众淡忘。像引力波这样确定的科学发现少之又少。许多媒体将 Steinhauer 的实验报道为“科学家首次观察到霍金辐射”。那么,Steinhauer 究竟在声学黑洞中观察到霍金辐射了吗?我们只能说不知道,因为结果还需要进一步验证。Rousseaux 对《环球科学》说,引力波实验有两个探测器,能够比较结果,所以给出了肯定的结论,而模拟引力领域还在发展,缺乏类似的比较或验证实验。

  对于寻找霍金辐射,Leonhardt 理解人们对“大新闻”的非理性期望。但作为科学家,他说,“我会阅读原始文献,而不相信新闻头条。”

  在 Leonhardt 发出质疑后,《环球科学》联系了 Steinhauer。沉寂了一段时间的 Steinhauer 在受到质疑的两周之后——也就是9月28日,在 arXiv 发表论文,逐条回应 Leonhardt 的质疑,并第一时间告知了《环球科学》。质疑并没有让 Steinhauer 止步,当《环球科学》询问他未来的研究计划时,他表示会尝试各种各样的可能性。

  如果 Steinhauer 真的在声学黑洞中观察到霍金辐射,是否意味着天体黑洞也存在霍金辐射?“当然不是,”Unruh 说,“但这会让我们对霍金的理论更有信心。”

  张双南告诉《环球科学》,如果观测到真正的霍金辐射,在科学上有巨大的意义,因为霍金辐射是真空的量子涨落的直接后果,观测到霍金辐射就等于直接证明了真空涨落的存在,说明真空并不是“空”的,也并不是宁静的,人类对自然的理解就前进了一大步。

  悄然兴起的领域

  值得一提的是,研究霍金辐射只是模拟引力领域研究的一部分,模拟引力更大的目标是量子引力。由于引力极为微弱,直接观察量子引力的效应几乎不可能,而模拟引力就提供了探索量子引力的另一种途径。相关的理论研究也能从模拟引力中得到启发,一个有趣的例子是衍生引力(emergent gravity)。我们熟悉的水可以用流体力学描述,但到了分子的层面,水分子会遵循完全不同的物理。衍生引力的提出基于类似的思考,认为引力并不是基本的物理。

  模拟引力已经越来越多地得到人们的重视。今年9月在海德堡、法兰克福以及12月在巴黎举行的引力或量子引力学术研讨会,模拟引力都是作为其中的一个主题进行讨论。“在物理学日益专业化的今天,模拟引力就像是个‘交叉学科’,将相对论、量子力学、凝聚态物理、流体力学、光学等学科的物理学家聚在一起。实际上只要跟波相关的领域都可以参与其中。” Rousseaux 告诉《环球科学》,“我相信会有越来越多的人加入到这个激动人心的领域。”

  参考文献

  [1] S。 W。 Hawking , “Black hole explosions?”, Nature, 248, 30–31, (1974)。

  [2] W。 G。 Unruh, “Experimental black hole evaporation”, Phys。 Rev。 Lett。, 46, 1351–1353, (1981)。

  [3] T。 A。 Jacobson, “Black-hole evaporation and ultrashort distances”, Phys。 Rev。 D, 44, 1731–1739, (1991)。

  [4] G。 Rousseaux, C。 Mathis, P。 Maissa, T。 G。 Philbin, and U。 Leonhardt, “Observation of negative-frequency waves in a water tank: a classical analogue to the Hawking effect?”, New J。 Phys。, 10, 053015, (2008)。

  [5] R-J。 Yang, S。 N。 Zhang, Modified clock inequalities and modified black hole lifetime Phys。 Rev。 D 79, 124005, (2009)。

  [6] S。 Weinfurtner, E。 W。 Tedford, M。 C。 J。 Penrice, W。 G。 Unruh and G。 A。 Lawrence, “Measurement of stimulated Hawking emission in an analogue system”, Phys。 Rev。 Lett。, 106, 021302, (2011)。

