让斯蒂芬·霍金扬名世界的发现.docx
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1、让斯蒂芬霍金扬名世界的发现 斯蒂芬霍金或许是当代最闻名的天才了。 但是,究竟是什么使他扬名世界的呢?除了他在对抗疾病中呈现出来的令人难以置信的达观,以及他的那种让人立即就能分辨出来的、充溢怀旧色调的机器合成音,还有他在动画片辛普森一家和科幻电影星际迷航里跑龙套的角色。 是他发觉了黑洞? 还是他发觉了宇宙大爆炸?又或者是,他告知了我们时间是什么?还是他完成了一些重大发觉?不,不,不,不,这些都不是他做的。想拨开这错综困难的层层迷雾,说明白他究竟发觉了什么,真的是件很难的事情。霍金的传奇经验,掩盖了他真正的成就。 2022年,霍金主讲了里斯讲座。这一邀约体现了演讲者的地位:不仅仅是对这位专家在他的
2、专业领域取得的地位的认可,还意味着他已被认为是公共学问分子的化身。因此,现在好像正是抛开覆盖在霍金身上的光环,谛视他作为物理学家的好时机。 他的天才贡献完全配得上一个诺贝尔奖 在就谁是20世纪最宏大的物理学家而进行的几次民意调查中,霍金要么榜上无名,要么排名垫底。甚至在谁是在世的最顶尖的物理学家民意调查中,也是如此。那么,他是不是根本就不像人们吹捧的那样呢? 恰恰相反,霍金在现代物理学中所占的重量极为重要,只是在物理学家中有许多惊人的头脑,而霍金只是其中之一。但是,假如将霍金在物理理论的基础领域做出的贡献放在一起加以考虑的话,那么他的天才贡献完全配得上一个诺贝尔奖。这些领域是:万有引力理论、宇
3、宙学、量子理论、热力学和信息论。 大型天体会扭曲其四周的时间和空间 霍金的科学生涯始于广义相对论。这是阿尔伯特爱因斯坦在20世纪10年头提出的万有引力理论,以取代艾萨克牛顿的原有理论。 牛顿关于万有引力的观点是,大天体都能制造出一个可以渗透到空间中的引力场,就像磁场一样。这一引力场能够使有质量的物体 对另一个有质量的物体施加一个力。但牛顿并未说明这个力究竟是怎么回事,他认为那只是自然界中的一个事实,全部有质量的物体都会创建出这样一个场。 但是,依据爱因斯坦的广义相对论,万有引力并非空间中的场,而是空间本身的一种属性。 爱因斯坦的观点是:大天体,比如太阳,会使其四周空间发生扭曲;这一空间的扭曲会
4、影响到其四周全部事物的运动。举例来说,正是这一扭曲使得地球运行在环绕太阳的公转轨道上,就如一颗大理石弹珠围着一个碗的边沿旋转一样。 依据爱因斯坦的理论所做的预料,其中之一就是:一个足够大的天体,比如一颗质量足够大的恒星,在其生命的最终阶段可能在其自身引力的作用下塌陷;全部的质量将收缩成一个密度无穷大、体积无穷小的点,称为奇点。 这一塌陷将制造出一片被万有引力严峻扭曲的空间,即便是光也无法逃脱。我们将其称为黑洞。 但是许多物理学家无法信任奇点这类稀奇怪异的理论。他们认为,某些过程会干预其中,从而阻挡这一幕的发生。因此,该观点多年来始终停滞不前。 直到1959年霍金在牛津高校起先他本科阶段学习的时
