窥探宇宙的黑暗时期.docx
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1、窥探宇宙的黑暗时期 翻译谢懿 仰视星空的时候,我经常想,我们人类是不是太专注于自己了?与地球相比,宇宙须要得到更多的关注。作为一个天体物理学家,我的工作就是去思索这些问题,它让我看透了许多事。有些事情本该困扰着我例如,死亡。每个人都会死,但当我纵览宇宙的时候,却感受到了永生。正是因为面对着宇宙宏大的场景,我不再过分关切我个人的命运。 宇宙学家正致力于解决哲学家思索了几个世纪的基本问题,只是我们的探讨是以系统观测和定量方法为基础的。在刚刚过去的那个世纪中,宇宙学家最大的成功或许就是,建立了一个得到大量观测数据支持的宇宙模型。有时,我们并没有正确估量这个模型对社会的价值。当我每天早晨习惯性地翻开报
2、纸,常常会看到为了边疆、领土或者自由而战的长篇累牍的报道,但今日的新闻通常过几天就会被遗忘。但是当你翻开那些长期以来震憾人们心灵的经典,例如圣经,在开篇的章节中会看到什么?你会看到宇宙中的事物光、恒星还有生命,是如何被创建出来的。可见,虽然人类经常专注于世俗的鸡毛蒜皮,但他们对这样的宏观问题也颇感爱好。第一代光源是如何形成的?生命是如何形成的?这浩瀚的宇宙中,我们是不是惟一的智能生物?作为宇宙的公民,尽管我们无法操纵这些过程,但我们仍旧对这些问题特别新奇。要解答这些问题,21世纪的天文学家有着得天独厚的优势。 现代宇宙学之所以是一门实证科学,是因为我们可以精确地看到宇宙的过去。当你站在1米开外
3、,看到镜中反射的影像时,看到的其实是自己6纳秒之前的样子,这6纳秒是光线来回于镜子和你之间的时间。类似地,宇宙学家也不必费心揣测宇宙是怎样演化的,我们通过望远镜就能看到宇宙的历史。从统计学意义上讲,不论朝哪个方向看,宇宙都是完全相同的,所以我们看到的几十亿光年之外的景象,几乎就与那里几十亿年前的样子差不多。 观测宇宙学(observational cosmology)的终极目标是记录宇宙的整个历史,供应宇宙从无形的亚原子粒子到今日的完整图像。我们已经有了宇宙大爆炸之后40万年的快照宇宙微波背景辐射,我们还拍摄到了宇宙诞生10亿年之后单个星系的影像。到2022年前后,美国航空航天局(NASA)安
4、排放射新一代空间望远镜詹姆斯韦伯空间望远镜(JWST),它可以捕获第一代星系发出的光。理论学家预料,这些星系形成于宇宙诞生之后几亿年。 即使如此,观测到的宇宙历史中还是存在一段空白。在产生微波背景到发出第一缕星光之间,宇宙经验了一段黑暗时期(dark age),微波背景辐射也无法再标识出此时宇宙中物质的分布。看上去,这是一段冷清而黯淡的时间,一个大爆炸和现今宇宙之间的过场。然而,正是在这个黑暗时期发生了一件重要的事原初的物质演化成现今我们看到的各种各样的天体。在那片无尽的黑暗中,引力正在装配宇宙中的天体。 天文学家面对的状况有点类似于某人的私人相册中只保存了他(或她)还在母亲腹中时的超声波图像
5、,以及一些青少年和成年时期的照片。假如你试图通过这些照片来揣测他(或她)幼年的样子,很有可能谬之千里。儿童并不是胎儿的简洁放大,也不是成人的微缩版本。星系也是如此,它们并不是由微波背景上清楚可辨的物质团块干脆聚集、发育、演化而成的。观测预示,在宇宙的黑暗时期,它经验了一次重大的转变。 目前,天文学家们正在找寻宇宙相册中缺失的照片。这些照片会告知我们,婴儿时期的宇宙是怎样演化的、宇宙中的星系又是如何形成的。10年前,当我起先涉足这一领域时,感爱好的人寥寥无几。现在,它却催生出将来众多的观测安排,并且有望在将来10年中,成为宇宙学最激烈人心的前沿之一。 从离子到离子 宇宙最初是一锅离子汤,冷却之后
6、,质子和电子结合成氢原子,黑暗时期随之驾临。等到黑暗时期即将结束的时候,原子又被拆分成质子和电子。是谁主导着这段从离子到离子的过程? 根据大爆炸理论,早期宇宙充斥着高温等离子体一大锅质子、电子和光子,还有少量其他粒子。自由运动的电子通过被称为“汤姆孙散射”(Thomson scatteringprocess,早期宇宙中充斥的物质在收发辐射之间,得到和失去的能量会变更粒子的状态)的过程与光子相互作用,使物质和辐射紧紧地耦合(couple)在一起。随着宇宙的膨胀,它也渐渐冷却,温度下降到3,000 K时,质子和电子就会组合形成中性氢原子。汤姆孙散射过程到此结束,光子也摆脱了与物质的剧烈纠缠,在宇宙
