超越爱因斯坦?.docx
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1、超越爱因斯坦? 有人认为每一个进展都是一种吉尼斯纪录式的超越;有人认为爱因斯坦是无法超越的,他是最宏大的经典物理学家,同时又是量子论的发端者。我们说爱因斯坦之所以超越了牛顿,是因为广义相对论扬弃了牛顿理论,并为观测所证明。要超越爱因斯坦,新理论的创建者,必需扬弃广义相对论,使理论的逻辑更简洁,并为观测所证明。 一一百零一零一年前的11月25日是科学史上宏大的一天。在这一天,爱因斯坦公布了他的广义相对论,这是他从前发表的狭义相对论的发展。狭义相对论描述了时间与空间的内在联系,经过十年的努力,爱因斯坦找到了这种时空新关系如何彻底变革牛顿引力理论的正确答案。爱因斯坦得到了一个极其优雅且逻辑简明的方程
2、: 时空的曲率+时空的拉伸= 8G能量动量和内应力的分布,其中G是牛顿引力常数。这个方程告知我们,假如想知道时空的曲率是多少.就应当知道时空中能量动量和内应力是怎样分布的,这个以爱因斯坦姓氏命名的方程,可以用来描述整个宇宙。从那时起,某一物体产生的引力不再被理解成物体对四周事物所施加的吸引力,而是时空的改变。物体对四周时空的挤压或拉伸,迫使四周其他物体偏移,发生变速运动。广义相对论最美丽之处是理论自动导致能量守恒定律,而在牛顿理论中必需外加这条守恒定律。 一百零一年证明不寻常 一百零一年来.人类对宇宙的理解取得了长足的进步。宇宙比我们祖先所想象的古老得多,也大得多,并且充溢了诸如白矮星、中子星
3、和黑洞这些广义相对论所预言的物体。这使得早期以地球为中心的世界观显得过于自大与狭隘,人类对自然的敬畏部分地转化为对爱因斯坦的崇拜。与以往宠爱古代神话的那部分人群一样,不少青年人宠爱上了科幻小说,而事实上科幻同样与现代科学有明显冲突。对爱因斯坦的崇拜,使得诸如时间机器、平行宇宙、回到将来这样的探究性理论成了好莱坞谋取票房的手段。 由于G是一个非常小的常数,所以须要很大的质量才能使时空明显地弯曲。倒数1/G可以看作是时空“刚性”的度量。依据日常阅历,时空是特别坚硬的。地球全部质量引起的时空弯曲仅仅是地球表面曲度的十亿分之一,对于日常观测来说,这实在是太小的一个量级。然而广义相对论预言,经过太阳边缘
4、的星光将会弯向太阳。其弯曲程度两倍于牛顿力学所预言的。对这一预言必需等到日全食时才能进行检验,因为只有在日全食的状况下靠近太阳的恒星才能被观测到。在第一次世界大战停战一周年之际,一次日全食所投下的阴影从非洲西部起先,横扫大西洋直达巴西北部。英国天文学家爱丁顿率领的一个观测队宣布了观测结果:光线弯曲程度与爱因斯坦的预言一样,是牛顿力学计算值的两倍。这是科学史上一个令人崇敬的戏剧性时刻。爱因斯坦理论上的深刻阐述,已在宏大的自然试验室得到了证明。 广义相对论的其次个验证是水星近日点进动。法国天文学家勒韦里耶用牛顿定律计算其他行星对水星近日点进动影响时,发觉理论计算和天文观测值有一百零一分之一的偏差。
5、为此,很多科学家曾假设是由于太阳四周的尘埃,或者太阳不是精确的球形而引起,但观测否定了这些假设。广义相对论断言这个偏差是由牛顿定律的不精确所引起的,并计算出这个偏差值是每世纪43弧秒,与勒韦里耶发觉的值相符。当雷达能够辨别水星上的山峰和峡谷后,用雷达就能精确地测量水星的轨道,近日点进动与广义相对论的预料完全一样。 广义相对论的第三个验证是:引力场中的钟应当走得慢。在引力场里的人,应比没有引力环境中的人事实上要苍老得慢一些。这一引人注目的时钟变慢效应很小.必需要用精确的原子钟来测量。科学家将一个原子钟放到远离地球的空间轨道上,过了一段时间后,将它收回来与地球上的另一个原子钟比较,观测结果与广义相