  [7] C。 Barcelo, S。 Liberati, M。 Visser, Analogue Gravity, Living Rev。 Relativity, 14, (2011)。

  [8] J。 Steinhauer, Observation of quantum Hawking radiation and its entanglement in an analogue black hole, Nat。 Phys。 12, 959 (2016)。

  [9] U。 Leonhardt, Questioning the recent observation of quantum Hawking radiation, arXiv:1609.03803v2。

  [10] J。 Steinhauer, Response to version 2 of the note concerning the observation of quantum Hawking radiation and its entanglement in an analogue black hole, arXiv:1609.09017。

人物素描 “猴子”弟弟 N上海大学附属嘉善实验学校403班

  (来源:南湖晚报)   转自:南湖晚报    人物素描   “猴子”弟弟   N上海大学附属嘉善实验学校403班 周橙心   指导老师 陈晓勤   我弟弟今年7岁了,我猜,你应该会想:7岁一定很乖,可能让干什么就干什么!不不不,他和孙悟空没什么两样,爱“大闹天宫”。   有一次,我买了我最喜欢的巧克力,我打算写完作业吃的,结果我写作业写得太晚了,连月亮姐姐都睡了。于是,我倒头就睡。“叮叮叮……”我一大早就被闹钟叫醒了。可是当我准备吃巧克力的时候……没了,巧克力没了!我经过严格的“审查”,马上把目标定在了“嫌疑人”弟弟身上。经过妈妈的追问,弟弟终于把“作案过程”老老实实地说了出来。原来他看见沙发上的巧克力,就不客气地吃完了,还想,姐姐一定会把巧克力放冰箱里的,所以这块巧克力是妈妈的!听到这些话,我欲哭无泪!还有一件事,那天我躺在床上看书,门外突然出现了笑声,我十分奇怪,为什么会有笑声呢?我推开门,不看不知道,一看吓一跳!各种书、椅子、笔、尺子、玩具、枕头……最吓人的是,弟弟全副武装:头上戴着袋子,袋子上面还有两个小洞;下面穿着雨衣,不止一件,有他的、我的、妈妈的、爸爸的……花花绿绿,十分耀眼;“鞋子”更是奇怪,是许许多多书构成的。突然,他拿起筷子,“咚咚啪啪”像架子鼓似的。然后,他披起一边的毛毯,十分厉害!最后,他抓了一大把橡皮,天女散花似的,也像下起了大雨。   如果你看见一个小男孩,在一大堆巧克力里面笑,他就是我的弟弟;如果你看见一个穿着“混搭装”、到处撒欢儿的小男孩,别怀疑,那也一定是我的“猴子”弟弟。虽然他总爱调皮捣蛋,可每次看到他那副天真烂漫的模样,我就忍不住想:有这么个“猴子”弟弟,好像也挺有意思的。

