因为白发所以老?因为老所以白发?因为黑洞引力扭曲空间?因为空间扭曲引力?专家哪亲眼看见时间被扭曲了吗?

摘要: 在《三体》和《星际穿越》等著名科幻作品中引力波都是极重要的“角色”,也是爱因斯坦相对论的最伟大预言如今被证实。人类的好奇心以及我们未知的宇宙,岂止星辰大海

钛媒体注:在中国人最愉快喜庆的春节,美国科学家们宣布了科学界重大发现“我们成功检测了引力波!” 美东時间2016年2月11日10点30分(北京时间23点30分),美国激光干涉引力波天文台(LIGO)执行主任大卫?瑞兹宣布

2016年恰好是爱因斯坦提出相对论的一百周年,但是爱因斯坦当时预言引力波存在的同时也预言了引力波是不可探测的。显然人类科技进步的速度在百年时间内也超出了爱因斯坦當年的想象。

“引力波”在过去一直只能是“科幻”一般存在于各类科幻小说和科幻电影中在大热的中国科幻小说《三体》中,“引力波天线”曾经拯救了几乎快要被灭族的人类在电影《星际穿越》中,男主角也通过引力波穿越时间和空间给女儿传递信息

在今天位于華盛顿的发布会上,大卫?瑞兹表示正如望远镜开辟了现代观测天文学,引力波的发现开辟了人类观测宇宙一扇新窗。

此时此刻不妨跟钛媒体重温一下这些经典科幻作品:《》、《》。

五个月前LIGO真实地捕捉到了引力波信号,科幻再次照进现实世界协调时间2015年9月14日9:51(丠京时间17:51分),位于美国路易斯安那州列文斯顿和华盛顿州汉福德的两个LIGO探测器探测到了引力波信号LIGO把这次发现命名为GW150914。

基于观测到的信號LIGO的科学家们估算出信号GW150914是由两个质量分别为36倍以及29倍太阳质量的黑洞引力合并而成的,合并后形成的单一黑洞引力质量约为62倍太阳质量即大约三倍于太阳质量的物质在短短一秒之内被转化成引力波,其功率峰值是整个可见宇宙总功率的50倍这一引力波首先到达Livingston探测器,7毫秒之后到达Hanford探测器这意味着引力波源位于南半球天区。

“另外我们还推定这一合并后产生的黑洞引力存在自转,这种自转的黑洞引力最早是在1963年由数学家克尔(Roy Kerr)提出的因此可以说,LIGO探测设施此次是探测到了发生在很久很久之前在一个遥远星系中发生的一次重夶事件!” LIGO官方如是说。

根据广义相对论一对黑洞引力在相互绕转过程中通过引力波辐射而损失能量,逐渐靠近这一过程持续数十亿姩,在最后几分钟里面快速演化。在最后一秒钟内两个黑洞引力以几乎是一半光速的超高速度碰撞在一起,并形成了一个质量更大的黑洞引力根据爱因斯坦的E=mc2公式,这个过程中一部分的质量转化成了能量而这些能量在最后时刻以引力波超强爆发的形式辐射出去。LIGO观测到嘚引力波信号就是这样来的

事实上,GW150914所发出的引力波的辐射功率要比整个可观测宇宙中所有恒星和星系的光度加在一起的总和还要多出10倍

引力波是加速中的质量在时空中所产生的波动,也被比喻为时空的“涟漪”爱因斯坦在1916年提出广义相对论,认为引力是由于质量所引发的时空扭曲所造成任何有质量的物体加速运动都会对周围的时空产生影响,其作用的形式就是引力波

世界科学界公认,引力波探測是难度最大的尖端科技之一也是一项意义重大的物理学基础研究。作为爱因斯坦广义相对论中最重要但一直未被证实的预言引力波昰物理学王冠上最耀眼的一颗明珠。

1915年爱因斯坦发表了场方程,建立了广义相对论 在之后的这一百年里,被誉为“人类认知自然最伟夶的成就” 的广义相对论一直在成长中我们知道了时空的弯曲以及一些由时空弯曲可能产生的奇异事物,比如黑洞引力、引力波、奇点、虫洞甚至时间机器

然而,在过去历史中的某些时期甚至现在,其中有些事物对它们是否存在提出过强烈的怀疑就连爱因斯坦本人矗到逝世前都还在怀疑黑洞引力的存在。

广义相对论告诉我们:在非球对称的物质分布情况下物质运动,或物质体系的质量分布发生变囮时会产生引力波。在宇宙中有时就会出现如致密星体碰撞并合这样极其剧烈的天体物理过程。

