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第12部分

宇宙之书:从托勒密、爱因斯坦到多重宇宙-第12部分


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关键点。'29'他意识到,宇宙没有中心也没有边界,可以有限也可以无限,以及就能量守恒而言,爱因斯坦方程组有一个简单的物理学解释。他甚至从42个星系的红移和距离的观测数据中,算出了当前宇宙的膨胀速率,第一次给出了所谓“哈勃常数”H的数值(625千米每秒每百万秒差距①,与两年后哈勃的结果相近)。他计算了星系退行速度 v和距离 r的比值,并根据多普勒效应第一次推导出了哈勃定律(v=Hr)。
    ① 意思是说,每过1秒钟,宇宙中每相距326万光年的两个点之间的距离都会再增大625千米。——译者注
    图3。8 静态宇宙的不稳定性。勒梅特和爱丁顿都证明,略微移动静态宇宙中的物质,就会导致宇宙开始膨胀或收缩
    1929年,哈勃发表了自己的观测数据以验证哈勃定律。1930年,德希特紧随其后重新分析了这些数据(这让哈勃非常不爽,因为他把数据看作是自己的成果,发表后被德希特引用也不行)。哈勃从来没有真正赞同膨胀宇宙的全部物理学内涵,也没有专门用观测数据来验证理论模型。他把遥远星系的速度称作“视”速度,而把解释的工作留给了其他人。'31'无论如何,德希特和勒梅特都以极大的热情发展了膨胀宇宙模型。
    勒梅特的工作明确了爱因斯坦静态宇宙和德希特指数膨胀的空洞世界的地位。勒梅特证明,爱因斯坦的世界不稳定。如果宇宙开始于一个静止的状态,那么其中的任何扰动或运动都会把它带入一个逐步升级的膨胀或收缩的状态(图3。8)。这等价于把宇宙立在一个针尖上。
    这个发现虽然似乎没受到爱因斯坦的热烈欢迎,却成为勒梅特的宇宙名声大振的催化剂。1930年,他原来的导师阿瑟·爱丁顿证明了先前的怀疑,即爱因斯坦的静态宇宙在微小扰动下会不稳定。他向爱因斯坦的解中引入微小的密度不均匀,并发现所有不均匀性都会随时间长大。
    图3。9 乔治·勒梅特和阿尔伯特·爱因斯坦(摄于1933年)
    当时他没有注意到勒梅特的工作,但在文章发表后'32',爱丁顿很快就收到了以前学生的来信,勒梅特指出爱因斯坦宇宙的不稳定性早在他1927年的文章中就已经被(用另一种方法)证明过了。爱丁顿震惊了,他已经忘了文章的这部分内容,也忘了勒梅特做过的这些计算的重要性。他迅速做出反应,于1930年7月给《自然》杂志写了一封信,提到勒梅特被忽略的工作,并安排将1927年那篇文章的英文版翻译发表在了1931年的《皇家天文学会月报》上'33'。结果,勒梅特成了当时最著名的宇宙学理论家。在1930年10月份的一次会议上,他才得知了弗里德曼先前所做的数学工作,但他还是在1931年的英文版翻译中增加了一条引用。
    图3。10 勒梅特正在给学生上天体力学课
    1957年,爱因斯坦去世两年后,勒梅特接受了一个关于他和爱因斯坦会面内容的采访。他披露了在1927年索尔维会议的私下场合中,爱因斯坦赞扬他的文章具有优美的数学形式,但从物理学的角度来讲,这些非静态的宇宙学“很讨厌”。'34'勒梅特仍然感觉到,爱因斯坦并没有真正领会退行星系的最新观测数据对他理论中的膨胀宇宙解具有什么样的意义。然而,1933年,在帕萨迪纳听了勒梅特关于此问题的报告后,爱因斯坦开始相信勒梅特方法的简洁性,并把他关于膨胀宇宙有一个炽热开端的图景称为对宇宙行为作出的最“美”的解释。
