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獲得300萬美元大獎的她 發(fā)現(xiàn)了什么星?

編者按:


9月6日,今年的基礎(chǔ)物理學(xué)特別突破獎頒給了英國天體物理學(xué)家喬瑟琳·貝爾·伯奈爾,以表彰她發(fā)現(xiàn)脈沖星、以及過去五十年間在科學(xué)界表現(xiàn)出的鼓舞人心的領(lǐng)導(dǎo)力。


脈沖星到底是一種什么星?它的發(fā)現(xiàn)有何意義?尋找系外行星、探測引力波又跟它有什么關(guān)系?


脈沖星是一類具有強(qiáng)大磁場且高速自轉(zhuǎn)的中子星。從它磁極發(fā)出的輻射隨著自轉(zhuǎn)會周期性掃過地球,使得我們觀測到短周期脈沖信號。中子星很小,半徑只有10公里左右,但其質(zhì)量卻很大,通常有太陽的1.4倍那么重。要改變這么重的物體的運(yùn)動狀態(tài)是很難的,所以中子星的自轉(zhuǎn)很穩(wěn)定。原則上,如果不受其他因素影響,那么我們就能看到脈沖星每隔固定的時間就發(fā)出一個脈沖信號。


中子星大小示意圖

 

不過,“原則上”的意思就是說:實(shí)際上并不是!現(xiàn)實(shí)中有許多的因素在影響著脈沖星脈沖信號的時間間隔。這些影響由近及遠(yuǎn)分別有地球自轉(zhuǎn)、太陽系天體運(yùn)動(主要是大行星的公轉(zhuǎn))、星際空間的變化、脈沖星周圍可能存在的其他天體等。通過測量脈沖星脈沖到達(dá)地球的時間的變化,我們就能測出這些影響,并進(jìn)而推測影響因素的物理特性。這種觀測方式被稱為“脈沖星計(jì)時”。在尋找行星和探測引力波時,脈沖星計(jì)時都發(fā)揮著重要的作用。


尋找X行星


認(rèn)為太陽系存在未被發(fā)現(xiàn)的大行星的傳聞流傳已久。天文學(xué)家用筆算出海王星后,一度認(rèn)為還存在一個位于海王星軌道之外的大行星。即使在冥王星發(fā)現(xiàn)之后,還是有人認(rèn)為在冥王星之外還有大行星,否則不能很好地解釋海王星軌道的變化。這顆行星就是傳說中的X行星。雖然目前海王星的軌道問題已經(jīng)解決,但仍有人根據(jù)其他的蛛絲馬跡,提出X行星的猜測。在始終未能觀測到X行星的當(dāng)下,我們有什么方法可以推測X行星的存在與否呢?脈沖星計(jì)時就能給出證據(jù)!


上面說到,太陽系中的天體運(yùn)動會影響脈沖星脈沖的到達(dá)時間。直觀上的影響,行星的運(yùn)動會改變太陽系質(zhì)心位置,相當(dāng)于太陽系發(fā)生了整體的移動,導(dǎo)致地球與脈沖星之間的距離發(fā)生改變。如果考慮相對論效應(yīng),不同位置的行星能產(chǎn)生不同的引力場,從而改變地球與脈沖星間的距離。對于已知的行星,我們能夠計(jì)算出它們對脈沖的影響。在消除已知天體的影響之后,剩下的自然就是未知天體的影響。

 

太陽系主要天體運(yùn)動示意圖

 

2005年,美國普林斯頓大學(xué)的研究人員就用脈沖星計(jì)時測算過,結(jié)論是:在距太陽200天文單位(天文單位為地球與太陽之間的平均距離)之內(nèi),不存在木星質(zhì)量大小的未知天體。如果今后用更高精度的脈沖星計(jì)時數(shù)據(jù)計(jì)算,應(yīng)該能知道距離太陽60個天文單位之內(nèi)(相當(dāng)于柯伊伯帶之內(nèi))有沒有地球質(zhì)量大小的未知天體。


尋找系外行星


我們能通過脈沖星計(jì)時來探測太陽系內(nèi)有沒有未知行星,那能不能探測脈沖星邊上有沒有行星在圍繞著它轉(zhuǎn)呢?當(dāng)然可以了!其實(shí)這更多的是意料之外的結(jié)果。我們知道,中子星產(chǎn)生于超新星爆炸。超新星爆炸的能量是十分驚人的。一般認(rèn)為經(jīng)歷過超新星爆炸之后,恒星周圍的行星不太可能還安然無恙。但不管怎么樣,脈沖星用事實(shí)告訴天文學(xué)家,它不僅可以有行星,還可以有好幾顆行星!


