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还有一人也和这次发现宇宙微波背景辐射擦肩而过,他就是彭齐亚斯和威尔逊的同事、工程师奥姆(E.A.Ohm)。奥姆用贝尔实验室的喇叭状天线进行测量时,曾发现有3.3K的多余噪声温度,测量结果于1961年发表在《贝尔系统技术杂志》上。只是这个多余的噪声温度小于实验误差,而且对通信亦无妨碍,因此没有受到人们的注意。
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戏剧性的发现
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20世纪60年代,彭齐亚斯和威尔逊在贝尔实验室做射电天文研究。他们当时的任务与天文没有关系,只是调试一个为回声卫星计划而建造的6米角形反射天线。因为要确定背景噪音,需要测定当天线指向天顶时的天空亮度。天线测到的亮度通常用温度来表示,相当于该温度下同频率的黑体辐射的亮度。彭齐亚斯和威尔逊测到的温度是6.7K。他们知道其中2.3K来自大气层,0.9K来自天线内的欧姆损耗,于是还剩下3.5K不明来源。
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天线中的不明噪音在贝尔实验室是老问题,却一直被人们忽视。彭齐亚斯和威尔逊却执著地要弄清它,并花了很大的力气。他们为此把天线拆开,发现了一对在里面做窝的鸽子。他们清除了鸽粪,弄走了鸽子。如此种种努力都没有发现这不明噪音的来源,仅仅排除了它来自天线内部或附近环境的可能。他们从而肯定了这是一个来自远处的辐射信号,却完全没有意识到这一发现的意义。幸运的是贝尔实验室离普林斯顿大学很近,而那里的宇宙学家们太明白温度为3K的微波背景的意义了。于是两组人接触讨论之后,分头各写了一篇论文,发表在同一期的天体物理杂志上。
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微波背景辐射的发现无疑是宇宙学发展史上最重大的事件之一,它证实了大爆炸宇宙论的预言。从此,我们认识宇宙的图像开始渐渐明朗起来。
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普通物质是由地球上我们知道的同类原子组成的。原子核由质子和中子组成。绕原子核旋转的电子数目和质子数目相等,不过当原子被电离时会有一些电子被剥掉。原子可以结合在一起成为分子,而分子又可以结合成我们在地球上看到的所有物质。原子能够发光,通过观测星光我们知道恒星也是由原子组成的。但是当天文学家观测更大的天体例如星系外部或整个星系团时,他们发现在发光的气体和恒星中看见的物质量,不足以通过引力把这些天体束缚在一起。他们因而假定有一种物质形式,由于太暗而不能通过其辐射被人看到,这就是暗物质。
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新近的观测表明,物质和能量的总密度取平坦宇宙所需的临界值。这个总临界值中,大约2/3是暗能量,其本质未知,1/3是物质。普通物质约占总数的5%,明亮恒星仅占0.5%。不在明亮恒星中的普通物质在哪里呢?对于至少某些失踪的普通物质说来,热星系际气体是一种主要的候选者,Con-X将检验这一假设。那些不是由原子构成的物质(暗物质)的本性是一个更大的谜。某些暗物质由大爆炸后留下来的中微子构成。尽管由于其质量的不确定性,难以确定它们究竟占多大比例,不过天体物理观测却提示,中微子决不能说明暗物质的大部分。大家相信其余形式的暗物质是运动相对缓慢的粒子或天体,因而被称为“冷暗物质”。决定这种冷暗物质的本性,是现代天体物理未解决的重大问题之一。
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第六章 宇宙的组成
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我们宇宙的组成:宇宙中物质和能量的2/3是一种未知形式的暗能量,它使宇宙膨胀加速而不是变慢。另外1/3取物质形式,其主体为暗物质,我们认为它由宇宙诞生后的最早时刻遗留下来的缓慢运动基本粒子(冷暗物质)组成。所有形式的普通物质仅占总量的约5%,其中只有约1/10在恒星内,周期表中较重的元素(碳、氮、氧等)含量极微。粒子暗物质的概念得到增强,是由于近来有证据表明中微子有质量,因而在宇宙中占到了几乎和恒星一样的份额。
