天上的星星有多重?這個(gè)問(wèn)題你能回答嗎?
天文學(xué)中,觀測(cè)的對(duì)象往往十分遙遠(yuǎn),或者十分巨大,要實(shí)現(xiàn)對(duì)它們的精確測(cè)量是非常困難的。我們無(wú)法像稱(chēng)量一個(gè)皮球一樣,將天體拿來(lái)放在秤上直接稱(chēng)重,也無(wú)法舉著皮尺測(cè)算天體和我們的距離,但是科學(xué)家們還是有辦法的。
北京時(shí)間2月19日凌晨,三篇論文分別在國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science)和《天體物理學(xué)報(bào)》(Astrophysical Journal)上發(fā)表,來(lái)自于澳大利亞、美國(guó)和中國(guó)的科學(xué)家們聯(lián)合發(fā)布了對(duì)黑洞X射線雙星天鵝座X1(Cygnus X-1)的最新研究結(jié)果。
在重新進(jìn)行高精度的天體測(cè)量后,天鵝座X1的距離被精確限定到約7240光年(2.2千秒差距),該系統(tǒng)中黑洞的質(zhì)量約為21倍的太陽(yáng)質(zhì)量,并以至少95%倍光速的速度在自轉(zhuǎn)。這些精確的測(cè)量結(jié)果成為我們深入了解類(lèi)似黑洞系統(tǒng)的第一步,科學(xué)家們首先就利用此結(jié)果對(duì)于恒星演化過(guò)程做出更好的限制,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大質(zhì)量恒星演化末期通過(guò)星風(fēng)損失質(zhì)量的效率比預(yù)期中要低。
其中,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)的茍利軍研究員、博士研究生趙雪杉以及碩士畢業(yè)生鄭雪瑩是發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的文章的合作者,還分別以第一作者和通訊作者的身份,在《天體物理學(xué)報(bào)》上發(fā)表了關(guān)于黑洞自旋精確測(cè)量的詳細(xì)工作。
論文截圖(圖片來(lái)源:《科學(xué)》雜志)
他們竟然測(cè)量出了如此遙遠(yuǎn)的天體的重量、轉(zhuǎn)速,和地球之間的距離,而且這天體是連光都無(wú)法逃脫的黑洞!科學(xué)家們是如何做到的呢?
黑洞:愛(ài)因斯坦一度不相信它真實(shí)存在
1915年,愛(ài)因斯坦提出了廣義相對(duì)論,幾個(gè)月之后,身處德國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)的施瓦西在對(duì)愛(ài)因斯坦場(chǎng)方程做了球形近似之后,就得到了場(chǎng)方程的精確解,這個(gè)解體現(xiàn)了一個(gè)沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)的黑洞,這就是我們現(xiàn)在所熟知的施瓦西黑洞。在我們所了解的真實(shí)宇宙中,幾乎所有的天體都有角動(dòng)量,都是處于轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),所以大家并不相信施瓦西得到的這個(gè)沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)的解真實(shí)存在。