6、对论一样。 令人惊异的是,利用广义相对论可以描述离地球3万光年以外的一对中子星的运动。它们的引力强度要比太阳系中任何一处的引力强10倍。经过20多年的观测,人们发觉它们的运动与广义相对论符合得极好,理论预料精确度达到1/10.这相当于测量地球赤道长度误差不超过阿米巴细菌尺寸的1/10。 一百零一年证明漫漫路,好像全部的观测都在证明广义相对论,但引力波是个例外。自从爱因斯坦预言引力波的存在后,科学家们在世界各地建立费用昂扬的大型探测器,希望能借此倾听来自宇宙深处的声音。人们期盼有朝一日能亲耳听到恒星的爆炸、中子星的碰撞、黑洞的创生,或许由此而洞悉宇宙深处的全部奇妙。 目前地球上很多不同地方的天线
7、几乎一刻不停地运转着,期盼着某个超新星或银河系中心看不见的引力坍缩出现。概率当然不大,但设备已达到特别牢靠的地步,它们为世人供应了极佳的发觉引力波信号的机会。通过测量脉冲星信号的残差来探测宇宙中的超大质量黑洞产生的引力波.该领域国际上主要由澳大利亚的PPTA fParkes Pulsar Timing Array)组、欧洲的EFTA组和美国的NANOGrav组在竞争。目前做得最好的是澳大利亚组,虽然目前尚未探测到信号,但预料在将来十年之内,该方法就应当真正探测到信号。我国在建的500米口径球面射电望远镜和参加的平方公里射电阵,也属于这类探测器。另一种设想就是用激光干涉来探测引力波。分光器将光线
8、分成两条路径,当引力波通过时,一条路径收缩,而另一条路径膨胀。这样,我们就可以通过干涉仪在输出条纹图案上所形成的亮度改变探测到引力波的存在。通过量子力学的计算,要使激光干涉仪达到10-21灵敏度,必需装备十万瓦的激光器和一条长达几万米的基线。已经建成并运行的激光干涉仪引力波天文台主要有美国的LIGO和欧洲的VIRGO,目前两者都在系统升级之中。在不久的将来,科学家期盼它们看到中子星或者小黑洞并合所产生的引力波辐射。此外,还有欧洲的LISA。预料2022年或更晚一些可以放射并投入运行。日本的KAGRA也已进行了前期投入,在神同开挖了3000米的隧道打算安装激光干涉仪。 尽管人们进行了锲而不舍的努
9、力,爱因斯坦引力波预言的证明仍在期盼中。 疑云已诺上心头 波普尔的著作猜想与反对颇为我国学问界所熟识,11010年头出版了中译本。逻辑实证主义主见科学家通过归纳、反复的阅历检验或视察,去证明一个理论。波普尔否定这个观点,他认为即使以往的视察都证明某一理论是有效的,也无法保证下一次视察会给出同样的证明。所以波普尔认为,视察恒久也不能证明一个理论,而只能证伪它。波普尔还把他的证伪原则扩展为一种哲学,并称之为批判理性主义。当某一科学家提出一种设想,立即就会有一批科学家试图用相反论证或相反的试验证据推翻它。一些科学家尝试找到相反的观测证据来证伪广义相对论。 在广义相对论诞生后的第18个年头,天文学家茨
10、维基在探讨后发星系团过程中.发觉星系在星系团中的旋转与爱因斯坦方程计算出的结果不相吻合。通过测量该星系团中心、四周的各星系运动,推算出它的质量比用星系团亮度计算出的质量高了500倍。假如采纳通过亮度计算的质量,那么依照观测到的星系转动速度,它们早就应当被星系团抛出去了。如何说明这一不合理现象呢?有两种迥然不同的方式来摆脱面临的尴尬窘态。其一,扬弃广义相对论来说明星系为什么跳着失衡的舞步:其二.广义相对论是唯一正确的引力理论,所以人们必需假定存在一种难以捉摸的物质。这种物质不会对天体的亮度产生影响,但会对天体的运动形成制约。基于爱因斯坦的权威性,到11010年头,其次种观点已被人们广为接受,并命
11、名这种物质为暗物质。 11015年,美国天文学家塔利和费希尔发觉了一条阅历定律:只要了解某个旋涡星系的亮度,就能推算出其恒星的运动速度。换句话说,只要知道星系的可见物质的质量而不是总质量,就能推算出恒星的运动速度。面对这条定律,奉广义相对论为圭臬的人并未感到惊惶,他们假定在旋涡星系中暗物质和可见物质总是以同样的方式分布,于是就避开了观测与理论的冲突。自11014年起先,美国天文学家麦高试图证明塔利一费希尔关系仅仅适用于旋涡星系,而与其他类型星系无关。经过十多年探讨探究,麦高幡然醒悟,改弦更张,他指出不论是旋涡星系,或者椭圆星系,还是不规则星系,星系的总质量与星系所含恒星的速度4次方成正比。塔利
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