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暗物质的大尺度分布可以通过引力透镜的观测来研究。引力透镜给了天文学家观察星系团中和某些个别星系周围暗物质分布的最佳手段。在未来十年中,用LSST和其他望远镜进行的大天区星系普查,将提供能描绘超团尺度暗物质分布的透镜数据,这一信息对了解大尺度结构的增长是至关重要的。
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暗物质构成的两种主要可能性是:一是最早的创生时刻留下来的基本粒子;二是恒星质量的天体(大质量致密晕天体,即MACHOs)。这两种候选者质量相差57个量级以上,是该领域中不确定性的标志。
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理论家们预言,MACHOs尽管暗得不能通过它们自己的辐射探测,却可以用引力透镜探测到:背景恒星的光当MACHOs在它前面经过时会被增强。过去十多年,有几个小组独立地探测到这一现象,由于透镜的质量同星系相比太小,故被称为微透镜。MACHOs的本性是一个难解之谜:它们是普通物质构成的恒星呢,还是陌生物质构成的天体?准确测定它们的质量会有助于解决这一问题,但到目前为止,还不可能进行确切的测量。最佳的估计是,MACHOs的典型质量比太阳小一些。通过求解被MACHOs成像的恒星的视运动,SIM将测定MACHOs的质量。研究微透镜有几个重要的副产品,包括分辨被透镜恒星的表面,应当有可能通过微透镜观测探测到地球那么小的行星。
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目前还不清楚MACHOs对银河系中的暗物质有多大贡献。如果MACHOs由普通物质构成,那它们就不能说明已知存在于宇宙甚至银河系中暗物质的主体。结果,全世界若干实验室正在进行一系列努力,试图发现可以将我们银河系束缚在一起的粒子暗物质。在美国有两个重要项目正在进行:(1)致冷的暗物质搜寻者II,搜寻大约具有原子质量的称为中性伴随子的粒子;(2)轴子实验,搜寻一种称为轴子的极轻的暗物质粒子。中性伴随子的存在是超弦理论的一个预言,超弦理论是试图将引力与其他自然力统一起来的一个大胆而极有希望的尝试。若能发现将银河系束缚在一起的暗物质就是中性伴随子或轴子,那将不仅可以阐明天体物理学中的暗物质问题,而且也会为自然界中基本力和粒子的统一带来曙光。
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第七章 宇宙的结构
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星系尺度以下的宇宙结构的种子,是大爆炸瞬间微小的量子涨落种下的。为了研究宇宙的大尺度结构如何由这些种子长成,必须研究今天星系在空间如何分布。十多年前进行的星系巡天,揭示出一些包含很少星系的巨大空洞和另一些尺度达300亿光年的星系密度增高区域。过去十多年的星系巡天表明,这看来已是密度发生大涨落的极限尺度——在更大的尺度上,宇宙看来是平滑的。正在进行的巡天,特别是斯隆数字巡天(SDSS),将提供一幅精确得多的近邻宇宙中的星系分布图。
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导致这种早期涨落的直接证据,铭刻在宇宙最古老的辐射——宇宙微波背景(CMB)之中。这种辐射是在大爆炸后仅数十万年时发出的,那时该辐射的温度比太阳表面低一些。由于宇宙膨胀引起的冷却,今天这种辐射的温度降低了约1000倍,即绝对零度以上约3度。1989年发射的宇宙背景探测者卫星(COBE)对这种辐射进行了非常精确的观测。该卫星的数据显示,这种辐射具有理论预言的黑体谱。COBE数据也揭示了辐射强度中微小的空间起伏,它所指示的密度涨落能够导致宇宙中观测到的大尺度结构。这组卫星观测首次为我们进行宇宙学推测的基本模式提供了直接的经验证据,并为该领域所有后续工作建立了定量基础。
