引力波:爱因斯坦又对了

来源 :知识窗 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xdjxbzz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  牛顿声称因为被苹果砸到,所以发现了万有引力。但引力到底是个什么东西呢?牛顿也不知道。它看不清,摸不着。直到前不久,我们才真正观察到了引力——美国的一个科研项目首次确认了引力波的存在!但这听起来有点高冷的引力波到底是什么呢?
  爱因斯坦的猜测
  20世纪上半叶是物理学群星璀璨的时代,爱因斯坦更是其中的杰出代表。他彻底颠覆了人类的时空观——在高速运动的世界里,光速不可超越,时间与空间也并不绝对,而是相对的;在物体接近光速运动时,质量会无限加大,而内部的时间会比外部减慢……这个理论被称为狭义相对论,让当时一群自诩为聪明的大脑目瞪口呆。然而,爱因斯坦并没有止步,他不仅提出了能量和质量的转化公式,奠定了核能的物理基础,还进一步抛出了一个猜想——广义相对论。
  在广义相对论中,爱因斯坦将引力解释为时空的几何属性,说明白点,就是大质量的物质会引起时空的扭曲。我们也可以打个比方,比如现在我们面前有一张蹦床,然后,我们放一块大石头上去,假设床没蹋,会怎样?你会看到蹦床放石头的那一块凹下去了——时空扭曲了。如果这时我们再放一个玻璃球在蹦床上呢?因为中间凹了一块,小球就会朝凹的那里滚动,也就是冲向石头,小球越滚越快,然后,嘣!撞上石头,碎了。一次小行星撞击地球的事件,也许就是这么发生的。
  如果要想不撞上,小球就必须具有一定的速度。当速度达到一定程度时,小球就会围绕着凹陷的边缘旋转——这就是卫星。当然,如果小球再快一些,它就能从坑里冲出去,然后击中围观的某个人,这就是脱离了引力场。如果是两个质量差不多的天体,或者说,两块大石头在蹦床上互相围绕滚动呢?如果蹦床的老板还没有破口大骂,我们会看到什么呢?蹦床表面应该会震动,或者说以它们为中心在产生波纹,最后两块大石头会越来越近,最后,砰!撞在一起,运动停止,大量的能量释放出来。然后,以撞击点为中心,蹦床表面开始上下剧烈抖动——更强大的波动产生了。这些震动和波动,都是引力波。问题是,爱因斯坦的理论对吗?我们能够检测到引力波吗?
  能不能找到它?
  尽管在当时看来,爱因斯坦的很多理论惊世骇俗,甚至诺贝尔颁奖委员会在给他颁奖时也只提了他的光电效应,但是他的相对论却在后世被一一印证。那这位跨时代的科学巨匠所预言的引力波,会被找到吗?
  老实说,这真的有点难。
  首先,引力波的传播速度很快,与光速相同,没有任何速度能够超过它;其次,我们无法感知到引力波的扩散——不管你的时空被轻微拉长或者压扁,你都不会有任何感觉,已有的物理仪器也一样。当然,这也带来了一个好处,那就是,引力波在宇宙中的传播几乎不会衰减,即使空间的扰动源离我们很远,它经过亿万年后,依然能够传播到我们这里。唯一能够跟上引力波的步伐,探测到它的,可能也只有光了。科学家决定用波长恒定的激光来探测引力波,或者说,用它来探测可能产生的时空扭曲。
  为此,科学家启动了LIGO项目,他们设计了两条垂直的光路进行干涉,如果空间没有扭曲,接收器就不会接收到激光,反之,激光就会照在接收器上。
  不过,这个仪器要多灵敏呢?它必须能够检测出10~21米这么小的距离变化,或者说,只相当于质子直径的千分之一!
