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航天电子对抗期刊

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制造黑洞 2006-01-24 撰文 Theodore AJacobson、Renaud Parentani 1905年,阿尔伯特·爱因斯坦提出了他的狭义相对论,驳斥了19世纪的一种观念:光产生于一种假想的介质——“以太”(ether)的振动。他指出,无需任何物质的支持,光波就能在真空中传播。这一点上,光波与声波不同,后者是通过介质的振动而传播的。在现代物理学的另外两大支柱——广义相对论和量子力学中,狭义相对论的这个特点一直未曾动摇。直到今天,所有的实验数据——小到亚原子,大到星系尺度,都可以用这三大理论来成功解释。 不过,物理学家面临着一个深层概念上的问题。按照目前的理解,广义相对论和量子力学并不相容。被广义相对论归因于时空连续体弯曲的引力,却与量子理论框架格格不入。理论家仅仅在理解高度弯曲的时空结构方面不断取得进展,因为在极短的距离上,他们必须考虑量子力学。挫折之余, 一些人已经另辟蹊径——向凝聚态物理学寻求指导。而这种物理用于普通物质研究,例如晶体和流体。 (以太:十九世纪,主流物理学认为光是一种波,就像日常生活中遇到的声波一样。声波必须依赖于某种介质才能传播,于是科学家们假设,光的传播也需要借助某种介质的帮助,这种假想的介质就被称为以太。假如以太是真实存在的,那么地球相对于它的运动必然导致各个方向上光线传播速度的差异。但是后来的物理实验证明,光速在任何方向上都是相同的,因此否定了作为光传播介质的“以太”的存在。本文最后一段提到的以太,只是借用了这个概念,用来描述时空本身可能存在的颗粒状微观结构,并不是传统意义上的“以太”。 爱因斯坦以前,物理学假设真空中存在着一种假想的物质“以太”,那么相对于以太静止的参考系就是一个特殊的绝对静止参考系;而爱因斯坦的相对论抛弃了以太的假说,认为所有的参考系都是相对的、平等的,任何一个参考系都不会比其他的更优越、更特殊——这就是优先参考系的由来。) 黑洞如同热煤球 黑洞是量子引力最宠爱的实验场之一,因为在这里,量子力学和广义相对论都显得非常重要——这样的地点非常罕见。1974年,英国剑桥大学的史蒂芬•霍金将量子力学应用到了黑洞的视界上,迈出了两大理论融合的一大步。 根据广义相对论,视界是分隔黑洞内部(其中的引力非常强大,以致所有物体都无法逃离)和外部的表面,它并非一个物质的界限。不幸落入黑洞的旅行者,在穿越视界时,并不会有任何特殊的感觉。可一旦进入视界,他们就再也无法将光信号传给外面的人,更别说从那里回来了。黑洞外的观测者,只能接收到旅行者穿越视界之前发出的信号。当光波爬出黑洞的引力井时,它们被拉长、频率降低、信号持续时间也随之延长。因此,对观测者而言,旅行者似乎在以慢动作运动,而且比通常的颜色偏红。 这种被称为引力红移(gravitational redshift)的效应并不是黑洞所特有的。比如,当信号在轨道卫星和地面基地之间传递时,频率和时间也会因引力红移而改变,GPS导航系统必须将它考虑在内才能准确工作。不过,黑洞的特殊之处在于,当旅行者靠近视界时,红移就会变得无穷大。在外部观测者看来,旅行者的下落过程似乎要耗费无限的时间,尽管旅行者自己觉得不过是经历了一段有限的时间而已。 到目前为止,这种对黑洞的描述,还只是将光当作传统电磁波看待。霍金所做的,就是在把光的量子本质考虑进来,重新研究了无限红移的意义。根据量子理论中的海森堡测不准原理,即使完美的真空,也并非真的空无一物,其间充满了量子涨落,这些涨落以虚光子对(pairs of virtual photons)的形式表现出来。这些光子之所以被称为“虚”光子,是因为在一个远离任何引力影响的未弯曲时空中,它们总是不停地出现和消失,如果缺乏外界的干扰,就无法观测得到。 但在黑洞周围的弯曲时空中,虚光子对中的一颗,可能会陷入视界内部,而另一个会滞留在视界之外。于是,这对光子就会由虚变实,产生出向外辐射的可观测光线,此时,黑洞的质量也会相应下降。黑洞辐射的整体模式是热辐射,就像一个炽热的煤球发出的光线一样,它的温度与黑洞的质量成反比。这种现象被称为霍金效应(Hawking effect)。除非黑洞吞噬物质或能量来弥补损失,否则霍金辐射将会耗尽它所有的质量。 重要的是,在非常靠近黑洞视界的空间,还保持着近乎完美的量子真空——当我们把流体和黑洞进行类比时,这将变得至关重要。事实上,这个条件是霍金理论的基本前提。虚光子是最低能量的量子状态,即“基态”(ground state)的一种特征。只有在虚光子与同伴分离、并逃离视界的过程中,它们才会变成实光子。 (海森堡测不准原理:海森堡,德国物理学家。因创立量子力学,于1932年获得诺贝尔物理奖。测不准原理是他在1927后提出一个原理,即在量子力学中,一个粒子的位置和动量不可能被同时确定——位置越确定,动量就越不确定,反之亦然。这并不是实验能力上的不足,而是物理世界给出的限制条件。当我们从越来越小的尺度上观察世界的时候,其中的能量就会因为测不准原理而变得越来越起伏不定。成对的虚光子就会在这种能量的波动中出现和消失,留不下任何可观测的效应,除非黑洞的视界将它们分离开来。) 终极显微镜 在建立完整量子引力理论的各种尝试中,霍金的分析扮演了重要角色。对于量子引力的候选理论(比如弦论)来说[参见胡安•马尔达塞纳所著的《引力幻像》;《科学美国人》2005年第11期],再现和解释这种效应的能力是一个至关重要的检验。然而,尽管大部分物理学家都接受了霍金的观点,却一直苦于无法用试验来证明。理论预言的恒星级和星系级黑洞所发出的辐射,都因太过微弱,而无法看见。观测霍金辐射的唯一希望,就是找到早期宇宙所遗留下来的、或者在粒子加速器中被创造出来的微型黑洞,不过,这也许非常不可能。[参见伯纳德•卡尔和史蒂文•吉丁斯著的《量子黑洞》,《科学美国人》2005年第5期]。 缺乏实验验证的霍金效应,不得不为一个问题而伤透脑筋:霍金效应存在着一个潜在的瑕疵,就是理论所预言的光子将要经历无限红移。设想一下,把时间颠倒过来,观察辐射效应,会是怎样的呢?随着霍金光子越来越靠近黑洞,它蓝移到一个更高的频率,和相对较短的波长。它沿着时间回溯得越久,就越接近视界,它的波长也变得越短。一旦它的波长变得比黑洞还小得多,这个粒子就会与它的同伴相结合,变成此前讨论过的虚光子对。 蓝移会毫不减弱地持续下去,波长也缩减到任意短的距离。但到了短于 10-35 ¬米的距离——即所谓的普朗克长度(Planck length),不论是相对论还是经典量子理论,都无法预言粒子会有什么行为。或者,我们需要一种量子引力论才行。因此,黑洞的视界如同一台奇幻的显微镜,使观测者接触到未知的物理。对于理论家来说,这种放大效应令人不安。如果霍金的预言依赖于已知的物理学,那么我们就不应该怀疑它的正确性吗?霍金辐射的性质,甚至它的存在本身,有没有可能依赖于时空的微观性质呢——就好像物质的热容和声速依赖于它的微观结构和动力学一样?要不然就像霍金最初所声称的那样,这种效应只是由黑洞的宏观性质,也就是它的质量和自旋完全决定的呢? 声与光 原子论 以太归来(译/虞骏)更多精彩内容请见《环球科学》创刊号