    勒梅特的宇宙与爱丁顿在研究爱因斯坦宇宙不稳定性时发现的宇宙类似,因此它也常被称作爱丁顿–勒梅特宇宙(图3。11)。它开始于无限过去的一个静止状态,然后逐渐膨胀,直到在过去的某个有限时刻,膨胀的过程变得明显起来。'35'然后它继续膨胀,经过很长的一段时间后,越来越像德希特的指数膨胀宇宙。它有爱因斯坦的拉姆达排斥力;它的空间有限,曲率为正,并且永远膨胀。
    图3。11 爱丁顿–勒梅特宇宙
    过去经过了无限长的时间意味着宇宙没有开端。这没有引起爱丁顿和勒梅特的忧虑。事实上,爱丁顿把这种情况看作是大自然的一种特点,给了宇宙“无限时间用于开始”,因为“没有什么事情需要着急”。'36'他觉得一个突然开始的宇宙,就像勒梅特的宇宙,“令人不快”,只不过是个“烟花理论”,相比之下他的“沉稳”观念更能满足人们渴求安宁的心灵。爱丁顿说,尽管过去的时间有无限长,但有故事的过去是有限的,因为在无限远的过去,宇宙的状态过于接近完全的热平衡,无法产生大量的熵(图3。13)。因此,他相信这种类型的宇宙在其无限的历史中,不会因产生大量的熵和无序度而遭遇热寂。它的几何年龄很大,但热力学年龄还很小。
    图3。12 1930年,阿瑟·爱丁顿和爱因斯坦在剑桥大学天文台的空地上聊天,当时爱丁顿和他姐姐住在那里
    也许有人认为勒梅特被自己的宗教观念左右,所以才偏好有开端的宇宙。但实际上并不是这么回事。勒梅特把科学和宗教分得很清楚,将它们看作不相关也不矛盾的事情;两者是两套平行的体系,是对世界的不同解释。在他看来,《圣经》里没有科学,而从科学中寻找宗教教诲就如同从二项式定理中寻找天主教教规一样。'37'在他生命的后期,作为教皇科学院院长,勒梅特这样描述他的膨胀宇宙理论:
    图 3。13 勒梅特宇宙的膨胀就像一个弗里德曼宇宙,始于一场大爆炸,有一段时期很像静态宇宙,然后开始加速膨胀,变得越来越像德希特宇宙
    在我看来,这样的一个理论仍然完全与任何形而上学或宗教问题无关。它允许唯物主义者排斥任何超验的存在……对那些信徒们来说,它也要求他们对上帝避免任何“近之则不逊”……这与以赛亚所说的隐蔽的上帝相合,甚至在宇宙开端时也是隐蔽的。
    尽管如此,他好像还是更喜欢他在1927年论文中发现的宇宙模型。那个模型确实有个有限的过去,并且从一个炽热的开端开始膨胀,先是减速膨胀,待宇宙学常数的排斥力占了主导,超过牛顿万有引力之后,逐渐变成加速膨胀,最后一直加速下去,走向德希特的指数膨胀宇宙(图3。13)。它有正的空间曲率、正的宇宙学常数,就像爱因斯坦的静态宇宙,但其中的排斥力比爱因斯坦选择的特殊数值稍稍大了一点,因而宇宙永远在膨胀。
    结果,勒梅特的宇宙是关于现实宇宙的最精确的描述,我们的宇宙有137亿岁,并于45亿年前从减速膨胀变为加速膨胀。
    图 3。14 各种可能的宇宙模型,展示了满足空间曲率(K为正、负、零)和宇宙学常数各种可能取值的宇宙中,距离可能随时间的变化关系。当宇宙学常数取到某个特殊值,即 EL=L 且空间曲率为正时,就是爱因斯坦的静态宇宙(虚线所示)。这种静态宇宙不稳定,最终会开始膨胀或者收缩,就像图中L…Edd模型或Lem模型一样
    勒梅特的精辟分析让宇宙学家们得以直接研究各向同性、均匀膨胀宇宙的集锦。一共只有两个变量:空间的曲率可以为正、负或零(欧几里得的),而爱因斯坦引入的宇宙学常数产生的力可以为排斥(正)、吸引(负)或零。图3。14是各种可能得到的宇宙的集锦,1967年首次由爱德华·哈里森(1919~2007)总结成一张表。'38'
    爱因斯坦和德希特的宇宙