  其结果就是,如此精密的设备极容易受到干扰——周围的地质活动会影响它,车辆行驶会影响它……这好比是一个守财奴在喧嚣的集市里专心地听哪位仁兄会掉一个钢镚儿,然后赶紧冲过去踩住它。为此,项目组想到了一个绝妙的方案,他们在距离遥远的地方分别设置了探测仪器,这样,小范围的扰动就不可能同时干扰到两台仪器,而具有宇宙尺度的引力波显然会同时作用到两台仪器上,于是,两组仪器同时产生响应才算有效。之后,科学家还要对数据进行确认和排除。后来,意大利的VIRGO引力波探测器也加入了联合探测,三地联合测量,使结果更加准确。此外,LIGO又升级了一次,变成了aLIGO。万事俱备,只欠东风。
  来自黑洞的礼物
  尽管小心谨慎,还闹了一次乌龙。2010年9月,LIGO项目探测到了大概来自大犬座方向的引力波,整个项目组欢腾起来,甚至论文都写好了,然后有人站出来说,他们对此事件负责……事实上,为了确保项目探测结果的准确性,还有一方人马专门在背地里制造人为干扰,而负责探测的科学家却并不知情。在这样的短兵交锋中,“红方”在“蓝方”的压迫下升级技术,完善理论,一点一点提升可靠度。所有这一切,都为了小心谨慎,以便在真正的探测到引力波时,既不会错失机遇,又具有足够的说服力。
  2015年9月14日,LIGO项目终于探测到了引力波!
  经调查,这应该是两个大质量的黑洞在相互绕行后碰撞在一起造成的。强烈的撞击释放了巨大的能量,造成了时空的剧烈震荡,然后,经过10亿年的漫长旅行,其产生的引力波终于传到了地球,并被守株待兔的科学家所截获。
  之后,科学家又花了几个月的时间来确认其可靠性,终于在2016年年初得到了肯定的结果。自此,爱因斯坦的广义相对论得到了一个强有力的实验支持,这位伟大的物理学家又对了!
  而这也为我们打开了一个新的纪元——我们获得了一种新的观测手段,将能够通过引力波来察看宇宙,获知天体演化,甚至探求那些余波,追溯到宇宙起源之初,从而更好地理解宇宙。长久以来,人类渴望在知识上超越时空,而现在,我们又向前迈出了一步。
其他文献
在中国历史上,范蠡算得上是一个既有智慧,又多情浪漫的传奇人物。他辅佐越王勾践完成复国大业,却断然辞官携西施泛舟而去。让人没想到的是,辞官后的范蠡二次创业,俨然是一个以商治天下的“财务总监”,不仅发明了计量秤,还被后人奉为了商业鼻祖。  抛弃高官厚禄的范蠡,出三江、逐五湖,凭借一叶扁舟,离开风景秀丽的江南水乡,来到有河、有海、有山林、有草甸的齐国。他决定在齐国操“计然”之术而“治生”。当时,齐国沿海
你是否想过,为什么在海边吃的炸鱼薯条味道更好?  为了找到问题的答案,牛津大学的实验心理学教授查尔斯·斯彭思运用创新的室内实验,来研究人类的味觉是如何受到影响并为其他感官所干扰的。斯彭思教授在英国布莱顿市的一家酒馆找了一批测试对象,请他们参与一系列吃薯片实验。  斯彭思教授先是给测试者戴上鼻夹,屏蔽了他们的嗅觉,然后递过去薯片,让他们猜测薯片的口味。结果,测试者的反应各不相同。“太难讲了。这是带点
“这是一个具备魔力的国度。它的炎热,它的苍翠田野,碧绿深海,喧嚣街市,眼睛明亮、笑容坚韧的女人们。”  对越南的憧憬源自于年少时看过的电影和书。十几岁的少女第一次看完电影《情人》后,再也无法忘记女主角在每一个炎热的热带午后,慵懒而妩媚地趴在港口栏杆上的画面。与此同时,那个充满热带风情,饱受历史眷顾的神秘东南亚国度,也一同被镶嵌进少女对远方的憧憬里。第一日  坐在从南宁驶向河内的客车上,你的脑海像放