在接下來(lái)的幾十年中,因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)不斷,相關(guān)天文觀測(cè)十分匱乏。而在理論方面,奧本海默和他的學(xué)生在20世紀(jì)30年代末期作出了僅有的發(fā)現(xiàn):大質(zhì)量恒星最后死亡的時(shí)候,假如是球?qū)ΨQ(chēng)坍縮,那么,最后會(huì)形成一個(gè)奇點(diǎn),這就是我們所說(shuō)的黑洞。球?qū)ΨQ(chēng)是一種理想情形,在現(xiàn)實(shí)中很多時(shí)候并不會(huì)發(fā)生。當(dāng)時(shí)科學(xué)家并不知道非球?qū)ΨQ(chēng)是否也會(huì)坍縮形成奇點(diǎn)。在20多年后的1965年,英國(guó)牛津大學(xué)物理學(xué)家彭羅斯將此理論拓展到了非球?qū)ΨQ(chēng)的情形,從而從理論上證明了黑洞在宇宙中可以形成并且存在,這也是彭羅斯最終在2020年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的重要原因。
可以說(shuō),在廣義相對(duì)論提出之后的40年內(nèi),黑洞的實(shí)驗(yàn)觀測(cè)和理論研究都沒(méi)什么大的進(jìn)展。所以,在1955年愛(ài)因斯坦去世之前,他并不相信黑洞這種天體能夠在宇宙中真實(shí)存在,即使是他自己提出的理論預(yù)言了黑洞的存在。
直到20世紀(jì)60年代,黑洞理論和觀測(cè)方面終于迎來(lái)了雙重突破。
1963年,新西蘭數(shù)學(xué)家羅伊 克爾(Roy Kerr)得到了旋轉(zhuǎn)黑洞的精確解。同一年,荷蘭天文學(xué)家馬爾滕 施密特(MaartenSchmidt)利用海爾望遠(yuǎn)鏡(Hale)觀測(cè)得到射電源3C273的光譜,證認(rèn)出其中的寬發(fā)射線實(shí)際上是紅移后氫的巴爾末線和電離氧的譜線,從而確認(rèn)類(lèi)星體(quasar)產(chǎn)生于一塊非常致密并且高速運(yùn)動(dòng)的區(qū)域。
這之后不久,1964年,蘇聯(lián)理論天文學(xué)家雅可夫 澤爾多維奇(Yakov Zeldovich)和伊戈?duì)?span lang="en-US"> 德米特里耶維奇 諾維科夫(Igor Dmitriyevich Novikov),以及奧地利-澳大利亞-美國(guó)天文學(xué)家埃德溫 薩佩特(Edwin Ernest Salpeter)分別推測(cè),類(lèi)星體可能是由吸積氣體的超大質(zhì)量黑洞(supermassive black hole)驅(qū)動(dòng)的。就在這同一年,天鵝座X1作為恒星級(jí)黑洞的候選體也被偶然探測(cè)到了。
天鵝座的黑洞為何有這么大的魅力?
從黑洞研究的歷史角度來(lái)看,天鵝座X1的發(fā)現(xiàn)具有重要意義。天鵝座X1是天鵝座內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第一顆X射線雙星系統(tǒng),也是人類(lèi)歷史上發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)恒星級(jí)黑洞雙星系統(tǒng)(這一系統(tǒng)包含一顆黑洞和一顆恒星)。它在1964年由美國(guó)發(fā)射的探空火箭(Aerobee)首次發(fā)現(xiàn),是賈科尼領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在為阿波羅登月計(jì)劃服務(wù)過(guò)程中的偶然發(fā)現(xiàn)。
天鵝座X1除了能夠產(chǎn)生X射線的致密天體之外,還包含一個(gè)大質(zhì)量伴星HDE 226868。HDE 226868是一顆光譜型為O型的藍(lán)超巨星,以5.6天的軌道周期繞著一個(gè)看不見(jiàn)(這說(shuō)明它不像普通恒星那樣由核反應(yīng)供能)的伴星運(yùn)轉(zhuǎn)。隨后烏呼魯衛(wèi)星(Uhuru)的觀測(cè)揭示了它神秘的光譜特征——它在100毫秒的時(shí)間尺度上表現(xiàn)出明顯的X射線強(qiáng)度波動(dòng),意味著這個(gè)X射線信號(hào)來(lái)源于一個(gè)較小的發(fā)射區(qū)域。
Cyg X-1的光學(xué)觀測(cè)和想象圖(圖片來(lái)源:NASA)
