時空旋渦,這項耗資7億美元的探測任務,是將以事實給愛因斯坦的理論再添一塊基石,還是將動搖它、並從根本上改變我們對宇宙及其演化史的認識?要回答這個問題,我們最好期待,那個異常精密的大傢伙,能夠按計畫運行16個月不出半點差錯。
基本介紹
- 中文名:時空旋渦
- 耗資:耗資7億美元
- 特點:精密,更加精密
- 研究意義:檢驗廣義相對論預言的現象
背景
時空旋渦 這項耗資7億美元的探測任務,是將以事實給愛因斯坦的理論再添一塊基石,還是將動搖它、並從根本上改變我們對宇宙及其演化史的認識?要回答這個問題,我們最好期待,那個異常精密的大傢伙,能夠按計畫運行16個月不出半點差錯。
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微妙的扭曲
根據我們的日常經驗,光線所走的路是最直、最短的。不過,即使是沒有質量的光,在彎曲空間中行進時,路徑也會彎曲起來--但是,這條路仍然是這個彎曲空間裡的最短路徑,稱為“測地線”。光線經過一個大質量天體附近時,受其引力作用(或者說進入了該天體附近的彎曲空間),路線會發生偏轉,稱為“測地線效應”,偏轉程度可以根據光速和天體質量計算出來。愛因斯坦當年計算出,光線在太陽附近的偏轉角度是1.7秒。1919年,英國天文學家愛丁頓(傳說中曾自誇是除愛因斯坦外唯一懂得相對論的人) 在日全食發生之際,率領觀測隊證實星光在經過太陽附近時的確發生了預期中的偏轉。廣義相對論得到了實驗證據支持,這是科學史上的一個重要轉折點。 對相對論的另一次著名檢驗發生在1976年6月18日。NASA的“引力探測A”衛星發射升空,進入1萬公里高的軌道,攜帶著一台超精密的原子鐘在大西洋上空飛行了116分鐘。與此同時,另一台一模一樣、經過校準的原子鐘在地面上運行著。如相對論預測的那樣,衛星攜帶的原子鐘由於處於較弱引力場中,運行速率與地面的原子鐘存在差異。也就是說,引力影響了時間的快慢,這就是引力紅移效應。
時空旋渦 廣義相對論預言,還存在另一種更加微弱的時空扭曲,這是奧地利物理學家Joseph Lense 和Hans Thirring於1918年提出來的。他們說,一個旋轉的物體特別是大質量物質,除了“測地線效應”導致的空間彎曲之外,還會因為旋轉而產生另一種稱為“慣性系拖曳”的空間扭曲效應,其情形有如勺子在糖漿里攪動形成旋渦。這個效應比“測地線效應”還要微弱得多,因此在提出之後80多年時間裡,它一直處於人力所能達到的觀測精度之外,得不到檢驗。20世紀90年代晚期,一些X射線天文學家認為,他們間接觀測到了這個效應。在擁有巨大質量中子星或黑洞周圍,有著旋轉的氣體塵埃盤,它們發出強烈的X射線流。如果旋轉的中子星或黑洞扭曲了周圍的時空,就會使塵埃盤抖動,導致X射線流出現變化。科學家說,他們觀測到了這樣的變化。然而,一些與“慣性系拖曳”效應無關的理論似乎也能解釋這些變化,因此這並不算一個確鑿的證據。
“引力探測B”的任務,就是以前所未有的精度觀測“測地線效應”,然後把它的影響扣除掉,從剩餘的數據里直接尋找“慣性系拖曳”效應的跡象。
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精密,更加精密
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"引力測試B"
“引力探測B”的歷史可以追溯到將近半個世紀以前。有關方案於1959年首次被提出,1963年得到NASA的第一筆資助。但當時的技術條件不足以實施這項計畫。在這期間,NASA於1976年執行了“引力探測A”計畫,證實了引力紅移效應。但在這個實驗成功的第二年,NASA的撥款到期,“引力探測B”項目停滯了。
1980年代初該項目重新上馬。科學家原打算用太空梭將衛星送入軌道,但1986年挑戰者號的爆炸使這個計畫被取消,德爾塔II型火箭成為“引力探測-B”新的運載工具。在接下來的歲月中,項目的進度比想像的更緩慢。它曾經數次面臨被國會終止的危險,但是每一次科學家都成功的說服了議員們把這個項目保留下來。
最後一次“生死抉擇”發生在2003年。當衛星組裝完畢、進行熱真空實驗之後,它出現了一些故障。NASA險些要終止掉這個漫長的項目,但是考慮到熱真空實驗出現的問題只是一些次要的技術問題,最終還是讓它活了下來。2004年4月20日,“引力探測-B”終於在加利福尼亞州范登堡空軍基地升空。
時空旋渦 並非每個參與的科學家都有幸看到它飛向太空。計畫的發起者Leonard Schiff已於1971年逝世。目前主要負責的科學家之一、史丹福大學教授Francis Everitt於1960年離開他的故鄉英國,準備到美國待上“兩三年”,結果在1962年加入了這個計畫,40年過去了他還在這裡。這個跨世紀計畫培養了94名博士,15名工程碩士,還提供了超過300個研究機會。
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