據(jù)外媒報(bào)道,瑞典皇家科學(xué)院將2017年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予雷納·韋斯(Rainer Weiss),巴里·巴瑞斯(Barry C. Barish)和吉普·索恩(Kip S. Thorne)三位科學(xué)家,以表彰他們?cè)谝Σㄑ芯糠矫娴呢暙I(xiàn)。為什么一項(xiàng)常人難以理解的天體物理學(xué)新發(fā)現(xiàn)能夠引發(fā)如此多的關(guān)注?究竟什么是引力波?發(fā)現(xiàn)了引力波,又有怎樣的科學(xué)意義?
引力導(dǎo)致的時(shí)空彎曲
我們無時(shí)不刻地感知到重力——也就是引力的存在。而在廣義相對(duì)論中,引力可以用時(shí)空彎曲來解釋。假設(shè)時(shí)空就是一張蹦床:一枚小小的網(wǎng)球放在蹦床上,它只會(huì)靜靜地停在那里;而如果此時(shí)在蹦床上坐著一個(gè)人,蹦床就會(huì)向下凹陷,那枚小網(wǎng)球則會(huì)滾向這一凹陷處,而且越是離得近,滾得越是快,網(wǎng)球被這處凹陷"吸引"了。
顯然,坐在蹦床上的那個(gè)人體重越大,凹陷就越是明顯,網(wǎng)球就越是容易滾向凹陷處。同理,在時(shí)空中,引起改變的那個(gè)物體質(zhì)量越大,時(shí)空彎曲程度就越是明顯,產(chǎn)生的"引力"也更大。
而在那個(gè)人一屁股坐上蹦床的那一瞬,蹦床的彎曲會(huì)從凹陷中心處向外擴(kuò)散;此時(shí),如果用高速攝影機(jī)觀測(cè)、并回放慢鏡頭,會(huì)發(fā)現(xiàn)這一擴(kuò)散過程是以波動(dòng)的形式進(jìn)行的。就好像平靜的水面上投一枚石子,會(huì)產(chǎn)生一圈圈的漣漪——這就是引力波。
引力波產(chǎn)生在物體加速過程中,即物質(zhì)的分布發(fā)生改變時(shí)(一屁股坐上蹦床的時(shí)刻)。比如恒星爆炸、黑洞碰撞,都會(huì)產(chǎn)生引力波。引力波會(huì)引起時(shí)空的伸縮、影響時(shí)空的結(jié)構(gòu)(蹦床的彎曲從凹陷處呈波浪狀擴(kuò)散)。
為何花了一個(gè)世紀(jì)?
愛因斯坦在1916年發(fā)表廣義相對(duì)論時(shí),就預(yù)言了引力波的存在。與聲波、光波(電磁波)不同的是,引力波在宇宙中的傳播不會(huì)受到任何阻擋。
愛因斯坦描述了時(shí)空是如何被引力波拉伸以及壓縮、時(shí)空是如何彎曲,也描述了物體是如何在彎曲的時(shí)空中運(yùn)動(dòng)的。
愛因斯坦的這一理論被提出后,眾多物理學(xué)家都在努力尋找引力波存在的證據(jù)。然而,受時(shí)代所限,早年間的科學(xué)家沒有足夠的技術(shù)手段來進(jìn)行觀測(cè)。
難以觀測(cè)的一大原因就是引力波太微弱了。就好比我們觀察蹦床彎曲的波浪狀擴(kuò)散需要高速攝影機(jī),觀測(cè)引力波也需要極端精密的儀器。抵達(dá)地球的引力波,其振幅大約相當(dāng)于氫原子的100億分之一。
這次立了大功的LIGO(激光干涉引力波探測(cè)器),是由相距3000公里的兩個(gè)精密觀測(cè)裝置共同組成的。每個(gè)觀測(cè)裝置都具有兩條相互垂直的管道,每條管道長(zhǎng)4000米,構(gòu)成L型。管道內(nèi)安裝有半透鏡以及反射鏡。激光在L型管道的節(jié)點(diǎn)處被半透鏡分為兩路,分別走向L型管道的兩端,從盡端反射回來后,重新匯聚。如果沒有引力波的影響,重新匯聚后的激光會(huì)因?yàn)橥l干涉而相互抵消。而引力波會(huì)極其細(xì)微地改變反射鏡與半透鏡的距離,從而影響本應(yīng)相互抵消的干涉結(jié)果。
而之所以要相隔3000公里修建兩套一樣的觀測(cè)裝置,則是為了便于科學(xué)家比對(duì)引力波的方向以及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
除了LIGO項(xiàng)目,還有許多其他裝置也在找尋引力波的影蹤。歐洲空間局最近發(fā)射了一枚衛(wèi)星,可以用來觀測(cè)宇宙的細(xì)微波動(dòng)。
證實(shí)引力波為何意義重大?
從科學(xué)意義上而言,證實(shí)引力波確實(shí)存在,將徹底改變物理學(xué)對(duì)宇宙的認(rèn)知。科學(xué)家將能夠由此來研究大爆炸事件的后續(xù)影響,還能夠更精確地來觀察宇宙中遙遠(yuǎn)的角落。源自大爆炸的引力波,還能幫助科學(xué)家更好地理解宇宙的構(gòu)成。
從科學(xué)史角度來看,捕捉到引力波直接存在的證據(jù),就是補(bǔ)上了愛因斯坦廣義相對(duì)論實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的最后一塊拼圖。廣義相對(duì)論的其他幾項(xiàng)預(yù)言——例如可見光和電磁波的彎曲、水星近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng)、引力紅移效應(yīng)此前都已經(jīng)被證實(shí)。
從普通人的現(xiàn)實(shí)角度,雖然暫時(shí)無法預(yù)測(cè)引力波會(huì)有哪些現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用價(jià)值。但是看似遠(yuǎn)離日常生活的、1916年發(fā)表的廣義相對(duì)論,對(duì)于如今廣泛應(yīng)用的衛(wèi)星定位技術(shù),卻是不可或缺的:衛(wèi)星必須依照廣義相對(duì)論,來修正由地球引力導(dǎo)致的時(shí)空彎曲。
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