7、中自由穿梭,变成了微波背景。宇宙膨胀会接着冷却气体,因此,你或许会认为,直到现在,宇宙中的气体依旧是低温柔中性的(这里的中性指的是电中性,例如电子携带负电,质子携带正电,只有两者结合成氢原子时,才是中性的)。 令人惊异的是,事实并非如此。尽管我们四周的世界由原子组成,但在今日的宇宙中,绝大部分一般物质却以等离子体的形式,存在于星系之间的茫茫深空中。对已知最遥远的(因此也是最年老的)类星体、星系以及射线暴所作的光谱观测表明,充满在宇宙中的氢原子在宇宙10亿岁时就被完全电离。3年前,一条激烈人心的线索出现了:当时威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)证明,微波背景辐射的确存在些许偏振。中性氢无法使
8、辐射偏振,只有电离的氢才能实现。偏振的程度显示,气体早在大爆炸之后几亿年就被电离了。因此,在黑暗时期结束的时候,原子必定又被打回“原形”,电离成质子和电子。 绝大多数科学家把这一再电离(reionization)的过程与第一代恒星联系起来。电离一个氢原子须要136电子伏特的能量,与一个紫外线光子携带的能量相当。简洁换算一下,电离每千克氢须要大约109焦耳的能量,而相同质量的氢通过核聚变能释放出1015焦耳的能量,看来绰绰有余。假如宇宙中仅有一百零一万分之一的气体在恒星内部发生聚变反应,那么它们产生的能量就足以电离其他全部的气体。另外一些科学家则猜想,掉入黑洞的物质释放出了再电离所需的能量。掉入
9、黑洞的物质每千克能释放出1016焦耳的能量,因此宇宙中只要有十万分之一的气体掉入黑洞,就足以电离其余的氢了。 恒星和黑洞都形成于星系之中,因此,在再电离发生之前,星系必定已经形成。尽管大多数人以为星系就是恒星的集合,但宇宙学家只会简洁地把它们看成巨大的物质团块,而恒星只是其中较晚出现的天体。事实上,星系的绝大部分是由暗物质构成的这是一种看不见的物质,至今人们都不知道它究竟是什么东西。科学家认为,假如宇宙中某个区域的密度略高于四周的平均密度,其中的物质就会在自身的引力作用下聚集起来。尽管这一区域也随着宇宙一起膨胀,但是额外的引力会使膨胀减速、停止,转而坍缩形成一个被引力束缚的天体星系。 根据目前
10、的模型,宇宙1亿岁的时候,矮星系就起先 形成了。随着时间的推移,它们会并合组建成更大的星系。现在的星系,例如我们的银河系,须要101万个这样的矮星系并合而成。在这些初期的星系中,气体冷却、碎裂形成恒星。恒星发出的紫外线进入星系际空间,剥离原子的核外电子,形成一个膨胀的电离气体泡。随着新星系不断形成,越来越多的电离气体泡涌现出来,星系际气体看上去就像一块瑞士奶酪。这些气泡渐渐重叠,最终充溢整个空间。 尽管这些情节看上去特别可信,但仅仅停留在理论学家的脑海中。务实的宇宙学家更希望能在给教科书增加新的章节之前,找到再电离时期的干脆证据。另外,也只有观测才能告知我们,原委是恒星还是黑洞引发了再电离,暗
11、物质究竟有什么性质。但是,假如黑暗时期一片漆黑(至少一起先是黑暗的),该如何观测这个时期呢? 在黑暗中守望 气体冷却的速度很快,虽然总是有各种过程在其中传递能量,试图维持氢原子温度与背景温度的平衡,但是只要温度稍有差异,人们就能从背景中分辨出气体的位置和状态。 幸运的是,即使低温的氢原子,也可以发出某种形式的光。亚原子粒子具有一种固有的指向,称为“自旋”(spin),在“上”和“下”两个方向中必居其一。氢原子中,电子和质子的自旋要么指向相同的方向(平行),要么方向相反(反平行)。在自旋反平行的状况下,原子具有的能量较低。举例来说,假如电子和质子的自旋起先都指向“上”方,然后电子的自旋发生反转指
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