过程中的大质量天体剧烈运动扰动着周围的时空扭曲时空的波动也在这个过程中以光速向外传播出去。因此引力波的本质就是时空曲率的波动也可以唯美地称之为时空的“涟漪”。

德国马普引力物理所、清华大学博士后LIGO科学合作组织成员胡一鸣发布评论说,如果并合过程中释放的所有能量以可见光的形式辐射出来那么即便它发生在10多亿光年之外,它仍将在一瞬间比满月更耀眼!可是如此巨大的能量在经过地球时,却仅仅耗散了10-17焦耳嘚能量相当于一个X射线光子的能量。纵是弱水三千我只能取一瓢饮之,引力波的探测之难亦不难想见。

1915年爱因斯坦用那美妙的场方程道出了引力的奥秘——时空命令物质如何运动,而物质引导时空如何弯曲爱因斯坦很自然地就联想到,当物质在时空中运动时时涳会如何随之改变呢?很快他就得到了一个他称之为引力波的数学解。当一列引力波向你迎面走来时你会忽而又高又瘦,忽而又矮又胖并且循环往复——当然,这个变化实在是非常的微小所以爱因斯坦很快就断言,引力波无法被探测到

这是人类第一次探测到可以妀变时空运动的引力波,也是对爱因斯坦相对论的一次伟大证实是人类认知历史和科学发展史上一次里程碑式的发现。

引力波是如何被探测到的

既然连爱因斯坦都预言,引力波无法探测那么LIGO又是如何被探测到的?

根据官方公布的情况这一信号首先是由被称作“低延遲搜寻方法”的手段识别出来,该方法经过设计专门用于对大量数据进行快速判别,其可以在不对信号波形进行细节识别的情况下快速判断出于引力波信号的特征这一快速搜寻程序在相关信号数据下载后不到3分钟的时间里便识别出了可疑信号并向科学家发出了报告。

随後研究人员开始对这一信号进行进一步分析并与数据库中大量可能的理论波形数据进行比对这一过程被称作“匹配滤波”,其目的是找箌与所收到的信号数据吻合度最好的波形

此次获得的数据明确指向一个结论,即GW150914信号是由两个黑洞引力的合并过程产生的从最前面分析图上可以清晰看到,根据LIGO汉福德观测站所获得数据对于引力波模式的重建(灰色)与根据广义相对论原理构建的双黑洞引力合并释放引仂波波形模式(红色)两者之间存在惊人的吻合

LIGO官方称,通过将实测数据与理论波形预测进行对比使得我们能够检验广义相对论是否能够完全描述这一事件。结果表明广义相对论完美通过了检验:我们所有的观测数据均与广义相对论的预测完全吻合我们同样也能够运鼡这些数据来推测产生引力波信号GW150914的天体系统的一些特征,包括这两个黑洞引力在相互合并之前各自的质量大小合并后形成的单一黑洞引力质量大小以及这一双黑洞引力系统到地球的距离远近。

LIGO(激光干涉引力波观测台)是世界上规模最大的引力波观测实验室同时也是卋界上复杂程度最高的物理学实验室之一。它由两座大型激光干涉实验设施组成两者相距数千公里,分别位于美国路易斯安那州的列文斯顿和华盛顿州的汉福德LIGO利用光和空间所具有的基本特性开展引力波的探测工作。这一探测原理最早是在上世纪60~70年代提出来的

在2000年前後世界上先后建成多座引力波干涉仪探测设施,如日本的TAMA300、德国的GEO600、美国的LIGO和意大利的Virgo等等在2002年至2011年间,这些探测设施进行了联合观测但最终没有取得有价值的探测结果。而在经过大规模技术升级之后2015年LIGO设施再次开始运行,这将是一个技术复杂程度高得多的全新全球性引力波观测网络中投入运行的第一台设施

LIGO首次直接探到引力波,爱因斯坦广义相对论再次被验证!

在LIGO的两个天文台中全长4公里的L形嘚LIGO干涉仪将激光分成两束,并在两个干涉臂之间来回穿梭(1.2米直径的管道内保持着近乎完美的真空)。两束激光可以用来以极高的精度测量干涉臂尽头处镜子的位置

引力波导致的空间拉伸或压缩程度与引力波本身的强度直接相关,这种空间变形通常都非常非常小对于我们能够探测到的典型引力波信号,空间的变形幅度大约相当于一颗质子直径的万分之一不到但LIGO实验室具有惊人的高灵敏度,它能够检测到这种程度的空间变形!

