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内容简介:
黑洞是一种神秘的天体,在我们的认识里,它拥有强大的引力,可以吞噬一切,甚至能让时空发生靠前弯曲。任何物体如果离黑洞太近,那就是一次单程的、没有回头路的旅程。在本书中,以霍金、彭罗斯、萨斯坎德、张双南等为代表的全球十多位物理学家将数十年的探索与研究化为了文字,通过这些动人心弦的文字,读者会逐渐了解黑洞这个神秘的天体是怎样形成,又是怎样存在于广袤的宇宙当中,甚至对其他天体产生影响的。
书籍目录:
前言第一章经典彭罗斯:黑洞必然存在 罗杰?彭罗斯(Roger Penrose) 霍金辐射:逃出黑洞的粒子 史蒂芬?霍金(Stephen Hawking) 萨斯坎德:落入黑洞的信息去哪了 伦纳德?萨斯坎德(Leonard Susskind) 基普?索恩:把黑洞看成一张膜 基普?S. 索恩(Kip S. Thorne) 理查德?H. 普赖斯(Richard H. Price)第二章探索黑洞判定标准 琼 - 皮尔斯?拉索塔(Jean-Pierce Lasota) 捕捉黑洞影像 埃弗里?E. 布罗德里克(Avery E. Broderick) 亚伯拉罕?洛布(Abraham Loeb) 寻找种子黑洞 詹妮?E. 格林(Jenny E. Greene) 黑洞喷流撼动星系团 华莱士?塔克(Wallace Tucker) 哈维?塔南鲍姆(Harvey Tananbaum) 安德鲁?费边(Andrew Fabian) 靠近黑洞,验证广义相对论 迪米特里奥斯?普萨尔蒂斯(Dimitrios Psaltis ) 谢泼德?S. 德勒曼(Sheperd S. Doeleman)第三章理论地球上存在黑洞? 伯纳德?J. 卡尔(Bernard J. Carr) 史蒂文?B. 吉丁斯(Steven B. Giddings) 黑洞中心没有奇点 ? 张双南 黑星:夭折的黑洞 卡洛斯?巴尔塞洛(Carlos Barceló) 斯特凡诺?利贝拉蒂(Stefano Liberati) 塞巴斯蒂亚诺?索内戈(Sebastiano Sonego) 马特?维瑟(Matt Visser) 地球因黑洞而存在 凯莱布?沙夫(Caleb Scharf) 黑洞点亮宇宙 迈克尔?D. 勒莫尼克(Michael D. Lemonick) 黑洞火墙:量子力学与相对论的冲突现场 约瑟夫?波尔金斯基(Joseph Polchinski)第四章猜想黑洞是一部计算机 塞思?劳埃德(Seth Lloyd) 吴哲义(Y.Jack Ng) 制造声波黑洞 西奥多?A. 雅各布森(Theodore A.Jacobson) 雷诺?帕伦塔尼(Renaud Parentani) 裸奇点:恒星的另一种宿命? 潘凯?S. 乔希(Pankaj S.Joshi) 黑洞与离心力悖论 马雷克?阿图尔?阿布拉莫维奇 (Marek Artur Abramowicz) 从黑洞提取能量 亚当?布朗(Adam Brown)
作者介绍:
环球科学杂志社,《环球科学》杂志是《科学美国人》中文版,主要报道生物、物理、天文、医学、地理、环境、能源等所有科学领域的新知识、新进展和新动向。《科学美国人》创刊于1845年,全球有很多有名科学家、科技企业家、科技政策制定者曾为《科学美国人》撰稿,包括爱因斯坦、玻尔、沃森等近200位诺奖得主,以及微软创始人比尔?盖茨、前美国副总统阿尔?戈尔、前美国部长阿恩?邓肯等知名人士,并且在全球有着广泛的读者群。是全球很好科学家向公众传播理念和成果的平台。
出版社信息:
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书籍摘录:
随着太阳消耗掉越来越多可用的核燃料(除了氢,还有氦和更重的元素),太阳的膨胀过程将反转,收缩到比当前还小,直径变为现在的百分之一,大约相当于地球的大小。之后,它将演化为白矮星,停止收缩。在这一阶段,原子中的电子会聚集得非常紧密,致使量子力学中的一个规律开始发挥作用,产生一种强到足以阻止太阳进一步收缩的等效压强。这个规律就是泡利不相容原理,该原理指出,没有两个电子可以占据同一个能量状态。此时,太阳的密度将变得非常大,一个填满太阳物质的乒乓球的质量就相当于好几头大象。接下来,太阳将一直冷却下去,直至抵达最终的死亡状态,成为一颗黑矮星。
地球上任何物质的密度都远远小于白矮星。不过,天文学家在宇宙中观测到了很多白矮星(和红巨星)。它们是太阳这类最普通的恒星演化历史的一部分。此外,恒星演化为白矮星的理论和观测结果非常一致。然而,并非所有恒星都遵循这个“正常的”演化路径。1931年,苏布拉马尼扬?钱德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)在研究恒星结构时发现,白矮星存在一个优选质量。超过这个质量,白矮星就无法抵抗进一步的引力收缩。指向恒星中心的引力甚至会压倒电子由于泡利不相容原理而产生的压力。这个优选质量极限不比太阳质量大多少。钱德拉塞卡最初得到的极限大约是1.4倍太阳质量,后来的计算给出了更小的值。而我们观测到的许多恒星质量都要大于1.5倍太阳质量,它们的最终命运会是怎样的呢?