但是在隨后的十多年里,對(duì)于天鵝座X1的本質(zhì)——究竟致密天體是黑洞還是中子星,天文學(xué)家們一直眾說(shuō)紛紜。20世紀(jì)70年代的時(shí)候,作為黑洞研究的知名物理學(xué)家霍金和索恩甚至為此而打賭立下了字據(jù),霍金認(rèn)為應(yīng)該是中子星,而索恩認(rèn)為是黑洞。到了上世紀(jì)90年代,越來(lái)越多的觀測(cè)證據(jù)表明,這個(gè)系統(tǒng)中心應(yīng)該是黑洞,霍金才簽字表示認(rèn)賭服輸。
霍金和索恩打賭認(rèn)輸簽字圖
盡管霍金已經(jīng)認(rèn)輸,然而在發(fā)現(xiàn)這一系統(tǒng)40多年之后,仍有許多問(wèn)題等待科學(xué)家解答。比如,距離。距離是了解一個(gè)系統(tǒng)最基本的特征參數(shù)。但直到2009年的時(shí)候,我們?nèi)詿o(wú)法精確測(cè)量它與地球之間的距離,當(dāng)時(shí)只能確定其變化范圍在3588光年到8154光年之間。
距離的不確定也因此影響了質(zhì)量的測(cè)量,因此也無(wú)法確定這顆中心黑洞的精確質(zhì)量。當(dāng)時(shí)認(rèn)為這顆黑洞質(zhì)量在2.7倍太陽(yáng)質(zhì)量到10.6倍的太陽(yáng)質(zhì)量之間。這個(gè)質(zhì)量在很大程度上超過(guò)了中子星的托爾曼-奧本海默-沃爾科夫(Tolman-Oppenheimer-Volkoff,簡(jiǎn)稱(chēng)為TOV )質(zhì)量極限——3倍太陽(yáng)質(zhì)量,所以基本上確認(rèn)中心致密天體就是黑洞。
就黑洞而言,它可以說(shuō)是宇宙中最為簡(jiǎn)單的一類(lèi)天體。從物理上而言,只需要三個(gè)參數(shù)(質(zhì)量,自轉(zhuǎn)和電荷)就可以完整的描述黑洞。
也就是說(shuō),只需要知道這幾個(gè)參數(shù),就可以將不同的黑洞區(qū)分開(kāi)來(lái)。這也就意味著我們地球上的不同物品,不管是桌子還是手機(jī),當(dāng)它掉入到黑洞中的時(shí)候,形狀以及組成材質(zhì)的信息統(tǒng)統(tǒng)就在黑洞當(dāng)中消失了,最終只可能保留質(zhì)量等信息。不過(guò)對(duì)于天文學(xué)中的黑洞更為簡(jiǎn)單一些,因?yàn)樘幱谛请H空間的黑洞周?chē)ǔ6紩?huì)有星際介質(zhì)存在,也就是會(huì)有自由電荷存在,加入黑洞帶電,那么肯定很容易達(dá)到電平衡,所以,其實(shí)只需要“質(zhì)量”和“自旋”兩個(gè)量就可以完整地描述一個(gè)天文學(xué)當(dāng)中的黑洞。
作為歷史上發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)恒星級(jí)黑洞系統(tǒng),除了質(zhì)量的測(cè)量之外,天文學(xué)家還想對(duì)黑洞的自轉(zhuǎn)速度做一個(gè)測(cè)量,從而對(duì)于它做一個(gè)完整描述。這將是天文學(xué)家深入研究其系統(tǒng)的基礎(chǔ)。但由于當(dāng)時(shí)觀測(cè)精度和測(cè)量手段的限制,科學(xué)家們一直無(wú)法對(duì)這個(gè)系統(tǒng)的基本性質(zhì)進(jìn)行精確的測(cè)量。直到2011年,茍利軍和他的合作者們發(fā)表了一系列論文,對(duì)天鵝座X1的系統(tǒng)參數(shù)首次進(jìn)行了全面而精確的測(cè)量。
他們通過(guò)三角視差方法,利用VLBA數(shù)據(jù)對(duì)源距離進(jìn)行測(cè)量,然后通過(guò)光學(xué)波段伴星的光變曲線和視向速度曲線擬合得到了黑洞質(zhì)量、伴星質(zhì)量等系統(tǒng)參數(shù),這種測(cè)量黑洞質(zhì)量的方法也被稱(chēng)為動(dòng)力學(xué)方法。然后通過(guò)擬合錢(qián)德拉X射線數(shù)據(jù)測(cè)量黑洞吸積盤(pán)最內(nèi)半徑的位置,進(jìn)而測(cè)定黑洞自旋參數(shù)。他們得出的測(cè)量結(jié)果是:天鵝座X1距離我們約6067光年(等價(jià)于1.86千秒差距),其中包含一個(gè)14.8倍太陽(yáng)質(zhì)量、以72%的光速轉(zhuǎn)動(dòng)的克爾黑洞。
