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既然光的质量为0,为何光还会受到引力的影响,在空间中弯曲?

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在阳光普照的白天要想观测星辰,其实只有一种办法,那就是等待日全食的降临。

观测者必须身处正确的地点、恰逢正确的时机,头顶还得有一片晴朗的天空,并站在月球恰好运行至太阳与地球之间的那条狭窄路径之上。

当月球移至太阳圆面之前,天空会被遮蔽到足够昏暗的程度,遥远的恒星便得以显现在人们眼前。

历史上关于日全食的照片有很多,但其中一张格外特殊。它帮助证明了一项重新定义引力的理论,并让阿尔伯特·爱因斯坦一夜成名,因为这张照片中的恒星并不在它们本应出现的位置上。


艾萨克·牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书中,为人类理解物理世界奠定了基础。

他将引力定义为一种相互吸引的作用力,能够把恒星与行星这类质量巨大的天体彼此拉近,并使它们维持有序的运行。在此后长达两百多年的时间里,引力一直被视为一种吸引力。

有意思的是,牛顿本人早在1704年就已隐约察觉到光与引力之间可能存在的暧昧关系。他在著作中留下过这样一个耐人寻味的追问:物体难道不会作用于远处的光并因此把光线弯折吗?

这个念头在当时并未展开成为完整的理论,却像一颗种子,静静地埋在物理学史的土壤里,等待着两个多世纪之后被真正翻开。


然而,爱因斯坦对引力的看法截然不同。

根据他于1915年发表的广义相对论,引力并非物体之间的一种作用力,而是物体对空间本身形状所施加的影响。在爱因斯坦看来,像太阳这样质量巨大的天体,会使其周围的空间发生弯曲。

当一个较小的物体沿着这片空间做直线运动时,其路径便会因大质量物体所造成的曲率而被改变方向,从而进入围绕另一物体运行的轨道,这个图像其实并不难在生活中找到类比。

地球的质量约为5.972×10²⁴公斤,它所造成的时空扭曲已经足以牢牢牵住月球,把月球锁定在环绕自己的轨道上。而太阳的质量是地球的三十三万倍,它所造成的时空凹陷更加深邃,所以整个太阳系——包括地球、月球以及全部大小行星——都在这片弯曲的空间里循规蹈矩地滑行。

天体之所以走出椭圆轨道,并不是因为有一根看不见的绳子在拽它们,而是因为它们其实一直在"直线"前进,只不过所走的空间本身是弯的。


如果爱因斯坦的理论是正确的,那么同样的空间曲率也应当能够偏折光线的传播路径。

也就是说,当人们透过地面上的望远镜观测那些位于太阳后方的遥远恒星时,它们的星光会被太阳的引力所偏折,从而使这些恒星在观测中显得略微偏离原本的位置。这在当时是一个具有革命性意义的想法。

但一个巨大的障碍横亘在爱因斯坦面前,使他无法亲自验证这一理论——那时的世界正深陷战火之中。爱因斯坦当时居住在德国,但他的研究成果辗转落入了英国天体物理学家亚瑟·爱丁顿的手中。

尽管两人分属交战的双方,爱丁顿仍与天文学家弗兰克·戴森一起,着手对这一理论进行验证。他们计划为一次日全食拍摄照片,并将日食期间某一星团中恒星的位置,与该星团出现在夜空中时的位置进行比对。

如果这些恒星的视位置确实发生了偏移,就足以证明来自恒星的光线在穿越空间时,被太阳的引力所弯曲。


1919年5月发生的日全食,正是进行这项实验的理想机会。

为了万无一失,观测团队兵分两路,一支前往非洲西海岸外的普林西比岛,另一支奔赴巴西的索布拉尔。这两处地点都位于日食带之内,且气候条件较为有利。

每支队伍都携带了强大的摄影望远镜,这些设备能够将宇宙空间的细节精细地记录在玻璃感光板上。要拍摄那年五月的日食,考察队必须先将这些器材长途运输至观测地点,再于野外小心翼翼地将其组装起来。

其中一台望远镜上的感光板还特意倾斜了45度,以便尽可能多地纳入明亮的恒星,最终的成果就此诞生。


这是1919年考察行动中为数不多的成功感光板之一,来自巴西观测点。照片记录下了日全食全食阶段的景象:太阳的日冕向四周喷薄迸发,平日难得一见的日珥也清晰可辨,而最重要的是,毕星团中的明亮恒星也一并被摄入其中。

回到英国后,爱丁顿借助一台能够在照片中进行显微级别测量的仪器,将日食感光板上恒星的位置与另一张夜空照片进行比对。比对的结果显示,这些恒星在日食期间确实发生了位置上的偏移,其偏移量大体接近爱因斯坦所预言的数值。

按照牛顿理论的计算,星光在经过太阳附近时也应当发生弯曲,但若爱因斯坦是正确的,那么这一偏折量将是牛顿预测值的两倍。爱丁顿得出的观测结果显示,恒星的偏折量更接近爱因斯坦的计算,而非牛顿的推算。

虽然两者并非完全吻合,但已足够接近,从而验证了广义相对论的正确性,并彻底改变了人类对宇宙的认识。回过头来看开篇那个问题——光的静止质量确实为零,可这并不妨碍它被"拉弯"。因为在广义相对论的语境里,引力压根不是"拉"出来的效果,而是空间几何本身的一种性质。


任何在这片弯曲空间里穿行的东西,无论有没有质量,都必然沿着弯曲的路径前进,光自然也不例外。

而光子恰恰因为静止质量为零,才得以成为宇宙中唯一能够以光速运动的物质,它对时空曲率的响应也就变得格外干净利落,没有多余的干扰。顺便一提,光线在传播途中被"折弯"的现象并不只有引力这一种成因。

最常见的例子就是折射:一束光斜射进水里,人们会看到光线在水面处明显拐了个弯。但让光线在水面拐弯的并不是引力,而是不同介质具有不同的折射率,当光从一种物质进入另一种物质时,传播速度改变,方向也就随之偏转。

此外,作为电磁波的光在电磁场中也会受到影响,而这与太阳把星光"扳弯"完全是两码事。理清了这些不同机制,才能真正明白1919年那张照片的分量所在——它排除的是介质、是电磁场、是一切其他解释,只留下时空本身的弯曲。


这次实验的成功,最早于1919年11月7日通过《伦敦时报》向世人宣布,而这一天距第一次世界大战结束几乎正好过去一年。一位英国人不惜远涉重洋,去证明一位德国人所提出的理论;而空间会被行星和恒星弯曲这一消息,也让整个世界为之振奋。

爱因斯坦在此之前仅在物理学界为人所知,但从那一刻起,他几乎一夜之间成为家喻户晓的名人,并在此后余生一直是国际流行文化中的偶像人物,也成为新闻摄影师最为青睐的拍摄对象。

在此后的数十年间,观测日食始终是检验广义相对论的重要手段之一。随着设备越发精密,一次又一次的观测都在反复印证爱因斯坦理论的精准。广义相对论使物理学家得以着手理解宇宙中那些更为深奥的概念,比如黑洞。

而这一切最终引出了2019年拍摄的人类首张黑洞照片——那距离爱丁顿以一张照片首次证明爱因斯坦的理论、并彻底改写人类对引力的定义,恰好过去了整整一个世纪。


人类花了漫长的时间才明白:光之所以在空间中弯曲,并不是因为它被谁"拽住",而是因为它所途经的宇宙本身就不是平的。

质量为零的光子只是忠实地沿着时空的褶皱前行,把大质量天体在空间里刻下的每一道弧线,都一五一十地展示给我们看。

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