广义相对论的实验检验如何是怎么回事?第四假设的结论是什么样的

水星近日点进动 1859年,天文学家勒威耶(Le Verrier)发现水星近日点进动的观测值,比根据牛顿定律计算的理论值每百年快38角秒。他猜想可能在水星以内还有一颗小行星,这颗小行星对水星的引力导致两者的偏差。可是经过多年的搜索,始终没有找到这颗小行星。1882年,纽康姆(S.Newcomb) 经过重新计算,得出水星近日点的多余进动值为每百年43角秒。他提出,有可能是水星因发出黄的弥漫物质使水星的运动受到阻力。但这又不能解释为什么其他几颗行星也有类似的多余进动。纽康姆于是怀疑引力是否服从平方反比定律。后来还有人用电磁理论来解释水星近日点进动的反常现象,都未获成功。 1915年,根据广义相对论把行星的绕日运动看成是它在太阳引力场中的运动,由于太阳的质量造成周围空间发生弯曲,使行星每公转一周近日点进动为: ε=24π2a2/T2c2(1-e2) 其中a为行星轨道的长半轴,c为光速,以cm/s表示,e为偏心率,T为公转周期。对于水星,计算出ε=43″/百年,正好与纽康姆的结果相符,一举解决了牛顿引力理论多年未解决的悬案。这个结果当时成了广义相对论最有力的一个证据。水星是最接近太阳的内行星。离中心天体越近,引力场越强,时空弯曲的曲率就越大。再加上水星运动轨道的偏心率较大,所以进动的修正值也比其他行星为大。后来测到的金星,地球和小行星伊卡鲁斯的多余进动跟理论计算也都基本相符。 光线在引力场中的弯曲 1911年爱因斯坦在《引力对光传播的影响》一文中讨论了光线经过太阳附近时由于太阳引力的作用会产生弯曲。他推算出偏角为0.83″,并且指出这一现象可以在日全食进行观测。1914年德国天文学家弗劳德(E.F.Freundlich)领队去克里木半岛准备对当年八月间的日全食进行观测,正遇上第一次世界大战爆发,观测未能进行。幸亏这样,因为爱因斯坦当时只考虑到等价原理,计算结果小了一半。1916年爱因斯坦根据完整的广义相对论对光线在引力场中的弯曲重新作了计算。他不仅考虑到太阳引力的作用,还考虑到太阳质量导致空间几何形变,光线的偏角为:α=1″.75R0/r,其中R0为太阳半径,r为光线到太阳中心的距离。 1919年日全食期间,英国皇家学会和英国皇家天文学会派出了由爱丁顿(A.S.Eddington)等人率领的两支观测队分赴西非几内亚湾的普林西比岛(Principe)和巴西的索布腊儿尔(Sobral)两地观测。经过比较,两地的观测结果分别为1″.610″.30和1″.980″.12。把当时测到的偏角数据跟爱因斯坦的理论预期比较,基本相符。这种观测精度太低,而且还会受到其他因素的干扰。人们一直在找日全食以外的可能。20世纪60年代发展起来的射电天文学带来了希望。用射电望远镜发现了类星射电源。1974年和1975年对类星体观测的结果,理论和观测值的偏差不超过百分之一。 光谱线的引力红移 广义相对论指出,在强引力场中时钟要走得慢些,因此从巨大质量的星体表面发射到地球上的光线,会向光谱的红端移动。爱因斯坦1911年在《引力对光传播的影响》一文中就讨论了这个问题。他以Φ表示太阳表面与地球之间的引力势差,ν0、ν分别表示光线在太阳表面和到达地球时的频率,得: (ν0 -ν)/ν=-Φ/c2=210-6. 爱因斯坦指出,这一结果与法布里(C.Fabry)等人的观测相符,而法布里当时原来还以为是其它原因的影响。 1925年,美国威尔逊山天文台的亚当斯(W.S.Adams)观测了天狼星的伴星天狼A。这颗伴星是所谓的白矮星,其密度比铂大二千倍。观测它发出的谱线,得到的频移与广义相对论的预期基本相符。 1958年,穆斯堡尔效应得到发现。用这个效应可以测到分辨率极高的r射线共振吸收。