天體測(cè)量方法大揭秘
通常而言,是指通過(guò)兩個(gè)不同位置,測(cè)量某個(gè)天體相對(duì)于遙遠(yuǎn)背景的視線角度變化,然后在已知兩個(gè)位置距離的情況下,就可以通過(guò)求解三角函數(shù)得到測(cè)量者到物體之間的距離。這種方法是最古老也是目前被認(rèn)為測(cè)量距離最為可靠的方法之一。距今將近2500年的古希臘天文學(xué)家和數(shù)學(xué)家阿里斯塔克斯就利用類(lèi)似方法測(cè)量了地月之間的距離。不過(guò),由于距離越遠(yuǎn),物體對(duì)于視線變化所張開(kāi)的角度變化就越小,會(huì)導(dǎo)致測(cè)量難度不斷加大。因此這種方法多應(yīng)用于一些臨近天體的距離測(cè)量中。
之所以能夠利用地面上的望遠(yuǎn)鏡對(duì)于天鵝座X1的距離進(jìn)行測(cè)量,也是因?yàn)榉植加诿绹?guó)10個(gè)地點(diǎn)的望遠(yuǎn)鏡,能夠通過(guò)干涉方式形成一個(gè)直徑幾千公里的虛擬望遠(yuǎn)鏡,從而可以分辨出微小的角度變化。這種技術(shù)和2017年拍攝黑洞照片的望遠(yuǎn)鏡所使用的技術(shù)一致。
三角視差的展示圖(圖片來(lái)源:作者自制圖)
也就是通過(guò)測(cè)量伴星圍繞黑洞運(yùn)動(dòng)的速度和伴星與黑洞之間的軌道半徑來(lái)推斷質(zhì)量。在高中學(xué)物理的時(shí)候,我們學(xué)到過(guò)了如何測(cè)量太陽(yáng)的質(zhì)量,具體的過(guò)程就是已知地球的轉(zhuǎn)動(dòng)速度,以及日地之間的距離,用開(kāi)普勒定律來(lái)推算太陽(yáng)的質(zhì)量。
在太陽(yáng)系中,測(cè)量地球或者其它類(lèi)似天體的質(zhì)量相對(duì)比較簡(jiǎn)單,然而真正應(yīng)用于宇宙當(dāng)中的天體尤其黑洞系統(tǒng)時(shí),會(huì)復(fù)雜一些,因?yàn)楹诙吹膹?qiáng)大潮汐力作用,系統(tǒng)當(dāng)中另外一顆恒星的形狀會(huì)發(fā)生變化,從我們熟悉的球形變成一個(gè)鴨梨狀,恒星表面溫度分布也會(huì)發(fā)生變化,從而使得科學(xué)家們?cè)诠鈱W(xué)波段所看到的亮度會(huì)隨著軌道位置的變化而變化。所以在擬合過(guò)程當(dāng)中,需要建立合理的恒星形狀模型,體現(xiàn)恒星表面的溫度變化,然而再結(jié)合恒星運(yùn)動(dòng)軌道的信息,就能夠模擬觀測(cè)到的恒星亮度變化。
另外,恒星在圍繞黑洞運(yùn)動(dòng)的過(guò)程當(dāng)中,因?yàn)槎嗥绽招?yīng),會(huì)導(dǎo)致恒星光譜中的特征譜線波長(zhǎng)發(fā)生變化,通過(guò)測(cè)定波長(zhǎng)的變化,就可以推斷出恒星的運(yùn)動(dòng)速度,而轉(zhuǎn)動(dòng)速度在視向上的投影,能形成了視向速度曲線,這也與黑洞和恒星之間的間隔距離相關(guān)。所以,在給定距離的情況下,最終同時(shí)擬合觀測(cè)到的光變曲線和視向速度曲線,就可以給出有關(guān)黑洞的質(zhì)量、伴星恒星的質(zhì)量、繞轉(zhuǎn)軌道平面相對(duì)于視線的傾角,以及彼此相隔的距離等等,從而得到關(guān)于黑洞系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的一些基本性質(zhì)。
雙星繞轉(zhuǎn)圖,可以看到伴星的形狀發(fā)生了嚴(yán)重變形。(圖片來(lái)源:NASA)?
