2022-02-24

我们是否生活在一个产生于黑洞的婴儿宇宙中?|黑洞|宇宙

一个惊人的猜想认为,当一个黑洞形成的时候,会产生了一个新的  一个惊人的猜想认为,当一个黑洞形成的时候,会产生了一个新的"婴儿宇宙"。如果情况确实如此,那将为我们所处宇宙的起源提供新的线索,并对宇宙随后形成的黑洞内部可能发生的事情提供迷人的暗示。

  新浪科技讯 北京时间2月24日消息,据国外媒体报道,有研究者认为,每个黑洞的内部都孕育着一个新的宇宙。那么,我们现在所处的宇宙是从黑洞中产生的吗?

  自人类诞生以来,一个最让人困扰的存在论问题便是:宇宙中的所有这一切从何而来?在无数个世纪的思考与猜测之后,人类在20世纪为这一问题找到了第一个科学的答案。我们了解到,宇宙中那些遥远的物体正在彼此加速远离,这是宇宙正在膨胀的证据。科学家还发现,更遥远的星系看起来更年轻,质量更小,恒星形成的速度更快,表明我们的宇宙正在随时间而演化。研究人员还发现了黑体辐射几乎均匀的宇宙微波背景,表明宇宙早期存在一个高温、致密、充满辐射的状态。所有这些拼图放在一起,表明我们的宇宙起源于138亿年前的大爆炸。

  然而,我们所处的这个宇宙具有一个非常奇怪的特性,并不是每个人都了解。如果将可见宇宙中包含的所有粒子的质量和能量加起来,我们可以提出一个问题:在这样的质量下,黑洞的事件视界会有多大?答案是:非常接近可观测宇宙的实际视界大小。此外,斯蒂芬·霍金还提出了另一个相关的观点,认为宇宙在每一次创造出黑洞时,都可能产生一个"婴儿宇宙",只有穿过黑洞事件视界的观察者才能进入这个"婴儿宇宙"。那么,我们的宇宙是否真的诞生于某个黑洞当中,而这个黑洞又属于某个更宏大的"母宇宙"?是不是每次产生一个新的黑洞,就会诞生一个新的宇宙呢?

即使是一个复杂的实体,如一个巨大的旋转黑洞(克尔黑洞),一旦你穿过(外部的)事件视界,无论你是由什么类型的物质或辐射组成,都会落入中心奇点,并使黑洞的质量增加。  即使是一个复杂的实体,如一个巨大的旋转黑洞(克尔黑洞),一旦你穿过(外部的)事件视界,无论你是由什么类型的物质或辐射组成,都会落入中心奇点,并使黑洞的质量增加。

  这是一个很值得探索的有趣想法。让我们从目前已知的科学出发,思考一下这种可能性到底有多大。

  事件视界是用来定义黑洞的时空区隔界线:在这个边界之内,任何事件都无法对边界外的观察者产生影响。在黑洞的事件视界之外,任何物体都会受到黑洞的引力效应,因为黑洞的存在会使空间弯曲;不过,靠近黑洞的物体仍有可能逃脱,如果它在正确的方向上移动得足够快或加速得足够快,它就不一定会落入黑洞,但可能会摆脱黑洞的引力影响。

  然而,如果一个物体穿越到事件视界的另一边,它就注定被立即纳入黑洞的中心奇点。由于黑洞内部的时空结构被严重弯曲,一个下落的物体将在穿过事件视界后的几秒钟内到达奇点,在这个过程中黑洞的质量会增加。在某个位于事件视界之外的人看来,黑洞似乎是随着时间的推移而形成、获得质量并成长的。

罗杰·彭罗斯对黑洞物理学最重要的贡献之一,就是展示了我们宇宙中的现实对象,比如恒星(或任何物质的集合),会如何形成一个事件视界,以及所有穿过事件视界的物质都将不可避免地遇到中心奇点。  罗杰·彭罗斯对黑洞物理学最重要的贡献之一,就是展示了我们宇宙中的现实对象,比如恒星(或任何物质的集合),会如何形成一个事件视界,以及所有穿过事件视界的物质都将不可避免地遇到中心奇点。

  这和我们的宇宙有什么关系呢?在可观测的宇宙中,所有已知的、可测量的物质形式和辐射包括:

  (1)由质子、中子和电子组成的常规物质;

  (2)中微子,一种罕见的基本粒子,很少与正常物质相互作用;

  (3)暗物质,主导着宇宙的质量,但迄今为止还没有被直接探测到;

  (4)光子,或光粒子,携带着宇宙历史上每一个电磁事件的能量;

  (5)引力波,当一个物体移动并加速穿过时空的弯曲结构时,就会产生引力波。

  在人类仪器所能探测到的最远范围内,我们可以推测从任何方向到可观测宇宙边缘的距离大约为460亿光年。如果把整个可观测宇宙中所有这些形式的能量加起来,就可以用爱因斯坦最著名的方程E = mc²,得出宇宙的等效"质量"。

  然后,我们还可以提出一个相当深刻的问题:如果整个宇宙被压缩成一个点,会发生什么?这与另一个问题的答案是一样的。那就是,如果把任何足够大的质量或能量集合压缩成一个点,会发生什么?答案是,它会形成一个黑洞。值得注意的是,在爱因斯坦的引力理论中,如果这组质量/能量不带电荷,而且不旋转或没有自旋(即没有角动量),那么总质量就是决定黑洞有多大的唯一因素;在天体物理学中,这就是所谓的史瓦西半径(Schwarzschild radius)——如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身的重力将自己压缩成一个奇点。

在邻近的宇宙中,我们所看到的恒星和星系与太阳和银河系都非常相似。但当我们把目光放得更远时,看到的却是宇宙在遥远过去的样子:结构更少、更热、更年轻、进化程度更低。测量不同时期的宇宙有助于我们了解宇宙中存在的所有不同形式的物质和能量,包括常规物质、暗物质、中微子、光子、黑洞和引力波。  在邻近的宇宙中,我们所看到的恒星和星系与太阳和银河系都非常相似。但当我们把目光放得更远时,看到的却是宇宙在遥远过去的样子:结构更少、更热、更年轻、进化程度更低。测量不同时期的宇宙有助于我们了解宇宙中存在的所有不同形式的物质和能量,包括常规物质、暗物质、中微子、光子、黑洞和引力波。

  更不可思议的是,一个具有质量等于可观测宇宙中所有物质总质量的黑洞,其史瓦西半径几乎完全与可观测宇宙的半径相同!这一发现本身似乎是一个惊人的巧合,但它提出了一种可能性:我们的宇宙是否就是一个黑洞的内部?但这只是故事的开始,随着研究的深入,一切变得越来越有趣。

  20世纪60年代中期,一项发现彻底改变了我们对宇宙的认知:天空中所有位置都出现了统一的、全方位的低能量电磁辐射。这种辐射在各个方向上的温度都相同,现在确定为绝对温标2.725K,仅比绝对零度高几度。该辐射具有一个非常完美的黑体频谱,就好像它有一个高温的起源;而且无论你从天空的哪个角度看,这种辐射的差异都在三万.............

原文转载:http://tech.shaoqun.com/a/767893.html


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