1959年,(R.V.Pound)和雷布卡(G.Rebka)首先提出了运用穆斯堡尔效应检测引力频移的方案。接着,他们成功地进行了实验,得到的结果与理论值相差约百分之五。 用原子钟测引力频移也能得到很好的结果。1971年,海菲勒(J.C.Hafele)和凯丁(R.E.Keating)用几台铯原子钟比较不同高度的计时率,其中有一台置于地面作为参考钟,另外几台由民航机携带登空,在1万米高空沿赤道环绕地球飞行。实验结果与理论预期值在10%内相符。1980年魏索特(R.F.C.Vessot)等人用氢原子钟做实验。他们把氢原子钟用火箭发射至一万公里太空,得到的结果与理论值相差只有710^-5。 雷达回波延迟 光线经过大质量物体附近的弯曲现象可以看成是一种折射,相当于光速减慢,因此从空间某一点发出的信号,如果途经太阳附近,到达地球的时间将有所延迟。1964年,夏皮罗(I.I.Shapiro)首先提出这个建议。他的小组先后对水星、金星与火星进行了雷达实验,证明雷达回波确有延迟现象。开始有人用人造天体作为反射靶,实验精度有所改善。这类实验所得结果与广义相对论理论值比较,相差大约1%。用天文学观测检验广义相对论的事例还有许多。例如:引力波的观测和双星观测,有关宇宙膨胀的哈勃定律,黑洞的发现,中子星的发现,微波背景辐射的发现等等。通过各种实验检验,广义相对论越来越令人信服。然而,有一点应该特别强调:我们可以用一个实验否定某个理论,却不能用有限数量的实验最终证明一个理论;一个精确度并不很高的实验也许就可以推翻某个理论,却无法用精确度很高的一系列实验最终肯定一个理论。对于广义相对论的是否正确,人们必须采取非常谨慎的态度,严格而小心地作出合理的结论。 第四假设 爱因斯坦的第四假设是其第一假设的推广。它可以这样表述:自然法则在所有的系中都是相同的。 不可否认,宣称所有系中的自然规律都是相同的比称只有在伽利略系中自然规律相同听起来更“自然”。但是我们不知道(外部)是否存在一个伽利略系。 这个原理被称作“广义相对论原理” 死亡电梯 让我们假想一个在摩天大楼内部自由下落的电梯,里面有一个蠢人。 这人让他的表和手绢同时落下。会发生什么呢?对于一个电梯外以地球为参照系的人来说,表、手绢、人和电梯正以完全一致的速度下落。(让我们复习一下:依据等同性原理,引力场中物体的运动不依赖于它的质量。)所以表和地板,手绢和地板,人和表,人和手绢的距离固定不变。因此对于电梯里的人而言,表和手绢将呆在他刚才扔它们的地方。 如果这人给他的手表或他的手绢一个特定的速度,它们将以恒定的速度沿直线运动。电梯表现得像一个伽利略系。然而,这不会永远持续下去。迟早电梯都会撞碎,电梯外的观察者将去参加一个意外事故的葬礼。 我们来做第二个理想化的试验:我们的电梯远离任何大质量的物体。比如,正在宇宙深处。我们的大蠢蛋从上次事故中逃生。他在医院呆了几年后,决定重返电梯。突然一个生物开始拖动这个电梯。经典力学告诉我们:恒力将产生恒定的加速度。(由于一个物体的质量随速度的增加而增大,所以为了产生恒定的加速度,所加的恒力也必须随质量的增大而增大。当物体的速度接近光速时,物体的质量将趋于无限大。)由此,电梯在伽利略系中将有一个加速运动。 我们的天才傻瓜呆在电梯里让他的手绢和手表下落。电梯外伽利略系中的人认为手表和手绢会撞到地板上。这是由于地板因其加速度而向它们(手绢和手表)撞过来。事实上,电梯外的人将会发现表和地板以及手绢和地板间的距离以相同的速率在减小。另一方面,电梯里的人会注意到他的手表和手绢有相同的加速度,他会把这归因于引力场。 这两种解释看起来似乎一样:一边是一个加速运动,另一边是一致的运动和引力场。 让我们再做一个实验来证明引力场的存在。一束光通过窗户射在对面的墙上。我们的两位观察者是这样解释的: 在电梯外的人告诉我们:光通过窗户以恒定的速度(当然了!)