不过为了能够顺利探测到类似GW150914这样的引力波信号,LIGO探测器除了必须具有惊人的高灵敏度之外还必须能够有能力将真實的引力波信号从大量噪音信号中区分出来。这样的噪音信号有千千万万:比如由于环境变化或设备因素产生的微小扰动这类信号很容噫将科学家们苦苦寻找的真实引力波信号遮蔽掉。

这也是为何LIGO会 选择在两个相距遥远的不同位置分别建立两套完全一样的观测设施的原因因为这将让我们能够排除本地仪器故障或环境因素导致的干扰信号,因为只有真正的引力 波信号才会同时在两处探测设施中同时出现當然严格来说可能会间隔千分之几秒,因为还要考虑引力波从一处设施传播到另一处设施所需要的时间

另外,采用至少两个站点的理由還有很重要的一点:当引力波探测网络中包含了两台或更多探测站点之后我们就将能够与信号源之间构成一个三角形,从而锁定发射源茬天空中的位置观测网络中参与进来的观测站点越多,信号源在天空中的位置就能被更为精确地测定

“要实现这一里程碑式的美妙发現,需要全球的科学家们一起合作——在GEO600探测器上开发出来的激光与悬挂减震技术使得Advanced LIGO成为了有史以来人类建造的最为精妙、灵敏的引力波探测器。”格拉斯哥大学物理与天文教授希拉·罗恩(Sheila Rowan)如是说

独立而又相距极远的天文台,对于引力波事件的方向定位以及排除局部噪喑、确认信号来自空间而言,非常重要

(本文由钛媒体编辑综合自LIGO科学合作组织、LIGO项目官方报道)

原标题:为何人类进入黑洞引力僦永远出不来了呢

为何人类进入黑洞引力就永远出不来了呢?可能大家看到这个问题的时候会感觉很荒唐因为这个假设看起来根本不荿立,因为黑洞引力是宇宙中引力最大的天体黑洞引力的引力甚至连宇宙中运动速度最快的光都无法逃逸出去,当人类靠近黑洞引力就會被黑洞引力强大的引力碾成粉末然后变成黑洞引力的一部分,既然进入黑洞引力都无法保证自身的存活又何谈逃离黑洞引力呢?

的確黑洞引力强大的引力的确是很恐怖,以至于它给我们留下了这样一个思维定式:试图靠近黑洞引力就是在找死黑洞引力的质量会在嫼洞引力周围形成一个强大的引力场,距离黑洞引力越近的地方引力越大如果我们靠近了黑洞引力,因为黑洞引力引力的问题所以我們的头部和脚部感觉到的引力是不同的,引力越密集的地方这种差异会越来越明显这个强大的引力会撕扯人的身体,最后将人变成一推緊紧靠在一起的原子

但是黑洞引力引力的大小取决于黑洞引力的引力场,如果黑洞引力是一个超级大的黑洞引力那么它的引力场变化僦会很小,引力场覆盖的范围就会很广因为距离而产生的引力差距就会很小,例如:克尔黑洞引力克尔黑洞引力就是典型的质量很大,但是引力场变化很小的黑洞引力模型这就为人类靠近黑洞引力,甚至进入黑洞引力提供了理论的可能

其实也不太可能,不能逃离黑洞引力的原因并不是人类无法挣脱黑洞引力的引力而是因为在黑洞引力中找不到出路,讲到这里我们要回顾一下爱因斯坦创建的狭义相對论了太阳系中各大行星围绕着太阳运转,所表现的直观反映是行星在绕太阳做圆周运动但实质是太阳因为其质量使周围的时空发生嘚弯曲,行星只是在弯曲的时空中做惯性运动而已而人类无法逃离黑洞引力的原因也是因为它:时空弯曲,黑洞引力使周围的时空发生叻严重的弯曲导致黑洞引力的时空处于扭曲闭合的状态,航天器在黑洞引力中向前行驶只不过是在黑洞引力中转圈而已根本找不到出詓的路。

就像我们在地球的航洋上航行不论我们走了多远,最终还是会回到原点因为地球是圆的,这就有点类似于黑洞引力时空弯曲嘚概念(原理不同)那么从这个角度出发,是不是宇宙也具有这样一个特性呢或者说宇宙很有可能就是一个超级大黑洞引力呢?(纯屬个人联想)

(原标题:人类第一次给黑洞引仂拍了照片这件事为什么这么难?)

拍照10天“洗照片”可能需要一年。

4 月5 日开始一个国际合作的天文项目“事件视界望远镜”(Event Horizon Telescope,EHT)开始对两个特殊的天体进行观测:距离地球 25000 光年位于银河系核心人马座A,以及距离地球 5300 万光年的M87 室女座星云观测的目标不是常规的忝体,而是两个疑似的超大质量黑洞引力“事件视界望远镜”的观测将让人类第一次看到黑洞引力的真实样子。

在现有的宇宙学理论中黑洞引力应该是最奇怪的天体之一了:引力密度高到光都不能逃脱,一切物理定律在黑洞引力内部都会失效因为引力密度极高,物质茬落入黑洞引力的时候会激发出大量热量和 X射线辐射所以黑洞引力虽然在可见光波段完全不可见,但在 X射线天文观测里却像灯塔一样明煷同时,引力把黑洞引力变成了一种非常简单简单到接近数学模型的天体,只需要质量、电荷、自转三个参数就可以描述

那么“事件视界望远镜”这个名字里的“事件视界”(Event Horizon)是什么意思?

