第20章 起源
呈现暗灰色的墙壁之上,那硕大的屏幕闪烁着幽幽蓝光,发着嗡嗡的声响。一张张黑洞影像在众人眼中闪过。
人们瞪大了双眼,教堂内十分寂静,几乎能听到人群的呼吸和那心跳声。几乎所有人都被屏幕中那一组组黑洞的照片所震撼。那些被黑洞吸引,绞碎的恒星在引力作用下,呈现旋涡状,散发着耀眼的光芒。
“横向质量黑洞,尽管它们质量很大,但这种恒星黑洞的半径,只有大约300公里或更小。因此我们地球被直接击中的可能性微乎其微。”
“不过”。教授顿了声,接着说:“由于它们的引力场,能从很远的距离影响行星。所以即使没有直接碰撞,也可能存在危险。”
“教授,上一节课您讲过,地球上的潮汐潮落,是由于月球和太阳的引潮力作用下所产生的周期性运动,假如在太阳系边缘出现一个黑洞,它们的引力场会打破现有的平衡吗?或者会对地球造成什么影响”
“假如一个典型的恒星质量黑洞,经过海王星区域,由于黑洞本身的超强引力,不仅会改变现有的引力平衡,还会改变地球围绕太阳运行的轨道,如此,这对于生存在地球上的我们来说是灾难性的”
台下人群中有些人脸上不免多了些担忧。
如今地球上可赖以生存的土地越来越少,环境恶化。尽管他们从出生就被印上低等人标签,生活在脏乱破的居民区内,但他们内心也并未有太多抱怨,至少还有生存空间。倘若地球被摧毁,那人类又该何去何从呢?
“不过,恒星黑洞体积非常小,而宇宙如此浩瀚,星系又是如此之广阔。这样看起来,恒星黑洞其实也没什么令人担忧的地方。”
教授扫视了眼台下人群,随后按了下手中遥控器。
“但是,除了恒星黑洞,就如你们现在所看到的,我们仍会遇到第二种类型:超大质量黑洞(super massive black holes),它们的质量比我们太阳的质量大数百万或者数十亿倍。其视界可跨越数十亿公里。
“这些庞然大物通过吞噬物质,以及与其他黑洞合并而变得巨大。不过,和恒星黑洞不同,超大质量黑洞不会在太空中游移。相反,它们位于星系的中心,我们自己的星系也是如此。”
随着画面切换,银河系那震撼人心的影像便出现在了屏幕中心。
“我们太阳系以稳定轨道和25000光年的安全距离,围绕着一个处在银河系中心的超大质量黑洞旋转。”
“教授,这种相对稳定的安全距离,有可能会被打破吗?如果被打破后,地球会怎么样呢?”。右边第三排一个带着眼镜,清瘦的男子举手起身,问道。
“是的,这种情况有可能改变。如果我们的星系与另一个星系相撞。地球可能会被抛向银河系的中心,进而距离超大质量黑洞足够近,导致地球最终被吞噬”
“据最新的天文观测数据分析预测,与仙女座星系的碰撞,将会在40亿年后发生。这对于我们赖以生存的星球来说,可不是什么好事!”
听闻此言,台下大多数人并没有太过担忧,因为40亿年这个数字太过巨大。
追溯到地球上的恐龙时代,距今不过才25亿年到6500万年,人类出现距今也不过才7万年左右。
没人知道40亿年中会发生什么,或许还没等星系碰撞,人类便已经全部灭绝。
“对于黑洞,其实它们并不仅仅是毁灭凶手,在宇宙的基石----星系的形成过程中,扮演了至关重要的角色。它们在打造一个光明而令人惊叹的宇宙这方面,做出了基础的贡献。”
教授的话音刚落,大堂内轰然响起一阵热烈的掌声,犹如洪水般席卷了整个大堂,久久不息。
教授摆了摆手,示意大家安静下来。
教授很清楚台下这些人,这些看去面容憔悴,蓬头垢面的人群,不过是不被上天眷顾的可怜人,生在这个时代,是他们一生的悲哀。
这些人从出生因为基因缺陷,便被认定为低等人。这把枷锁,将他们的一生都锁在这破旧的城区中,被安排从事着机器人无法替代的危险繁重的工作。
教授摘下眼镜,擦拭着厚重的镜片,随后重新戴了回去。
每次看到他们那对知识渴求的眼神,都深深感动着教授的内心。
随着粗大的黑字缓缓出现在屏幕中-----宇宙的起源,大堂瞬间沉静了下来。
教授按动手中控制器,画面中各个星系不断缩小,未久,一张巨大的鸟瞰图出现在人们眼中。
黑色的背景中,点点星光遍布其中,随着加速缩放,那星光变得肉眼几乎都很难再察见,一片漆黑。
这时,三个问题出现屏幕中央:
(1)宇宙是何时,又是如何诞生的?
(2)它如何变成我们所见的这样?
(3)它将如何结束?
台下众人抬头仰望着屏幕,对于宇宙,他们了解的不多。或许只是仅仅知道这个名词,又或许什么从来都没听说过。
“这些问题,人类自始以来一直在讨论。但是向来没有明确的结论。对于如此深刻的问题,如何才能得到确定的答案呢?还有,要如何才可能探索和研究宇宙这般大的事物呢?”
教授回头看了眼背后那幅黑洞洞的影像。
“要知道,我们永远无法到达宇宙中的大部分地区。”
人们抬头齐刷刷的看着教授,似乎有着强大的引力吸引着他们,聚精会神的听着教授的每一句话。他们眼眸里闪烁着亮光,清澈明亮,很难想象是从他们那憔悴,虚弱的脸上散发出来的。
“有一种物质,可以帮助我们了解宇宙,那就是-----光!”
“虽然来自宇宙中遥远区域的光,需要数十亿年才能到达地球。但是这些光携带了六种独特的信号。如果将这些信息整合起来,便可以从中揭示出大量的信息。但是要怎么去寻找这种信号呢?”
教授手指按动遥控器,一幅阳光透过三棱锥折射出一道七彩虹光的图片出现在人们眼中。
“就像太阳光,可以被分离为我们所熟知的彩虹。分离来自遥远天体的光也能发现不同的颜色模式。这种模式取决于光的源头。”
“大家请看,这一独特的光条形码不仅可以揭示天体的化学组成。还可以告诉我们其各部分的温度和压力。由此,我们还可以从光里发现更多。”
“这里有两个词,需要大家记住:红移!蓝移!”
“这是一张数百年前,被称为火车站台的地方,假如你站在这里,当火车朝向你时,听起来音调较高。而远离时听起来音调较低。这种现象被称为:多普勒效应。即:接近中的物体所发出的声波会被压缩。而远离中的物体所发出的声波会被拉长。”
“教授,您说的是在声波之中,可是,这和天文学有什么关系呢?”。一人起身开口问道。
“嗯,好,其实大家都知道,声音无法在真空中传播,在太空中,没人能听到你的呼喊,但是,当光源以特定的速度运动时,其发出的光也有多普勒效应。”
“如果光源朝我们移动,光的波长会变短,使其变得更蓝,这便是蓝移。当光源远离我们时,光的波长会变长,使其趋于红色,这便是红移。”
“因此,对于任何通过望远镜所观测的天体。我们可以分析其带有多普勒效应的颜色模式。由此可知天体的成分,温度和压力。同时可知它是否运动,运动的方向和运动速度。”
“教授,宇宙是怎么形成的呢?”