沿一条直线水平地射进电梯,照在对面的墙上。但由于电梯正在向上运动,所以光线的照射点应在此入射点稍下的位置上。 电梯里的人说:我们处于引力场中。由于光没有质量,它不会受引力场的影响,它会恰好落在入射点正对的点上。 噢!问题出现了。两个观察者的意见不一致。然而在电梯里的人犯了个错误。他说光没有质量,但光有能量,而能量有一个质量(记住一焦耳能量的质量是:M=E/C^2)因此光将有一个向地板弯曲的轨迹,正象外部的观察者所说的那样。 由于能量的质量极小(C^2=300,000,000300,000,000),这种现象只能在非常强的引力场附近被观察到。这已经被证实:由于太阳的巨大质量,光线在靠近太阳时会发生弯曲。这个试验是爱因斯坦理论(广义相对论)的首次实证。 结论 从所有这些实验中我们得出结论:通过引入一个引力场我们可以把一个加速系视为伽利略系。将其引伸,我们认为它对所有的运动都适用,不论它们是旋转的(向心力被解释为引力场)还是不均匀加速运动(对不满足黎曼(Riemann)条件的引力场通过数学方法加以转换)。你看,广义相对论与实践处处吻合。 上述例子取自 “L‘évolution des idées en Physique” 爱因斯坦和 Leopold Infeld 著。 物理应用 引力透镜 爱因斯坦十字:同一个天体在引力透镜效应下的四个成像 引力场中光线的偏折效应是一类新的天文现象的原因。当观测者与遥远的观测天体之间还存在有一个大质量天体,当观测天体的质量和相对距离合适时观测者会看到多个扭曲的天体成像,这种效应被称作引力透镜。受系统结构、尺寸和质量分布的影响,成像可以是多个,甚至可以形成被称作爱因斯坦环的圆环,或者圆环的一部分弧。最早的引力透镜效应是在1979年发现的,至今已经发现了超过一百个引力透镜。即使这些成像彼此非常接近以至于无法分辨——这种情形被称作微引力透镜——这种效应仍然可通过观测总光强变化测量到,很多微引力透镜也已经被发现。 引力波 艺术家的构想图:激光空间干涉引力波探测器LISA对脉冲双星的观测是间接证实引力波存在的有力证据(参见上文轨道衰减一节)。已经有相当数量的地面引力波探测器投入运行,最著名的是GEO600、LIGO(包括三架激光干涉引力波探测器)、TAMA300和VIRGO;而美国和欧洲合作的空间激光干涉探测器LISA正处于开发阶段,其先行测试计划LISA探路者(LISAPathfinder)于2009年底之前正式发射升空。 美国科研人员2016年2月11日宣布,他们利用激光干涉引力波天文台(LIGO)于去年9月首次探测到引力波。 研究人员宣布,当两个黑洞于约13亿年前碰撞,两个巨大质量结合所传送出的扰动,于2015年9月14日抵达地球,被地球上的精密仪器侦测到。证实了爱因斯坦100年前所做的预测。 对引力波的探测将在很大程度上扩展基于电磁波观测的传统观测天文学的视野,人们能够通过探测到的引力波信号了解到其波源的信息。这些从未被真正了解过的信息可能来自于黑洞、中子星或白矮星等致密星体,可能来自于某些超新星爆发,甚至可能来自宇宙诞生极早期的暴涨时代的某些烙印,例如假想的宇宙弦。 黑洞和其它 基于广义相对论理论的计算机模拟一颗恒星坍缩为黑洞并释放出引力波的过程广义相对论预言了黑洞的存在,即当一个星体足够致密时,其引力使得时空中的一块区域极端扭曲以至于光都无法逸出。在当前被广为接受的恒星演化模型中,一般认为大质量恒星演化的最终阶段的情形包括1.4倍左右太阳质量的恒星演化为中子星,而数倍至几十倍太阳质量的恒星演化为恒星质量黑洞。具有几百万倍至几十亿倍太阳质量的超大质量黑洞被认为定律性地存在于每个星系的中心,一般认为它们的存在对于星系及更大的宇宙尺度结构的形成具有重要作用。 在天文学上致密星体的最重要属性之一是它们能够极有效率地将引力能量转换为电磁辐射。