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地球或因黑洞而存在:釋放能量滋養(yǎng)生命

 潔潔贏 2012-10-30

地球或因黑洞而存在:釋放能量滋養(yǎng)生命

銀河系中心的黑洞不僅會吞噬周圍的物質,還會向外輻射出能量,黑洞的活動程度 與其所在的整個星系有莫大的關系,如果銀河系中心沒有黑洞,也許我們今天所在 的太陽系將不會存在。

地球或因黑洞而存在:釋放能量滋養(yǎng)生命

黑洞吞食過程中所釋放出的巨大能量會強烈抑制恒星的形成。如果沒有外流物有規(guī)則的調控(左圖),一個星系就會擁有過多的會爆發(fā)成超新星的年輕恒星。 相反,一個過度活躍的黑洞(右圖)也會終止恒星形成,使宿主星系缺少可以構建行星的重元素(恒星聚變產生),例如鐵、硅和氧。而銀河系中央黑洞(中圖) 的活動程度和位置正是恰到好處。

在浩瀚的宇宙中,我們的存在猶如白駒過隙。人類的需求完全被宇宙所忽視,大自然以難以琢磨的方式,在空間和時間的尺度上施展著自己強大的威力。也許我們唯一能聊以慰籍的就是,關于我們所在的地方,我們會提出無盡的問題并尋求它們的解答。問題之一便是,我們所處的這個特殊環(huán)境,與由恒星、星系以及黑洞所構成的宏偉宇宙畫卷之間,到底有著怎樣深刻的聯(lián)系。

許多宇宙現(xiàn)象都能潛在地影響生命的存在,但有些影響會更明顯一些,黑洞就是其中之一。宇宙中還沒有其他天體可以如此高效地把物質轉化成能量。也沒有別的天體能像黑洞這樣,可使物質以接近光速的速率運行數(shù)萬光年。另外,黑洞還能誘捕附近的物質,任何東西都無法幸免。它們是宇宙中具有終極競爭力的食客,就像一個“吃貨”,常常會狼吞虎咽地進食,而非細嚼慢咽。

落向黑洞的物質不會悄無聲息地匿去。隨著越來越接近視界(黑洞表面),物質會以極高的速度運動。如果黑洞本身也在自轉,那么落入黑洞的物質還會以極高的速度做螺旋運動。這些物質與其他任何東西發(fā)生碰撞,它們所具有的巨大動能便會轉化成原子和亞原子粒子的動能,釋放出電磁輻射。在抵達視界前,這些數(shù)量巨大的粒子和光子可以逃離黑洞,向外洶涌而出。用一個粗略的比喻,便是浴缸排水帶來的雜音。隨著水流進入排水管,猛烈撞擊空氣中的分子,動能的一部分就會轉化成聲波。聲波的運動速度比水快得多,可以從排水管中逃逸出來。對巨大的黑洞而言,在這樣一個“消化”過程中所釋放出的能量,足以對周圍的星系產生廣泛的影響。

物質被“喂”入超大質量黑洞的情形,就如同衣服在洗衣機中,會偶爾晃動并發(fā)出聲響一樣,該過程被稱為“負載循環(huán)”。黑洞負載循環(huán)的大小代表了黑洞由吞食物質到恢復平靜的轉變速度。目前,位于銀河系中央的超大質量黑洞正處于平靜狀態(tài),但它也會隨時間而轉變。天文學家推測,銀河系中心黑洞的負載循環(huán)與銀河系的整體狀態(tài)之間存在關聯(lián)。同時,它也為解釋太陽系如何滋養(yǎng)生命這一問題,提供了有趣的線索。

負載循環(huán)

根據天文觀測的結果,我們驚奇地發(fā)現(xiàn),黑洞負載循環(huán)與其宿主星系的恒星組成有關。這與把物質擲入黑洞,開啟黑洞的負載循環(huán)有著相同的動力學過程。這個過程可能會影響星系中恒星的種類,在負載循環(huán)巔峰時爆發(fā)的黑洞,它所釋放出的能量,可以改變星系中恒星的組成成分。這些成分對于了解星系系統(tǒng)的特性是至關重要的。星系中的恒星可以是紅色、黃色或藍色的,藍色的恒星通常質量最大,但壽命也最短,只需幾百萬年,就會燃燒殆盡。這就表明,如果你在夜空中看到了藍色的恒星,那你就目睹了年輕恒星系統(tǒng)的景象和它正在經歷的生老病死。

天文學家發(fā)現(xiàn),如果把來自一個星系的所有光線都加到一起,整體的顏色會傾向于紅色或藍色。紅色的星系多是橢圓星系,而藍色的則是旋渦星系。介于兩者之間的則被認為是過渡型星系——在這種星系中,如果藍色的年輕恒星死去,并得不到更替,那么星系也許會變得越來越紅。根據顏色的混合邏輯,天文學家將這一中間地帶稱為“綠谷”(green valley)。

