章
们将会看到它
意义。
黑洞是科学史上极为罕见情形之
,在没有任何观测到
证据证明其理论是正确
情形下,作为数学
模型被发展到非常详尽
地步。
确,这经常是反对黑洞
主要论据:你怎
能相信
个其依据只是基于令人怀疑
广义相对论
计算
对象呢?然而,1963年,加利福尼亚
帕罗玛天文台
天文学家马丁·施密特测量
在称为3C273(即是剑桥射电源编目第三类
273号)射电源方向
个黯淡
类星体
红移。他发现引力场不可能引起这
大
红移——如果它是引力红移,这类星体必须具有如此大
质量,并离
们如此之近,以至于会干扰太阳系中
行星轨道。这暗示此红移是由宇宙
膨胀引起
,进而表明此物体离
们非常远。由于在这
远
距离还能被观察到,它必须非常亮,也就是必须辐射出大量
能量。人们会想到,产生这
大量能量
唯
机制看来不仅仅是
个恒星,而是
个星系
整个中心区域
引力坍缩。人们还发现
许多其他类星体,它们都有很大
红移。但是它们都离开
们太远
,所以对之进行观察太困难,以至于不能给黑洞提供结论性
证据。
1967年,剑桥位研究生约瑟琳·贝尔发现
天空发射出无线电波
规则脉冲
物体,这对黑洞
存在
预言带来
进
步
鼓舞。起初贝尔和她
导师安东尼·赫维许以为,他们可能和
们星系中
外星文明进行
接触!
确记得在宣布他们发现
讨论会上,他们将这四个最早发现
源称为LGM1-LGM4,LGM表示“小绿人”(“LittleGreenMan”)
意思。然而,最终他们和所有其他人都得到
不太浪漫
结论,这些被称为脉冲星
物体,事实上是旋转
中子星,这些中子星由于它们
磁场和周围物质复杂
相互作用,而发出无线电波
脉冲。这对于写空间探险
作者而言是个坏消息,但对于
们这些当时相信黑洞
少数人来说,是非常大
希望——这是第
个中子星存在
证据。中子星
半径大约10英里,只是恒星变成黑洞
临界半径
几倍。如果
颗恒星能坍缩到这
小
尺度,预料其他恒星会坍缩到更小
尺度而成为黑洞,就是理所当然
。
按照黑洞定义,它不能发出光,们何以希望能检测到它呢?这有点像在煤库里找黑猫。庆幸
是,有
种办法。正如约翰·米歇尔在他1783年
先驱性论文中指出
,黑洞仍然将它
引力作用到它周围
物体上。天文学家观测
许多系统,在这些系统中,两颗恒星由于相互之间
引力吸引而互
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