科幻电影《星际穿越》中,男主人公库伯掉入黑洞的那一幕给人留下了非常深刻的印象。库伯掉入黑洞时,从远处看黑洞就是一个球体。从他的视角来看,他越是向下降落,黑洞的表面就越向上弯曲,直到他头顶只剩下一小片天空,最终黑洞表面在头顶合并、封闭,他完全陷入了一个漆黑的世界。很多看过电影的人都在问:“掉进黑洞后真的会像电影里演的这样吗?”  其实,虽然这部电影基本真实地还原了黑洞的视觉效果,但假如人真的掉进黑洞
在这冬与春的交界,有时候感觉不是一季要变成另一季,而是每天就是一季,尤其是天气如此阴晴不定,昨天才冷得彻人,今天就要换上夏衫,以为从此就是好日子了,明天又是一道冷锋,悄悄地从远方袭来。这时候,我会想起憨山大师的一首禅诗:  世界光如水月,  身心皎若琉璃,  但见冰消涧底,  不知春上花枝。  春上花枝确实是一种“不知”,它仿佛是没有预告的电影,默默地上映,镜头一瞥,就是阳光灿烂,花团锦簇了。  
据说,明太祖朱元璋的长相丑陋,于是他决心把状元打造成帝国的形象代言人。要配得上王朝的威严,颜值自然是极其重要的,这早在洪武四年首次殿试就为朱氏王朝树立了榜样,原本的状元因为貌丑被降为榜眼,英俊的吴宗伯被拔为状元。这着实让人目瞪口呆,舆论一片哗然。  明建文帝时,有个叫王艮的举人博览群书,才华横溢,又精通韵律,他曾依“神、真、人、尘、春”为韵作《梅花诗一百首》,堪称梅花诗中的珍品,广为流传。  建文
世界上百分之八十的峡湾在欧洲,而欧洲的峡湾大多数在北欧,北欧的峡湾则主要在挪威。峡湾的英文名是Fiord,有时特指的就是挪威的峡湾。  挪威南部的大西洋海岸线呈不寻常的曲折,多条宽阔的“海流”蜿蜒伸展到内陆达一百五十千米以上。峡湾的水非常深,一般都在几百米,最深达到一千二百米。两岸的山峰动辄也是千米高,万丈绝壁紧紧地钳住一泓蓝水,这水还会随着潮汐一呼一吸,是不是很壮观呢?  峡湾里瀑布的数量多到令
想当年,黄瓜家族居住在野外,还不为人所知,是一群对人类来讲没有任何利用价值的野黄瓜。如果碰巧赶上雨季,野黄瓜的长势会分外挺拔,生机勃勃,郁郁葱葱。那些食草动物们倒是疯狂地爱上了它,碧绿的小瓜儿又清脆又好吃。  可是,野黄瓜却很郁闷,可怜自己辛辛苦苦装满一肚子的种子,都被这些可恶的動物们吃了。为了保护自己的下一代不被吃掉,黄瓜决定展现自己的野性,它的体内开始分泌出一种很苦的物质——葡糖甙。不知情的动
1  大二时,我在图书馆读东野圭吾的《解忧杂货店》,对书中充滿温情和神秘感的“浪矢杂货店”很是向往。神奇的是,这世界上真的有一家店铺,于我而言就像是“浪矢杂货店”一样温暖的存在。它是一家书店,已经开了近20年,并且将会继续开下去。  追溯到我念小学、初中的时代,那时候智能手机还没有兴起,人们提起阅读就是捧着一本纸质书。当时书店的生意还很不错,学生们常常在放学后或者星期天就涌进书店,所以那几年,在学
企鹅是生活在寒冷地区的鸟类,那么,企鹅为什么不怕冻脚呢?  因为企鹅采取了独特的办法,通过改变向双脚提供血液的动脉血管的直径,来调节脚内的血液流量。当寒冷到来时,企鹅就减少脚内的血液流量;当气候比较温暖时,企鹅就增加脚内的血液流量。其实,人类也有和企鹅类似的调节功能。当人类的手和脚感到寒冷时,就会变得苍白;当手和脚感到温暖时,则会变得红润起来。  另外,企鹅双脚的上层,有一种类似于逆流热交换的系统