在1990年的時候,波蘭天文學(xué)家亞歷山大·沃爾茲森(Aleksander Wolszczan)使用阿雷西博望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了一顆毫秒脈沖星,名為B1257 12。通過對這顆脈沖星的脈沖星計(jì)時觀測,沃爾茲森驚訝的發(fā)現(xiàn),在去除已知天體的影響后,這顆脈沖星還受到另外的規(guī)律性影響,而最為合理的解釋是:它有兩顆行星!到了1994年,進(jìn)一步的研究確認(rèn)這顆脈沖星還有第三顆行星。這三顆行星就是人們最先發(fā)現(xiàn)的系外行星。其中最開始發(fā)現(xiàn)的兩顆行星里,有一顆質(zhì)量只有0.02倍地球質(zhì)量,僅比月球稍大。這顆系外行星長期保持著“人類已知的質(zhì)量最小的系外行星”的稱號,直到2012年才被開普勒衛(wèi)星的新發(fā)現(xiàn)打破。


B1257 12及其行星想象圖


間接探測引力波


脈沖星周圍的行星都能通過脈沖星計(jì)時觀測到,那如果脈沖星邊上有一顆恒星,豈不是更容易發(fā)覺了?早在1975年,當(dāng)時還是學(xué)生的拉塞爾·赫爾斯(Russell Hulse)就利用阿雷西博望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了首例處于雙星系統(tǒng)中的脈沖星。通過脈沖星計(jì)時觀測,可以知曉這顆脈沖星的伴星也是一顆中子星。只不過這顆中子星的輻射束不掃過地球,所以我們看不到它的脈沖信號。


這顆脈沖星和中子星伴星的質(zhì)量都是1.4倍太陽質(zhì)量左右。它倆最接近的時候,距離只有1.1倍太陽半徑那么近!這樣的雙星系統(tǒng)會明顯地因發(fā)射引力波而損失能量,結(jié)果就是雙星系統(tǒng)的軌道會越來越接近,繞轉(zhuǎn)周期越來越短。通過脈沖星計(jì)時觀測,人們發(fā)現(xiàn)其軌道變化結(jié)果很好地符合了相對論的預(yù)言。這一工作讓赫爾斯和他的導(dǎo)師約瑟夫·泰勒(Joseph Taylor)獲得了1993年的諾貝爾物理學(xué)獎。

 

脈沖星及其伴星示意圖。綠色網(wǎng)格表示周圍引力場。

 

一個更精確的工作是澳大利亞科學(xué)家做出來的。2003年,澳大利亞的帕克斯望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了一個雙脈沖星系統(tǒng),就是相互繞轉(zhuǎn)的兩顆中子星的輻射束都掃過地球,即都是脈沖星。這兩顆脈沖星之間的距離更近,相對論效應(yīng)更強(qiáng)。由于引力波輻射導(dǎo)致的能量損耗,讓它們之間每天要靠近7毫米。又因?yàn)檫@兩顆都是脈沖星,通過脈沖星計(jì)時能夠?qū)λ鼈兊能壍雷兓龀龈鼮榫珳?zhǔn)的測量,最終得到結(jié)論:引力波理論預(yù)言的準(zhǔn)確度達(dá)到99.95%!


脈沖星計(jì)時陣列直接探測引力波


除了上述對雙星系統(tǒng)中的脈沖星進(jìn)行計(jì)時觀測,從而間接探測引力波之外,我們還能用“脈沖星計(jì)時陣列”來直接探測引力波信號。


等等,什么叫“脈沖星計(jì)時陣列”?


其實(shí)就是選幾顆脈沖星,隔幾天做一次脈沖星計(jì)時觀測。也許有人會問,美國的激光干涉引力波天文臺 (LIGO)不是已經(jīng)探測到引力波,還拿了諾貝爾獎嗎?為什么還需要脈沖星計(jì)時陣列來探測呢?