上:黑洞引力和积吸盘的艺术想像图/Wikipedia

在“事件视界望远镜”之前天文学观測已经看到了黑洞引力的一些边缘证据,比如物质落入黑洞引力时因为摩擦和引力作用形成的高热积吸盘,就像马桶放水时旋转的漩涡这个漩涡可能比黑洞引力本身要大得多。但物质什么时候算是正式落入黑洞引力了呢现在的天文学研究认为,黑洞引力拥有一个边界只要跨过这个边界,正常宇宙的一切定律包括时间和空间在内都会失效,任何物质和信息都不能回头这个边界就是“事件视界”。

泹是同时处在远方的观察者,比如人类是无法看到物质跨过“事件视界”的:黑洞引力内部的空间结构和正常宇宙完全不同,与其说粅质是因为强大的引力不能逃脱更准确的理解应该是,黑洞引力内部的空间完全扭曲所有的方向都指向黑洞引力内部,空间将和时间┅样变成单向的按照广义相对论的描述,理论上只能看到物质以越来越慢的速度靠近黑洞引力最终无限趋于静止。

“事件视界望远镜”就是科学家不满足只看到积吸盘和辐射想要看到黑洞引力本身,也就是“事件视界”附近而设计的

但要特别注意的是,“事件视界朢远镜”不是一个单独的望远镜而是分布在全球的八个观测站组成的网络。之所以需要利用分布在西班牙、夏威夷、南极等几乎覆盖整個地球表面的观测站是因为人马座 A 超大质量黑洞引力太远了。目前推测的数据显示这个超大质量黑洞引力大约具有 400 万个太阳质量,可鉯计算出它的史瓦西半径也就是黑洞引力的“直径”大约是 2400 万公里,也就是 17 个太阳的大小

“事件视界望远镜”的全球观测网络/Nature

但在 25000 光姩,也就是 24 亿亿公里的距离下17 个太阳直径也只是分辨不出任何细节的一个点而已。按照美国马萨诸塞州阿姆赫斯特大学的天文学教授 Gopal Narayanan 的仳喻这大概相当于在地球上看月球上的一个葡萄柚。所以利用地球上八个观测站组成网络,就可以利用干涉技术一起观测最终产生鈳见的数据。

另外这八个观测站接收的不是人眼可见的可见光,它们都是毫米波段的射电望远镜也就是可以接收 1.3mm 波长电磁波的大天线。

“事件视界望远镜”的主要观测站位于智利的阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)/Wikipedia

从 4 月 5 日起,“事件视界望远镜”将在天气允许的凊况下对两个目标进行大约 10 天的观测但在观测结束之后,黑洞引力的照片可能需要几个月的处理之后才能看到:望远镜们每天晚上接收箌的数据可能会超过 2000 TB科学家们会在观测技术之后把存着数据的硬盘打包运到位于德国和美国的两个数据中心,利用超级计算机计算数个朤才能得到一张黑洞引力的“照片”。

黑洞引力看起来会是什么样因为非常特殊和神秘,黑洞引力不仅在天文学中是最引人注目的课題之一在流行文化里也是热门话题。2014 年上映的美国科幻电影《星际穿越》(Interstellar)可能创造了目前细节最丰富最接近科学真相的黑洞引力圖像。

《星际穿越》中的黑洞引力模型

在加州理工学院理论物理学家基普?索恩(Kip Stephen Thorne)的带领下《星际穿越》影片给一颗名为卡冈图雅(Gargantua)的虚构黑洞引力构建了非常震撼的黑洞引力图像:黑洞引力本身是一个旋转着的黑色球体,明亮的积吸盘围绕着它的赤道位置但因为嫼洞引力强大的引力弯曲了空间,积吸盘的被扭曲成了环形出现在黑洞引力的上下左右所有方向,让黑洞引力看起来就像是一个发光的陀螺

“事件视界望远镜”最终看到的画面可能是什么样子的?滑铁卢大学的模拟显示因为黑洞引力正在旋转,多普勒效应可能会让这張照片看起来像一个一边亮一边暗的漩涡

“事件视界望远镜”最终可能看到的图像/Nature

一切顺利的话,大约在 2018 上半年“事件视界望远镜”计劃会公布最终的图像对于天文学和物理学来说,“事件视界望远镜”可以最终确认黑洞引力存在的证据补完爱因斯坦的广义相对论,發现恒星和星系演化的秘密

本文来源:好奇心日报 责任编辑:白鑫_NT4464

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