黑洞質(zhì)量的測(cè)量依靠伴星的運(yùn)動(dòng),因?yàn)楸舜讼喔魩装偃f(wàn)千米,對(duì)于目前的天文學(xué)測(cè)量精度而言,是可以測(cè)量到的級(jí)別。然而自轉(zhuǎn)僅僅影響靠近黑洞視界面大約幾百公里的范圍,這對(duì)于我們目前的測(cè)量水平來(lái)說(shuō),尺度太小、難度太大,目前還無(wú)法直接測(cè)量,只能夠通過(guò)間接的方式測(cè)量。
這兩種測(cè)量方法都是建立在美國(guó)物理學(xué)家巴丁等人的理論基礎(chǔ)之上。他們的理論結(jié)果表明,一個(gè)測(cè)試粒子在旋轉(zhuǎn)黑洞周?chē)嬖谥粋€(gè)最內(nèi)穩(wěn)定軌道。在此軌道之內(nèi),粒子不能穩(wěn)定存在,將很快掉進(jìn)黑洞當(dāng)中,而在此半徑之外,粒子可以穩(wěn)定存在。這個(gè)臨時(shí)半徑被稱(chēng)為最內(nèi)穩(wěn)定圓軌道,而且巴丁等進(jìn)一步證明此最內(nèi)穩(wěn)定圓軌道和黑洞的自轉(zhuǎn)速度之間存在著單調(diào)函數(shù)關(guān)系,如果知道這兩個(gè)量中的任何一個(gè),我們就可以知道另外一個(gè)量。
所以,在實(shí)際的測(cè)量當(dāng)中,我們假設(shè)吸積盤(pán)的最內(nèi)半徑就是巴丁所說(shuō)的最內(nèi)穩(wěn)定圓軌道的話,就可以利用位于此區(qū)域的吸積盤(pán)所產(chǎn)生的光子能量更高的X射線波段數(shù)據(jù),來(lái)推斷吸積盤(pán)的最內(nèi)半徑的大小,從而推斷出黑洞的自轉(zhuǎn)速度。
不同自轉(zhuǎn)對(duì)于黑洞光譜的影響圖(圖片來(lái)源:NASA)
十年后再次測(cè)量,意義何在?
既然天文學(xué)家們?cè)?span lang="en-US">2011年已經(jīng)對(duì)這個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一次全面的測(cè)量,那么為什么十年后還要重新進(jìn)行一遍測(cè)量工作呢?這主要基于以下兩個(gè)方面的考慮。
首先,2011年推導(dǎo)出的系統(tǒng)參數(shù)和預(yù)期中大質(zhì)量主序星的質(zhì)量-光度關(guān)系是不吻合的。其次,2013年,歐空局的蓋亞衛(wèi)星(Gaia)發(fā)射升空,它獲得的天鵝座X1的視差距離約為7100光年,和此前射電波段得到的6067光年相差較大。
因此,澳大利亞柯廷大學(xué)的米勒 瓊斯教授領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際科學(xué)團(tuán)隊(duì)對(duì)天鵝座X1的基本性質(zhì)——如黑洞質(zhì)量、伴星質(zhì)量、系統(tǒng)距離、軌道傾角、黑洞自轉(zhuǎn)速度等——進(jìn)行了重新測(cè)量。同2011年的工作一樣,他們?cè)谏潆姴ǘ螠y(cè)定距離,結(jié)合2016年新得到的VLBA數(shù)據(jù)和2011年文章中使用的數(shù)據(jù),他們采樣了一個(gè)完整的軌道周期,同時(shí)消除了天鵝座X1的噴流運(yùn)動(dòng)所導(dǎo)致的系統(tǒng)誤差效應(yīng)之后,最終得到了天鵝座X1黑洞的最新距離,這一結(jié)果為7240光年,精度達(dá)到8%,這個(gè)距離和蓋亞衛(wèi)星給出的距離完全一致。在此基礎(chǔ)上重新測(cè)量得到的黑洞質(zhì)量約為21倍太陽(yáng)質(zhì)量,比之前增加了約43%。這個(gè)測(cè)量結(jié)果還讓天鵝座X1獲得了一項(xiàng)新的“榮譽(yù)”,它的黑洞是X射線黑洞雙星中唯一一個(gè)質(zhì)量超過(guò)20倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞。
美國(guó)VLBA陣列圖 (圖片來(lái)源:NRAO)
茍利軍研究員的團(tuán)隊(duì)則領(lǐng)銜了黑洞自旋的測(cè)量工作,他們推斷得到比之前測(cè)量結(jié)果更高的黑洞轉(zhuǎn)速,發(fā)現(xiàn)黑洞視界面在以95%的光速轉(zhuǎn)動(dòng),這是目前有精確測(cè)量的自旋最快的黑洞。有趣的是,這種通過(guò)電磁學(xué)手段測(cè)量的黑洞自旋(特別是大質(zhì)量X射線雙星中黑洞的自旋分布)和引力波探測(cè)得到的黑洞自旋表現(xiàn)出了完全不同的分布特征(后者通常是接近不旋轉(zhuǎn)的),這似乎暗示著兩條不同的演化途徑,有待進(jìn)一步的研究和探索。除此之外,存在如此重且很可能超太陽(yáng)金屬豐度并且轉(zhuǎn)動(dòng)如此之快的黑洞,表明我們現(xiàn)有的演化模型可能過(guò)高估計(jì)了星風(fēng)的質(zhì)量損失率。來(lái)自澳大利亞莫納什大學(xué)的曼德?tīng)柦淌陬I(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在《天體物理學(xué)報(bào)》上發(fā)表的論文詳細(xì)討論了這個(gè)系統(tǒng)的演化歷程。