因为“空军一号”安全性能非常的高,所以被人称为是无法击落的飞机。“空军一号”集成了现代所有高科技的手段,还有很逗我们没有见过的科技。无法击落的飞机是对“空军一号”最好的描述,其安全性能在世界范围内绝对是名列前茅的,专机上各种设施比较先进,常被称为“空中白宫”。 “空军一号”上虽然没有过多的攻击设备,但是又很多的探测和干扰设备, 如果隐蔽起来,基本上很难发现这架飞机的存在。美国作为世界上唯一的超级大国,扮演着世界警察的角色。因为美国树立的政敌太多,美国总统的安全成了很大的问题。空军一号”上拥有世界上最先进的反导弹系统,能够对导弹做出快速的反应,想要通过远程打击摧毁“空军一号”基本上不可能。空军一号”其实是改装版波音747,原来是一架普通得客机,后来改造成美国总统的座驾。没有人真正的了解到它内部真正构造,其保密程度属于美国政府的最高机密,称为世界上最复杂的航空器, 这也保证了这架飞机的安全性能,它是美国总统地位的象征,也确实保证了美国总统的人身安全。美国在世界上的地位也是让很多国家都不敢招惹这个国家。即使偶遇机会去击落空军一号,恐怕也没有哪个国家有这个勇气,没有国家和组织敢冒着生命危险去攻击美国总统专机。 如果做出这样的举动,面临的将是美国的军事打击,在目前的军事实力来看,没有哪个国家敢和美国抗衡。