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按照设计,COBE卫星的角分辨率非常低,所以只能测量背景辐射中最大尺度的结构。背景辐射中较小尺度的特征依赖于宇宙中所含的物质和能量,结合SDSS和超新星搜寻之类较低红移的研究,这些数据可以用来确定宇宙的所有基本性质,包括它的年龄以及它所包含的物质和能量密度。新近的观测表明,物质和能量的总密度非常接近于使宇宙几何平坦所需的值。美国航空航天局(NASA)的MAP、ESA的Plank巡天卫星、地面宇宙背景成像器以及未来的气球观测将大大提高背景辐射研究的灵敏度。除了以更高的精度测量宇宙学基本参数以外,这些设备还将对若干流行的宇宙学理论提供严格的检验。地面研究将测量居间星系团内的热气体产生的背景辐射谱变形。结合Con-X对这种热气体性质的观测,研究人员将能测定这些星系团的距离,约束哈勃常数值,探测宇宙的大尺度几何。
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宇宙微波背景的偏振是这些设备刚开始研究的一个方面。大爆炸后最初瞬间激发的引力波的影响会使背景辐射产生偏振。下一代CMB卫星可以更精确地测定这种偏振的性质,从而能直接检验流行的暴胀宇宙学模型,同时阐明早期宇宙中远超出地球上加速器所能达到的能量下发生的物理过程。
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第八章 宇宙的演化
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如前所述,大爆炸理论允许我们回溯宇宙的演化直到它仅仅是基本粒子混合物的时刻,即开端之后数微秒。有人还提出一些颇有希望的想法可以把对宇宙的了解回溯到粒子存在以前,那时宇宙中最大的东西甚至是量子涨落。大爆炸以来宇宙是怎样膨胀的呢?我们可以通过观测辐射的红移来测量宇宙的膨胀。观测到一个天体发光的红移越大,宇宙自该辐射发出以来膨胀得越多。红移和时间之间的关系(宇宙钟的定标)决定了辐射是多久以前发出的。用光速把时间化为距离,这一关系也可以用来确定宇宙的几何(即空间是平直的还是弯曲的)。当前的膨胀时标由一个称为哈勃常数的参数确定,它给出了红移和距离之间的关系。用HST和其他望远镜已有可能以接近10%的精确度测定哈勃常数的值。
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为了从哈勃常数的测量值导出宇宙年龄,需要知道膨胀如何随时间加速或减速。宇宙的膨胀史依赖于宇宙中物质的总密度(普通物质和暗物质)和可能的非零“宇宙学常数”,这一常数可能代表宇宙中的一种“暗能量”。这些参数决定着宇宙的几何性质和它的未来命运,即它将永远膨胀或是终将再次塌缩。
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暗物质的发现是基于两组独立的观测。首先,有人找到一种方法从Ia型超新星亮度下降的速率确定其光度。知道了光度就能通过测定其亮度确定(或计算)到这颗超新星的距离。结果表明:遥远的超新星看来比预期的暗,这意味着宇宙的膨胀正在加速。结合其他数据,超新星的观测导致如下结论,暗能量也许占到了物质和能量总密度的70%。其次,宇宙微波背景涨落的观测强烈暗示:宇宙的确是平直的,所以物质和能量的总密度取其临界值。因为星系团质量的估计表明宇宙的物质密度只有临界值的约30%,所以暗能量就必须占其余的70%。结合上面测定的哈勃常数值,物质和能量的估计值给出的宇宙年龄约为140亿年。
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在未来,观测者和理论家将努力理解和拓广这些观测结果。证实暗能量的存在并具有可与物质竞争的密度,将是一个具有最基本意义的物理发现。宇宙微波背景观测将提供包括普通物质密度在内的更精确的宇宙学参数值。用LSST发现数量更多的超新星,随后用其他地面和空间望远镜进行更灵敏和精确的测量,将允许我们以更高的精度标定宇宙时钟。那时就应当有可能确定宇宙学常数是像爱因斯坦假设的那样是一个真正的常数呢,还是像某些流行理论建议的那样在随时间演化。
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