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透镜里的宇宙 碧声 罗马不是一天造成的,宇宙也不是。我们看到的早期宇宙,也许很大程度上是引力透镜夸大和扭曲后的样子。 这里的透镜不是指光学望远镜的镜头,而是爱因斯坦的“引力透镜”。光线经过大质量天体附近时,会发生弯曲,1919年爱丁顿就是在日食时观察太阳对星光的这种偏转作用,为广义相对论提供了实验证据。想象一下在我们和某遥远天体间的直线上存在一个星系(或者星团、黑洞或随便什么质量巨大的东西),遥远天体发出的光被这个星系弯折、会聚后到达地球,在我们看来,这个遥远天体就被“放大”了,也更明亮了。这种效果与普通的玻璃或塑料透镜是一样的,因此可以把该星系看作一个“引力透镜”。
由于搞不清楚这种极远、极小、极亮的东西究竟是什么,科学家干脆就管它叫“类似恒星的天体”,简称类星体(quasar,类恒星射电源的英文缩写。由于后来发现很多类星体并不发出射电波,就改称类恒星天体)。几十年来,科学家对类星体的真面目提出了多种猜测,其中俄罗斯科学家Yakov Zeldovich 的黑洞说目前比较流行。他认为,类星体是剧烈活动的星系核,那里有一个巨型超级黑洞,正在贪婪地吞食气体尘云。物质跌入黑洞时释放引力能,发出强烈的光芒。通过类星体的亮度,可以判断中央黑洞的质量。 光传播的速度是有限的,一个天体离我们多少光年远,我们看到的就是它多少年前的形象,观察遥远天体就是在观察宇宙的过去。美国的斯隆数字巡天计划(Sloan Digital Sky Survey)不久前用2.5米望远镜发现了一些新的类星体。在短短几分钟的曝光时间内被一台不算大的望远镜捕捉到,这些类星体实在是格外的亮。从其亮度推算,一个这样的类星体包含着一个质量相当于30亿个太阳的黑洞,正在以每年吃掉100个太阳系的速度吞食物质。它们有着高达6的红移,因此我们接收到的光芒,显示的是它们在宇宙大爆炸之后不足10亿年时的样子。于是麻烦就来了:那么幼小的宇宙,怎么会有这样巨大的黑洞形成,又有那么多物质供它们吞食?从现行宇宙模型来看,这就像是在说我现在居住的这幢8层公寓楼是一天内造起来的。 美国哈佛-史密森天体物理研究所(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)的Stuart B. Wyithe和Abraham Loeb在一定程度上减轻了宇宙学的这种困扰。他们在6月27日出版的英国《自然》杂志上说,新发现的这批遥远类星体,可能有多达1/3是被引力透镜夸大过的:透镜使它们看上去的亮度增加了10倍甚至100倍。把这个因素考虑进去,这些类星体的实际亮度就低得多,所代表的黑洞自然也就大大缩水。一天搭起一间简陋的小棚屋并不困难,罗马不是一天造成的,宇宙也不是,这真是好极了。
为什么遥远类星体被引力透镜夸大的比例那么高?很容易想到的一个原因是,它们既然非常远,与地球之间的空间里天体很多,其中出现位置合适的天体的可能性也就更高。但这只是一部分原因。Wyithe和Loeb的看法是——引力透镜大大夸张了某些类星体的亮度,使得它们更容易被发现。我们的观测能力有限,最先发现的类星体有许多是经过透镜夸张的,也就不奇怪。 他们俩的观点是否正确呢?也许很快就可以检验一下:引力透镜的典型效果是对同一天体产生多个相隔很近的虚像,虽然斯隆数字巡天计划的望远镜不足以把这些类星体的虚像区分开来,其它大型地面望远镜和哈勃空间望远镜却是有可能的——据说相关的观测已经在着手准备了。 三思科学
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