5、候,物理学家才起先仔细对待这一观点。该观点相继被美国新泽西州普林斯顿高校的约翰 惠勒,以及英国的罗杰彭罗斯和苏联的雅可夫泽尔多维奇细致探讨。 在物理学本科毕业后,霍金师从宇宙学家丹尼斯夏默,起先在剑桥高校攻读博士学位。他的留意力被这股对广义相对论和黑洞的复苏浪潮所吸引。 也正是从今时起,霍金的非凡才智起先大放异彩。彼时,他刚刚在牛津高校啃下了一等荣誉学位,还有许多数学问题等着他去探讨。同时,他也刚刚被诊断出患有肌萎缩侧索硬化症。这是一种运动神经元疾病,最终将使他完全瘫痪。 霍金拓展了黑洞理论 在导师夏默的指导下,霍金起先思索宇宙大爆炸理论。该理论认为,宇宙始于一个微小的点,这个点随后发生爆炸,
6、从而诞生了宇宙。现在这一理论已被广泛接受,在当时却是颇具争议的。 熵,就是指物质变得更加混乱 霍金意识到,宇宙大爆炸很像是黑洞塌陷的反过程。他与彭罗斯进一步发展了这一观点。11010年,两人共同发表了一篇论文,认为广义相对论揭示了宇宙必定始于一个奇点。 此时,霍金的病情已经很严峻了,即使拄着拐杖行走,对他也是一件极为困难的事。11010年年末的一个晚上,当霍金费劲地爬上床的时候,他突然对黑洞有了新的领悟。当时他并不知道,他的这一领悟将激发有关黑洞的一系列发觉。 霍金意识到,黑洞只可能增大,恒久不会变小。 这好像是自不待言的。因为,假如靠黑洞太近的话,任何物质都无法逃离,黑洞恒久只会吞噬更多物质
7、,从而使自身获得更大的质量。 一个黑洞的质量确定了其大小,而其大小是以视界半径来计量的。视界是一个临界点,越过该临界点的任何物质都无法逃离。而且,这一边界还将不断地向外扩张,就像一个正在充气的气球一样。 但是,霍金走得更远。他说,黑洞恒久也不行能被分割成更小的个体,哪怕两个黑洞相撞时也一样。 而后,霍金做出另一个大胆的预料。他声称,视界恒久扩张的表面区域类似于另外一种物理常量,依据物理学,这个物理常量只能增加。 这一物理常量即为熵,它是用来度量一个系统的无序程度的。在一个晶体中,有规律地排列在一起的原子,其熵值是比较低的;而在气体中,到处随机漂移的原子具有较高的熵值。 依据热力学其次定律,宇宙
8、的总熵只可能增加,恒久不会削减。换句话说,随着宇宙年龄的增长,宇宙也将不行避开地变得更加无序。霍金发觉,自然界的这两条定律黑洞表面的增长以及宇宙总熵值的增长是如此相像。 霍金发觉黑洞会辐射能量 11010年年底,当霍金宣布他的探讨成果时,一位名叫雅各布贝肯斯坦的年轻物理学家做出了一个更为大胆的猜想:假如这两者之间不仅仅是相像,结果又会怎样呢?贝肯斯坦认为,可以把黑洞视界的表面作为黑洞熵值的一个度量手段。 但是,这一想法好像是错误的。假如一个物体有熵值,那就意味着它必需有温度;而假如它有温度的话,它就会向外辐射能量。然而,黑洞的重点特征就是没有什么东西能够逃出黑洞。 出于这个缘由,大多数物理学家
9、包括霍金都认为贝肯斯坦的主见毫无意义。甚至贝肯斯坦自己也说,黑洞的表观温度不行能是真实的,因为由此会得出一个自相冲突的结论。 但当霍金着手去证明贝肯斯坦的错误时,却发觉这位年轻学生是基本正确的,就像后来他承认的那样。为了证明这一结论,他不得不设法将物理学中的两个不同的领域广义相对论和量子力学统一起来。此前,还从未有人做到这一点。 量子理论是用来描述微小到看不见的东西的,例如原子和组成原子的粒子;而广义相对论是用来描述恒星和星系等宇宙尺度的事物的。 这两种理论,好像从根本上就是不相容的。广义相对论认为,空间是光滑并且连续的,就像一张床单一样;而量子力学坚持认为,这个世界以及其中的万事万物,从最小
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