美国总统出行乘坐的飞机名为“空军一号”,给人以一种非常霸气的感觉,但是用特别加强版客机来形容它可较合适。“空军一号”由波音747客机改造而来,其内部拥有最先进的电脑、通讯、医疗器材与指挥系统,就是为了在天空中也能够下达各种命令。并且“空军一号”内部空间非常的大,甚至还拥有总统卧室、会议室,俨然一座空中城堡。对于空军一号美国政府是非常骄傲的,宣称它是永远不可能被击落的,为什么美国人如此的有自信呢?小编觉得有以下几点原因。功能强大“空军一号”是波音公司专门为总统打造的飞机,所以在各方面都体现着国家工业的最高水平。空军一号的速度非常的快,虽然重达400吨,但是四台大型发动机依旧能使他的速度达到1000公里每小时,能够很快的到达世界各地。另外,“空军一号”有着非常牢固的外壳,并且整个飞机有防辐射的功能,可以抵御核爆冲击波和核辐射。虽然空军一号有着非常强的防护能力,但是如果碰到威力强大的导弹还是没有任何办法的,而飞机设计师也充分考虑到了这一点,给飞机安装了自动弹射装置,如果遇到了危险情况就可以将总统弹射出机体,随后利用降落伞安全降落。“空军一号”还拥有强大的电磁干扰和红外线干扰能力。正是拥有了这一批顶尖的装备,所以空军一号的机组成员可以利用雷达,随时观察飞机周围的空域情况。如果发现了有未知的导弹来袭,机组人员就会很快地采取应对措施,启动飞机上的电子干扰系统,使得导弹偏离航向。如果这样还无济于事,空军一号会释放红外诱饵,以此来诱使导弹偏离预定的轨道。所以想要击中空军一号是一件非常困难的事情。 攻击即为宣战前文中我们说到,空军一号是供美国总统出行的飞机,所以哪个组织攻击了空军一号就是为了伤害总统,那也就是向美国整个国家宣战。美国目前拥有着最强大的军事实力,美国的军事投送能力也是非常恐怖的,先是利用先进战机进行大规模的轰炸,摧毁对方的通信设施与指挥系统,随后利用运输机将兵力进行大规模投送,因为美国在上世纪已经有过多次这样的行动,所以美国的军事实力还是非常让人忌惮的。所以美国人之所以称空军一号是不可能被击落的飞机,正是出于对以上几点的考虑。但是再坚固的飞机也抵挡不住多枚导弹的来袭,美国人对于自己的“空军一号”还是有一些盲目自信的。

黑洞黑洞是密度超大的星球,吸纳一切,光也逃不了(现在有科学家分析,宇宙中不存在黑洞,这需要进一步的证明,但是我们在学术上可以存在不同的意见)首先,对黑洞进行一下形象的说明:黑洞有巨大的引力,连光都被它吸引黑洞中隐匿着巨大的引力场,这种引力大到任何东西,甚至连光,都难逃黑洞的手掌心。黑洞不让任何其边界以内的任何事物被外界看见,这就是这种物体被称为“黑洞”的缘故。我们无法通过光的反射来观察它,只能通过受其影响的周围物体来间接了解黑洞。据猜测,黑洞是死亡恒星或爆炸气团的剩余物,是在特殊的大质量超巨星坍塌收缩时产生的。再从物理学观点来解释一下:黑洞其实也是个星球(类似星球),只不过它的密度非常非常大, 靠近它的物体都被它的引力所约束(就好像人在地球上没有飞走一样),不管用多大的速度都无法脱离。对于地球来说,以第二宇宙速度(2km/s)来飞行就可以逃离地球,但是对于黑洞来说,它的第三宇宙速度之大,竟然超越了光速,所以连光都跑不出来,于是射进去的光没有反射回来,我们的眼睛就看不到任何东西,只是黑色一片。因为黑洞是不可见的,所以有人一直置疑,黑洞是否真的存在。如果真的存在,它们到底在哪里?黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星球。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。任何靠近它的物体都会被它吸进去,黑洞就变得像真空吸尘器一样

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