假设有一颗质量是太阳两倍的恒星。和太阳类似,在消耗了大部分原有的氢燃料之后,它将膨胀得非常大,然后再次收缩。但它不会进入稳定的平衡态而成为一颗白矮星。这颗恒星,或者它的很大一部分将会塌缩得比白矮星更小。由于特别的温度和密度,它将经历一个导致其发生灾变性爆发的过程。天文学家已经在我们的星系(最近的一颗由开普勒在1604年记载)和其他星系中观测到了这类爆发恒星,并将其命名为超新星。一颗超新星的光度可以在数天内胜过整个星系。超新星爆发时可能抛掉了多达90%的物质,仅剩下恒星塌缩了的核心,藏在一团快速膨胀的气体云中心。蟹状星云就是这样的气体云。这个核太小,密度也太大了,不可能是白矮星,只能以一颗中子星的身份达到平衡状态。
即使与白矮星比,中子星也是很微小的。白矮星对中子星,大小相差的悬殊程度甚至超过了太阳对白矮星的100:1,可能也超过了红巨星对太阳的大约250:1。中子星半径可能只有10千米,或者说只有白矮星半径的1/700。虽然白矮星的密度已经大得异乎寻常了,但中子星的密度甚至比它还要大1亿倍。一个填满中子星物质的乒乓球,质量相当于婚神星(Juno,直径约200千米)这样的小行星。中子星的密度与质子或中子相当。实际上,一颗中子星可以看作一个超大的原子核,两者只有一个本质上的差异:中子星是由引力而非核力束缚在一起的。中子星的大部分电子已经被压入质子,导致质子变成了中子。现在,作用于中子的泡利不相容原理提供了阻止中子星进一步收缩的等效压力。 这套中子星理论是J.罗伯特?奥本海默(J.Robert Oppenheimer)、罗伯特?瑟伯(Robert Serber)和C.M.沃尔科夫(C.M.Volkoff)在1938年和1939年建立的。之后的很多年,天文学家都质疑中子星是否真实存在。不过,自1967年起,观测方面的状况发生了巨大变化。在那一年,天文学家发现了第一颗脉冲星。自那以后,脉冲星理论发展迅速。现在我们几乎可以肯定,脉冲星发出的射电和光学脉冲,其能量和特别的规律性都源于旋转的中子星。至少有两颗脉冲星位于超新星遗迹中,其中一个遗迹就是蟹状星云,这进一步支持了脉冲星实际上就是中子星的理论。
和白矮星的情形类似,中子星也有一个优选质量,在此之上它将无法阻止进一步的引力收缩。科学家对这个优选质量极限的确切数值还不是十分肯定。奥本海默和沃尔科夫最初在1939年给出的值大约为0.7倍太阳质量。后来的研究者给出的质量极限要更大一些,优选的达到了3倍太阳质量。那些较高的极限值考虑到,除了通常的中子和质子,还可能存在名为超子的大质量亚原子粒子。无论如何,正确的极限都不会超过数倍太阳质量。但是,宇宙中存在超过50倍太阳质量的恒星。它们的最终命运是什么?恒星会在最终塌缩或更早的某些阶段不可避免地抛出大量物质,使其质量总是小于稳定的白矮星或中子星所要求的极限吗?几乎接近不可能。那有没有可能存在什么其他形式的凝聚态物质,其密度甚至超过中子星内部所能达到的优选值?