恒星质量黑洞或超大质量黑洞对星际气体和尘埃的吸积过程被认为是某些非常明亮的天体的形成机制,著名且多样的例子包括星系尺度的活动星系核以及恒星尺度的微类星体。在某些特定场合下吸积过程会在这些天体中激发强度极强的相对论性喷流,这是一种喷射速度可接近光速的且方向性极强的高能等离子束。在对这些现象进行建立模型的过程中广义相对论都起到了关键作用,而实验观测也为支持黑洞的存在以及广义相对论做出的种种预言提供了有力证据。 黑洞也是引力波探测的重要目标之一:黑洞双星的合并过程可能会辐射出能够被地球上的探测器接收到的某些最强的引力波信号,并且在双星合并前的啁啾信号可以被当作一种“标准烛光”从而来推测合并时的距离,并进一步成为在大尺度上探测宇宙膨胀的一种手段。而恒星质量黑洞等小质量致密星体落入超大质量黑洞的这一过程所辐射的引力波能够直接并完整地还原超大质量黑洞周围的时空几何信息。 宇宙学 威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)拍摄的全天微波背景辐射的温度涨落现代的宇宙模型是基于带有宇宙常数的爱因斯坦场方程建立的,宇宙常数的值对大尺度的宇宙动力学有着重要影响。 这个经修改的爱因斯坦场方程具有一个各向同性并均匀的解:弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规,在这个解的基础上物理学家建立了从一百四十亿年前炽热的大爆炸中演化而来的宇宙模型。只要能够将这个模型中为数不多的几个参数(例如宇宙的物质平均密度)通过天文观测加以确定,人们就能从进一步得到的实验数据检验这个模型的正确性。这个模型的很多预言都是成功的,这包括太初核合成时期形成的化学元素初始丰度、宇宙的大尺度结构以及早期的宇宙温度在今天留下的“回音”:宇宙微波背景辐射。 从天文学观测得到的宇宙膨胀速率可以进一步估算出宇宙中存在的物质总量,不过有关宇宙中物质的本性还是一个有待解决的问题。估计宇宙中大约有90%以上的物质都属于暗物质,它们具有质量(即参与引力相互作用),但不参与电磁相互作用,即它们无法(通过电磁波)直接观测到。在已知的粒子物理或其他什么理论的框架中还没有办法对这种物质做出令人满意的描述。另外,对遥远的超新星红移的观测以及对宇宙微波背景辐射的测量显示,我们的宇宙的演化过程在很大程度上受宇宙常数值的影响,而正是宇宙常数的值决定了宇宙的加速膨胀。换句话说,宇宙的加速膨胀是由具有非通常意义下的状态方程的某种能量形式决定的,这种能量被称作暗能量,其本性也仍然不为所知。 在所谓暴涨模型中,宇宙曾在诞生的极早期(~10-33秒)经历了剧烈的加速膨胀过程。这个在于二十世纪八十年代提出的假说是由于某些令人困惑并且用经典宇宙学无法解释的观测结果而提出的,例如宇宙微波背景辐射的高度各向同性,而对微波背景辐射各向异性的观测结果是支持暴涨模型的证据之一。然而,暴涨的可能的方式也是多样的,现今的观测还无法对此作出约束。一个更大的课题是关于极早期宇宙的物理学的,这涉及到发生在暴涨之前的、由经典宇宙学模型预言的大爆炸奇点。对此比较有权威性的意见是这个问题需要由一个完备的量子引力理论来解答,而这个理论至今还没有建立(参加下文量子引力)。 随机文章伟大的英国人:塞西尔·罗德斯——商人、政治家、帝国主义者朱元璋到底有做哪些政绩?路西法和撒旦什么关系,路西法是撒旦首领(争议众多)萨格拉斯力量有多强,恶魔和泰坦都是其剑下亡魂揭秘盗墓四大门派是哪四大,摸金/发丘/搬山/卸岭谁最牛叉迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!
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