對于LIGO項(xiàng)目,簡單來說,就是在兩條相互垂直、長度達(dá)4公里的管道內(nèi)通上激光。在引力波的影響下,這兩條管道的長度會發(fā)生規(guī)律性的變化,導(dǎo)致激光干涉結(jié)果發(fā)生改變。換言之,通過測量激光干涉結(jié)果的變化,我們就可以捕捉引力波。

 

LIGO原理示意圖

 

引力波探測項(xiàng)目遠(yuǎn)不止LIGO一個。另一個著名的計(jì)劃是歐洲空間局主導(dǎo)的太空激光干涉儀(LISA)。這組探測器將用3顆衛(wèi)星排布成邊長為250萬公里的等邊三角形,并互相發(fā)射激光。與LIGO原理類似,若通過激光測量出衛(wèi)星之間距離發(fā)生某種規(guī)律性變化,就能夠捕捉到引力波的信息。中國科學(xué)院提出的空間太極計(jì)劃和中山大學(xué)提出的天琴計(jì)劃,也是類似的空間引力波探測項(xiàng)目。

 

LISA計(jì)劃示意圖

 

聰明的你也許已經(jīng)能聯(lián)想到了,脈沖星計(jì)時陣列探測引力波,其實(shí)就是把脈沖星當(dāng)做信號源來測量脈沖星到地球之間距離的變化。如果我們發(fā)現(xiàn)多顆脈沖星同時發(fā)生某種規(guī)律性變化,那么我們就探測到引力波啦!


脈沖星計(jì)時陣列示意圖。綠色網(wǎng)格代表受引力波影響而抖動的時空。

 

那究竟為啥我們需要脈沖星來探測引力波呢?


我們上面提到的LIGO、LISA還有脈沖星計(jì)時陣列,它們最大的區(qū)別是什么?


距離!


LIGO管道長度是4公里;LISA計(jì)劃邊長是250萬公里;而脈沖星到地球之間的距離,一般要用“千秒差距”作單位。一千秒差距大約等于3億億公里(注意,并不是我手抖多打一個億)。


這些大小不一的探測設(shè)備,其實(shí)是為了探測不同波長的引力波。而不同波長的引力波往往對應(yīng)著不同的天文事件。比如,最小的LIGO探測的引力波波長最短,可以由雙中子星合并、恒星級黑洞合并產(chǎn)生;LISA探測的引力波波長長一些,可能來自銀河系內(nèi)黑洞合并,或是超大質(zhì)量黑洞與致密天體相互作用;脈沖星計(jì)時陣列觀測的引力波波長更長,可以窺探星系中心黑洞合并事件。這樣看來,用脈沖星計(jì)時陣列來探測引力波還是很有必要的。


使用脈沖星計(jì)時陣列探測引力波,需要經(jīng)年累月地對多顆周期穩(wěn)定的脈沖星進(jìn)行觀測,而直到目前還沒能探測到引力波信號。對更多的脈沖星,做更高精度的觀測,將使我們更容易探測到引力波。FAST作為世界最大的單口徑射電望遠(yuǎn)鏡,有望能夠找到更多能夠用來探測引力波的脈沖星。同時,我們將來也能用FAST對脈沖星計(jì)時陣列中的脈沖星做更好的觀測。未來,F(xiàn)AST勢必能夠幫助科學(xué)家更好地探測引力波。此外,我國科學(xué)家一直在參與的國際共建的平方公里陣(SKA)和中國科學(xué)院新疆天文臺提出的奇臺110米射電望遠(yuǎn)鏡(QTT)項(xiàng)目都在有條不紊地推進(jìn)著。這些強(qiáng)大的設(shè)備,日后定能助力引力波的探測。


結(jié)語

利用脈沖星計(jì)時觀測,我們小到可以發(fā)現(xiàn)比月亮略重的行星,大到可以探測兩個星系中心黑洞合并事件。阿雷西博望遠(yuǎn)鏡通過對脈沖星的計(jì)時觀測間接探測到引力波,獲得諾貝爾獎。興許等到用脈沖星計(jì)時陣列直接測到引力波的那天,還能再拿一個諾貝爾獎呢?!

本文由科普中國融合創(chuàng)作出品,蕉葉制作,中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心監(jiān)制?!翱破罩袊笔侵袊茀f(xié)攜同社會各方利用信息化手段開展科學(xué)傳播的科學(xué)權(quán)威品牌。


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