光都无法逃离的引力陷阱
理论告诉我们,尽管物质可以达到更高的密度,但获得更高密度的稳定平衡态是不可能的。引力效应会变得无法抗拒,从而支配一切。牛顿引力理论不足以处理这种问题,我们必须使用爱因斯坦的广义相对论。根据广义相对论,我们得到了一种非常奇异的天体,相比之下中子星看起来还算正常。这个最初由奥本海默和沃尔科夫提出的新天体获得了“黑洞”的称号。
黑洞是一颗恒星(或一团恒星或其他天体)塌缩形成的空间区域,光、物质或任何形式的信号都无法从这里逃离。中子星还要收缩多少才能变成一个黑洞?以质量与太阳相当的天体为例,我们已经知道太阳的直径比中子星直径大7万倍,红巨星直径比中子星直径大2000万倍。鉴于这些尺度上的巨大差异,中子星只收缩到自身直径的大约1/3就会变成黑洞,这可能会令人吃惊。更大的黑洞也是可能存在的,但它们是最终总质量大于太阳的恒星或天体的塌缩产物,黑洞的直径与质量成正比。
广义相对论在中子星理论中扮演了重要角色,实际上,它适用于任何场合,除非达到了黑洞那样的特别条件。物理学理论能很好地描述大小和密度相差悬殊的各色恒星。从这个角度看,似乎没什么理由怀疑物理理论可以稍微外推一些覆盖到黑洞。但这个观点并不是很合理。用来描述黑洞的那部分物理理论,即广义相对论在观测天文学中并不能说是不可替代的,我们必须严肃考虑广义相对论存在错误的可能性。针对广义相对论的观测和实验检验,成功的还不太多。尽管理论和观测之间没有矛盾,但这些观测仍然没有确切地证实广义相对论。其他引力理论仍有存在的空间。
然而必须指出,广义相对论是一个出色的理论;几乎可以肯定,它是现有最令人满意的引力理论。此外,广义相对论最有力的竞争对手,布兰斯一迪克一若当标量一张量理论(Brans-Dicke-Jordan Scalar-Tensor Theorv)得到的黑洞图景和爱因斯坦理论的结果是相同的。即便是在牛顿理论中也能出现和黑洞类似的情形。早在1798年,皮埃尔?西蒙?德?拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)根据牛顿力学预言,质量足够大、足够致密的天体应该是不可见的,因为其表面的逃逸速度将超过光速。所以,从这种天体表面发出的一个光子,或者说光的粒子将会落回表面,因而无法逃逸并被远处的观察者观测到。这个描述可能是值得商榷的,但它表明,即使在牛顿理论中,也需要面对这样的情况。不过,综合考虑,我打算将对黑洞的讨论接近在广义相对论范围内。
首先,考虑一下当前黑洞的标准图景。黑洞可以用一个半径正比于黑洞质量的球面来表示。这个面称为“绝对事件视界”,它的关键性质为,内部发出的信号不能逃逸,而从其外任何一点发出的信号都可能逃逸。球面的大小,即事件视界的半径等于两倍质量乘以引力常数再除以光速的平方(2mG/C2)。代入太阳质量进行计算可以得出,太阳要塌缩为直径约为6千米的球才能成为黑洞,绝对事件视界就是这个直径6千米的球的表面。
产生黑洞的那个天体已经落入事件视界深处。事件视界内的引力场变得非常强,光无论向哪个方向发射,都会在引力拉扯下落向内部。在事件视界之外,光如果发射方向合适,还是可以逃出来的。发射点越接近事件视界,发出的信号的波前就越多地偏向黑洞中心。我们可以直观地把这个偏移想象成引力影响了光的运动。相比于向外的方向,光看起来更容易沿着朝向黑洞引力中心的方向运动。在事件视界内,向内的引力变得太强,向外运动变得接近不可能。而在事件视界上,光可以“原地踏步”,较为徘徊在与黑洞中心的距离保持不变的地方。
这样的行为不仅适用于光,也适用于任何信号或物体。在事件视界内,光速仍然是极限速度。狭义相对论仍然局域地成立,尽管在这个图景中并非显而易见。描述狭义相对论所用的局域参考系自身正快速地落向引力中心。
对黑洞的时空描述,要比上面给出的纯空间描述更令人满意。时空描述减少了一个空间坐标,代之以一个时间坐标。它给出了全部时间内发生的事件的即时图像,这样不需要用很多连续的“快照”来描述不断变化的情况。
假设普通时空中某一点发出了闪光,光会向周围所有方向传播。闪光的波前是球心位于发射点的球面,按照光速随时间推移不断变大。对这个闪光的纯空间描述将是一系列球,每个球比前一个大,标记了某个给定时刻闪光的球面波前。而对闪光的时空描述是一个圆锥,其顶点代表闪光发出的时间和位置,圆锥本身描述了闪光的历史。
按照同样的方法,一颗恒星塌缩为黑洞的历史可以用时空表示的方法来更好地描述。在时空中的不同点上,光锥的位置显示了光信号是如何在引力场中传播的。在某些点上,光锥是倾斜的,但对于这个点上的观察者而言,是无法察觉到异常的。观察者会沿着一条路径,在光锥内部行进;他的速度永远不会超过光速――只有在光锥内部才能满足这个条件。截取时空图的一个水平剖面,我们就能得到相应物体行为的纯空间描述。
P10-15
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原文赏析:
首先,考虑一下当前黑洞的标准图景。黑洞可以用一个半径正比于黑洞质量的球面来表示。这个面称为“绝对事件视界”,它的关键性质为,内部发出的信号不能逃逸,而从其外任何一点发出的信号都可能逃逸。球面的大小,即事件视界的半径等于两倍质量乘以引力常数再除以光速的平方(2mG/c²)。代入太阳质量进行计算可以得出,太阳要塌缩为直径约为6千米的球才能成为黑洞,绝对事件视界就是这个直径6千米的球的表面。
其它内容:
编辑推荐
融汇霍金、彭罗斯、萨斯坎德、张双南等十多位物理学家数十年的探索与研究,一部动人心弦的黑洞发现史,帮你认识黑洞这个神秘的宇宙天体,感受它强大的力量,让你了解一个连光都无法逃避的巨大“魔爪”,如何在宇宙空间搅动风云、主宰宇宙的命运!