最新結(jié)果示意圖(圖片來(lái)源:ICRAR)
精確測(cè)量:屬于天文學(xué)家的奧運(yùn)會(huì)競(jìng)技項(xiàng)目
正如文章開(kāi)頭所言,科學(xué)家們只能依靠觀測(cè)數(shù)據(jù)、數(shù)學(xué)模型和理論基礎(chǔ)來(lái)“估量”天體的參數(shù),與此同時(shí),還需要不斷改進(jìn)設(shè)備,進(jìn)行長(zhǎng)期觀測(cè),才有可能取得更加接近宇宙天體本來(lái)面目的測(cè)量結(jié)果。
2020年獲得諾獎(jiǎng)的兩位實(shí)測(cè)天文學(xué)家賴因哈德 根策爾(Reinhard Genzel)和安德烈婭 蓋茲(Andrea Ghez)就是憑借著幾十年的持續(xù)努力,采用最先進(jìn)的觀測(cè)技術(shù),最終精確測(cè)量了銀河系中心致密天體的質(zhì)量而最終獲得了這一殊榮。在榮譽(yù)之外,正是通過(guò)眾多天文學(xué)家對(duì)于星空不同視角的持續(xù)探測(cè),才讓我們更好地了解星空,認(rèn)識(shí)我們所處的這個(gè)宇宙。
2020年黑洞諾獎(jiǎng)圖
精確了解這些系統(tǒng)參數(shù),也是天文學(xué)家們深入了解這個(gè)天體、掀開(kāi)黑洞神秘面紗的第一步。與此同時(shí),雖然了解遙遠(yuǎn)天體的質(zhì)量和自轉(zhuǎn)速度,對(duì)于我們當(dāng)下的生活不會(huì)產(chǎn)生任何影響,然而想到生活在地球上平均身高不足兩米的人類(lèi),竟然可以如此精確了解到這個(gè)距離地球約7200光年的巨獸,還是不免感到興奮。
從人類(lèi)文明的發(fā)展史來(lái)看,仰望星空曾經(jīng)在歷史上影響了整個(gè)人類(lèi)文明的發(fā)展,牛頓深深被天空中天體的運(yùn)動(dòng)所吸引,提出了萬(wàn)有引力并且完成了經(jīng)典巨著《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》。萬(wàn)有引力理論成為了現(xiàn)代科學(xué)的基礎(chǔ)。要是沒(méi)有這個(gè)理論,我們就不會(huì)發(fā)展出現(xiàn)代文明。浩瀚星空,是自然為我們提供的一個(gè)無(wú)限可能的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所,我們相信,在未來(lái),來(lái)自這個(gè)場(chǎng)所的新的研究成果,同樣會(huì)將我們的文明推向一個(gè)新的高度。
最后,筆者想和大家一起分享麻省理工學(xué)院校長(zhǎng)賴夫(Rafael Reif)在首次探測(cè)到引力波的新聞發(fā)布會(huì)后所說(shuō)的一段話,“基礎(chǔ)科學(xué)是辛苦的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮途徛模质钦鸷承缘摹⒏锩缘暮痛呋缘摹](méi)有基礎(chǔ)科學(xué),最好的設(shè)想就無(wú)法得到改進(jìn)‘創(chuàng)新’只能是小打小鬧。只有隨著基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)步,社會(huì)也才能進(jìn)步?!?/p>
參考文獻(xiàn):
[1]‘Cygnus X-1 contains a 21-solar mass black hole – implications for massive star winds’, published in Science on February 18th, 2021.
[2]‘Reestimating the Spin Parameter of the Black Hole in Cygnus X-1’, published in The Astrophysical Journal on February 18th, 2021.
[3]‘Wind mass-loss rates of stripped stars inferred from Cygnus X-1’, published in The Astrophysical Journal on February 18th, 2021.?
作者簡(jiǎn)介:?
茍利軍:中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)研究員,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)教授簡(jiǎn)介,兼任《中國(guó)國(guó)家天文》雜志執(zhí)行主編,研究方向?yàn)楹诙矗Σǖ取?/span>
趙雪杉:國(guó)家天文臺(tái)在讀博士研究生,研究方向?yàn)楹诙吹幕拘再|(zhì)等。