    我自己当时并不觉得这篇论文有多重要,但德希特很热衷。
    ——阿尔伯特·爱因斯坦
    你会读到爱因斯坦和我写的这篇论文。我自己并不觉得结论有多重要,但是爱因斯坦好像觉得很重要。
    ——威廉·德希特'39'
    1932年的早春,爱因斯坦和德希特合作发表了一篇两页长的短文,试图简化宇宙学的研究。'40'勒梅特的宇宙集锦展示了许多可能的膨胀宇宙,其中一些永远膨胀,而另一些,例如弗里德曼最早发现的宇宙,最后会转而收缩。爱因斯坦和德希特当时都在帕萨迪纳的加州理工学院访问(图 3。15 是他们在一起工作),他们指出在大量均匀和各向同性的宇宙模型中,存在一个最简单的可能。
    如果空间的曲率取作零(这样空间几何就是欧几里得的)、宇宙学常数设为零(爱因斯坦渴望加入他先前的发明)而物质的压强也设为零,结果就有了一个简单的宇宙。爱因斯坦–德希特宇宙从过去的某个有限时刻开始膨胀,直到永远(图3。16)。'41'
    这篇文章只不过是在已有工作的基础上进行的简单推导,如果不是两大知名作者联合署名,怕是会由于原创性不够而不能发表。实际上,这个模型不稳定,就像爱因斯坦的静态宇宙那样。也就是说,如果曲率不是绝对为零,宇宙的膨胀就会逐渐脱离爱因斯坦–德希特的轨迹,越来越快,或越来越慢,直至开始收缩,如图 3。6。爱因斯坦–德希特宇宙是图中间那条线,而其余两个分别是闭合和开放的,宇宙学常数为零,随着时间变化而逐渐脱离中间的轨迹。爱因斯坦和德希特的想法的新奇之处在于,这个模型在随后的六十年中都是对现在宇宙膨胀行为的最佳描述,虽然他们俩没觉得有这么重要。①当时人们观测到的宇宙膨胀速率仍然没有偏离这个特殊取值,说明不稳定性还没来得及发展壮大。但是宇宙已经膨胀了一百三十多亿年了,这又说明宇宙开始膨胀时的状态必须极为接近爱因斯坦–德希特宇宙的特殊状态。这个奇怪的事情被称作“平坦性疑难”②,是阿兰·古斯(Alan Guth)在 1981年创建著名的暴胀宇宙理论的动机之一。我们将在后面的第9章说到他。
    ① 受到观测手段的限制,人们一度猜测宇宙学常数的观测值是零,因此作者说这个模型曾经是最佳描述。——译者注
    ② 据《热大爆炸宇宙学》,如果不考虑暴胀,那么自宇宙的普朗克时期开始,空间对平坦的偏离程度应该增大了58个量级。但今天观察到的空间仍然是非常平坦的。这反过来对宇宙的初始条件提出了极为苛刻的要求。——译者注
    图 3。15 1932年,爱因斯坦和德希特正在帕萨迪纳的加州理工学院研究他们的宇宙模型
    图3。16 爱因斯坦–德希特宇宙,距离增大与时间的2/3次方呈正比
    所有这些宇宙模型都有一个简单的、带有启发性的解释,想必牛顿都很好理解。如果你朝天上扔石头,石头会落回大地,因为石头没有足够的能量克服地球产生的引力。但如果你以超过每秒11公里的速度把它扔出去,它就不会回来了。'42'宇宙也有一个类似的“逃逸速度”,决定了它是否能永远膨胀下去。闭合的、最终会塌缩的宇宙对应于膨胀速度小于逃逸速度的情况;开放的、负曲率的宇宙的膨胀速度大于逃逸速度。爱因斯坦–德希特宇宙,曲率为零,膨胀速度严格地与逃逸速度相等,刚好可以永远膨胀。无论其中包含物质的密度增加多少,无论多么微小,都会导致膨胀速度小于它的“逃逸速度”,将来会开始塌缩。
    托尔曼的振荡宇宙
    朝上的,必落下来。
    ——弗雷德里克·波特尔(1897~1987,美国学者)'43'
    图3。17 周期性振荡宇宙�

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