前言
黑洞拥有强大的引力,可以让时空发生靠前弯曲。这种靠前致密的天体会吞噬一切,甚至连光都不放过。如果离黑洞太近,那就是一次单程的、没有回头路的旅程。不过,黑洞最非凡的力量,也许是让我们的想象力自由飞驰。对这种“宇宙禁区”了解得越多,我们的心灵就会受到更加强烈的震撼,就像在影院里,屏幕上的巨兽让我们心生恐惧——尽管坐在舒适的座椅上,我们也知道自己身处安全的环境中。 在本书中,霍金、彭罗斯、萨斯坎德、张双南等十多位有名物理学家将数十年的探索与研究化成文字。通过这些动人心弦的文字,你会知道,虽然黑洞拥有摧毁一切的能力,但它却会给科学带来极大的推动与影响。黑洞释放的力量塑造了周围的空间,为恒星和星系的演化提供了线索。这种看不见的天体也为我们了解宇宙带来光明的希望。 在尝试解决悬而未决的难题的过程中,天文学家了解到,宇宙中一些最为绚丽惊人的现象就与黑洞有关。比如,当一颗大质量恒星坍缩形成黑洞时,它会释放强烈的伽马射线暴,甚至在数十亿光年外都能看到。超大质量的黑洞也可以存在于被称为“星爆”的区域中,在这样的区域中,恒星会以惊人的速度形成。关于黑洞的更多秘密,打开本书,你就能找到。 研究黑洞也会为物理学的其他领域带来启发。比如霍金先生提出的一些重要理论,将以前互不相关的三个物理领域——广义相对论、量子理论和热力学——联系到了一起。而物理学家对原初黑洞的研究,还引出了一个深奥的悖论,直指物理学中一个重要问题的核心:为什么广义相对论和量子力学是如此难以调和?在接下来的几年里,高能粒子加速器或许能够制造出黑洞的远亲——微型黑洞。这类人造黑洞将为物理学开辟一个全新的研究领域,它们的存在可以为更高空间维度的存在提供有力的证据。而且,通过观测微型黑洞的特性,物理学家或许可以探索那些高维度空间的结构特征。 本书中还有一些文章会探讨信息能否逃离黑洞、黑洞与宇宙的本质、黑洞会如何影响地球命运等宏大的、会让人对宇宙心生敬畏的话题。现在,好戏即将上演,请找一张舒适的椅子坐下,跟我们一起开始一场伟大的宇宙征途吧! 《科学美国人》主编
书籍介绍
黑洞是一种神秘的天体,在我们的认识里,它拥有强大的引力,可以吞噬一切,甚至
能让时空发生极度弯曲。任何物体如果离黑洞太近,那就是一次单程的、没有回头路的旅
程。
在《发现黑洞:进化的宇宙观》中,以霍金、彭罗斯、萨斯坎德、张双南等为代表的全球十多位著名物理学家
将数十年的探索与研究化为了文字,通过这些动人心弦的文字,读者会逐渐了解黑洞这个
神秘的天体是怎样形成,又是怎样存在于广袤的宇宙当中,甚至对其他天体产生影响的。
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书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:4分
主题深度:5分
文字风格:8分
语言运用:3分
文笔流畅:7分
思想传递:9分
知识深度:4分
知识广度:5分
实用性:4分
章节划分:7分
结构布局:3分
新颖与独特:9分
情感共鸣:6分
引人入胜:5分
现实相关:7分
沉浸感:9分
事实准确性:5分
文化贡献:8分