捕捉时空涟漪.docx
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1、捕捉时空涟漪 愛因期坦是引力波的提出者。 宇宙中的任何物体,大到天体、小至尘埃,相互之间都存在引力。然而,物体之间的引力是如何传播的?爱因斯坦认为,引力像水波一样不断向外扩散,这就是引力波。在爱因斯坦提出引力波概念将近101年的时间里,科学家未能真正探测到引力波。直到2022年,这个科学之谜才被激光干涉引力波天文台揭晓。对探测引力波做出重要贡献的三位科学家雷纳韦斯、巴里巴里什、基普索恩,因此获得2022年诺贝尔物理学奖。 引力传递须要时间吗 我们知道,宇宙中有最基本的四种力:引力、电磁力、弱核力、强核力。一切关于物质的物理现象,在物理学中都可借助这四种基本相互作用的机制来进行描述和说明。 在四
2、种基本力中,引力是最早被发觉的。英国物理学家牛顿因被苹果砸头而提出“万有引力”的故事已经家喻户晓了。无论牛顿是不是因为这个事务顿悟到万有引力,牛顿发觉万有引力都是科学界公认的事实。1687年,牛顿正式公布“万有引力定律”。这个定律表明:任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比,而与它们之间的距离的平方成反比。 万有引力定律说明了当时人们比较困惑的一些现象,比如:月球为何围绕地球转?地球为何围绕太阳转?为什么向上抛出的物体还是会落向地面?万有引力定律只提到两物体相互干脆作用于对方的引力,并未说明引力传递过程,而且这条定律与时间无关,意味着引力是瞬时、干脆的超距作用。 蜡烛点
3、燃,屋子里全亮了:太阳出来,天地之间就光明了。因此,人们曾经认为,光的传播是不须要时间的。同理,很多近代科学家也曾认为,引力的传播也是不须要时间的。令人冲突和尴尬的是,虽然牛顿的引力定律间接支持了超距作用的观点,但是牛顿本人并不认为引力可以不借助媒介而瞬间产生。 牛顿在给挚友的一封信中曾写道:“很难想象没有别种无形的媒介,无生命感觉的物质可以无须相互接触而对其他物质起作用和产生影响。”牛顿曾经以太空中存在“淡薄的以太”“以太精气的连续凝合”等观念来说明引力的传播过程。可是当一个精密试验证明白太空里并不存在“以太”的时候,牛顿力学面临的困难就更大了。 爱因斯坦1905年创立的狭义相对论指出,任何
4、信号的传递不行能超过光速。既然万有引力也是一种信号,它的传递不行能不花时间。根据狭义相对论,万有引力的传播须要时间,但它的传播速度不会超过光速。爱因斯坦曾在一篇文章中写道:“牛顿啊!请宽恕我,你发觉了你那个时代所能发觉的唯一的路但是我们知道,假如想达到更深刻的理解,这些概念需被远非人类能体验的其他内容所替代。” 引力波形成原理和水波每些类似引力的本质是时空弯曲引力是如何传播的 虽然牛顿给出了万有引力的计算公式,但是他始终没有弄明白物体之间的引力是如何传播的。爱因斯坦对此有一套非常深邃且科学的说明,其中有大量是一般人看不懂的数学公式。不过,爱因斯坦给了人们一个通俗易懂的说明。 爱因斯坦认为:时间
5、和空间是一体的,总称为时空。他用水波打比方来说明引力在时空中的传播原理。向安静的水面扔一个石子,马上荡起一圈圈涟漪,它们以石子落水点为中心,不断向外扩散,而且波的力度越来越小。同样,宇宙就像是无穷无尽的时空海洋,可被划分为一片片时空界面,假如向这个时空的某个界面上放置一个天体,它就会压迫这片时空,造成时空弯曲,然后产生时空涟漪,不断向外扩散,赐予其他天体以引力。 1915年,爱因斯坦将引力纳入相对论的框架,创立广义相对论。他指出:万有引力的本质就是时空弯曲,时空弯曲确定天体的运动规律。物质的质量使四维时空弯曲,弯曲的时空又影响其中物体的运动,使其运动轨迹成为曲线而非直线。美国物理学家约翰惠勒曾
6、说:“物质告知时空如何弯曲,弯曲的时空告知物质如何运动。”牛顿的万有引力定律揭示了引力与万物的关系,而爱因斯坦的广义相对论则将引力与四维时空的弯曲性质联系在一起。爱因斯坦还指出,引力波以和光波同样的速度向外传播。 为了让人们进一步了解时空弯曲和引力之间的关系,科学家还和艺术家合作,用网和球的图片来展示引力的成因。设想一下,一张弹性网上突然掉下一个很重的大铁球,铁球不仅使网的形态大大变更,而且还将引起弹性网的大震荡,铁球引起的震荡将传播到网格的四面八方。弯曲时空中的这种涟漪,便是物理学家企图探测的引力波。 当然,就犹如石子触及水面才会产生水波一样,在时空网络中有改变的天体才会产生引力波,这种改变
7、包括天体的自转、膨胀、收缩、碰撞与合并。石子完全没入水中之后,它对水面的压力就消逝了,所以水面很快又复原了安静。时空涟漪终归不是水波,它是随着天体的诞生始终存在着,因为尚未发觉某个天体是完全静止的,它的自转以及其他运动都会对时空带来弯曲而引发涟漪。 黑洞合并产生剧烈的引力波位于美国的激光干涉引力波天文台如何探测引力波 引力是很明显的事实,也特别好测量。比如,地球对某人的引力体重可以用秤来测量。假如一个人体重是50千克,我们就可以依据重力公式,计算出地球对这个人的引力大约是490牛。虽然引力是四种基本力中最先被发觉的,引力比较简单测量和计算,但是对传播引力的引力波的证明却是最晚的。这说明引力波的
8、探测对物理学家来说是很艰难的任务。 依据爱因斯坦的相对论,引力波是可以探测的。然而,由于引力波携带的能量很小,强度很弱,物质对引力波的汲取效率又极低,所以一般物体产生的引力波不行能在试验室被干脆探测到。举例来说,太阳和地球之间的引力波功率只有200瓦,就相当于在一亿多千米外放置一盏200瓦的灯泡。要在地球上探测到灯泡放射到太空中的能量,那种难度真是超出想象。 早期,由于测量手段的限制,科学家只能通过其他途径间接证明引力波的存在。11014年,美国物理学家拉塞尔赫尔斯和约瑟夫泰勒发觉,引力波导致一个中子星和与之相互环绕的伴星之间的距离越来越小,他们因此获11013年诺贝尔物理学奖。 虽然探测引力
9、波很难,但是也并非完全不行能。那么,原委如何探测呢?科学家奇妙地利用LIGO对引力波进行放大。LIGO由两个激光干涉仪组成,分别位于美国华盛顿州和路易斯安那州,两个装置相距3000千米。每个干涉仪成L形,都带有两个臂,每个臂长4000米,由1.2米粗的真空钢管组成。 引力波振幅的数量级在10-21以下,只有氢原子直径的一千亿分之一大小。目前,最精密探测器都不行能测量这么小的长度。而LIGO之所以能测量到引力波,是因为LIGO能通过激光干涉把引力波的这个振幅进行放大。根据相关的科学理论,激光在LIGO里跑多少米,就能将引力波的振幅放大多少倍。结果,激光在4000米的真空钢管内来回跑了400次,就
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