在過去的幾十億年里,正是最大的“綠谷”旋渦星系承載著最強的黑洞負載循環(huán)。在現(xiàn)代宇宙中,“綠谷”旋渦星系內的巨型黑洞極有規(guī)律地生長并爆發(fā)。這些星系中,恒星的總質量相當于1 000億個太陽質量。比起其他旋渦星系,如果你有幸一瞥上述任何一個“綠谷”旋渦星系,你會有更大的幾率看到黑洞進食的跡象。在這些星系中,大約有1/10擁有一個正在吞食物質的黑洞——用宇宙學的術語來講,它們的吞食過程會不斷的開啟和停止。

人們還不清楚“綠谷”星系和中央黑洞之間的物理關聯(lián)?!熬G谷”星系是一個過渡區(qū),絕大多數(shù)其他星系不是比它紅,就是比它藍。這類星系中的系統(tǒng)正處于轉變過程中,它甚至可能會終止內部恒星的形成。我們知道,其他環(huán)境(例如星系團和年輕的大型星系)中的超大質量黑洞也可以產生這一效果。原因可能是,這些黑洞的行為正在使星系朝著“綠谷星系”轉變;也可能是,使星系發(fā)生轉變的環(huán)境,正在向黑洞“喂食”物質。

隨著對我們周圍其他旋渦星系的研究,我們發(fā)現(xiàn)了一些證據:那些釋放能量最多的黑洞,可以在數(shù)千光年的尺度上影響它的宿主星系。在物質落入黑洞的過程中,會發(fā)出強烈的紫外線和X射線,驅使熱氣體向外運動,掃過星系中恒星的形成區(qū)域,就像熱浪橫掃一個國家一樣。雖然人們還不清楚,這些熱氣體是如何影響恒星及其內部元素的形成,但它的確對此起了很大的作用。同樣,如此強勁的能量,還會影響星系中更廣泛的區(qū)域。例如,一個被大型星系俘獲的矮星系,在它下落的過程中,會攪動起周圍的物質,并把它們送入黑洞(成漏斗狀),就像煽動火堆的余燼,使其復燃一樣。矮星系所產生的引力和壓強效應,會抑制或促使這個大型星系的其他地方形成恒星。這些現(xiàn)象或多或少能解釋,為什么一個超大質量黑洞的活動會和周圍恒星的年齡(亦即顏色)大致相關。

更引人注目的是,天文學家近來發(fā)現(xiàn),銀河系也是一個大型“綠谷”星系。那就是說,銀河系中的超大質量黑洞應該正處于一個快速負載循環(huán)過程中,這著實讓人吃驚,因為潛伏在銀河系中心的這個黑洞看上去并不非?;钴S——事實上,是因為它對銀心(銀河系核心)周圍恒星的軌道所產生的潛在影響,才讓人確信它的存在。通過測量,我們發(fā)現(xiàn),它的質量只有太陽的400萬倍,只能算是個相對較大的黑洞。然而,根據我們對宇宙的研究,它應該是非?;钴S的。

套用上世紀美國最偉大的演員之一亨弗萊?鮑嘉( Humphrey Bogart)的一句話,宇宙有這么多星系,而我們偏偏生活在銀河系。我們當然也質疑,為什么銀河系就沒有一個饑餓的超大質量黑洞?不過,這可能只是一個時間問題,因為和宇宙的壽命比起來,我們的存在時間畢竟太過短暫。

的確,就在不久前,事情看起來都可能大相徑庭。我們觀測到了距離銀心300光年遠的星際氣體云所產生的X射線的“回聲”。從我們的角度來看,當時,也就是300年前,銀河系中心的一個強大天體,向外釋放出了比今天強一百萬倍的X射線。2010年,美國哈佛大學的一個小組公布了一項驚人的發(fā)現(xiàn):通過一束來自銀河系內部的伽馬射線,他們發(fā)現(xiàn)了一個暗弱卻極其龐大的結構。這個結構橫貫天空,看上去就像一對氣泡,每個氣泡都橫跨25 000光年的空間尺度。這些發(fā)出伽馬射線的氣泡扎根于銀河系的核心,它們也許就是過去10萬年間,銀心的黑洞在生長和活動時留下的痕跡。

種種證據拼合起來,一幅描繪我們銀河家園的迷人圖景逐漸浮現(xiàn)。如果銀河系與其他成千上萬個星系遵循一樣的規(guī)律,那么它必定含有一個很有“飲食規(guī)律”的黑洞。這個黑洞也許不是最大的,釋放出的能量也不是最多的,但它就像銀心處的一個不安分的大深淵?;蛟S,人們已經預料到,這個引力發(fā)動機隨時都會重新點燃。

不冷不熱

眾所周知,銀河系及其中央的黑洞是一個特殊的天體系統(tǒng)。特殊性之一便是,它指明了宇宙環(huán)境和地球生命現(xiàn)象之間可能存在的關聯(lián)??茖W家和哲學家有時會關注“人擇原理”?!叭藫瘛币辉~源于古希臘,意為某種東西從屬于人類或者人類存在的時期。人擇原理常常用來對付一些很尷尬的問題,比如,我們的宇宙是否恰好適合生命的出現(xiàn)。理由是,在宇宙中,哪怕只有幾個基本物理定律或物理常數(shù)發(fā)生了微小的變化,這樣的宇宙也無法孕育生命。目前我們仍不能很好的解釋,為什么這些物理參數(shù)是這個樣子。因此也許有人會問:今天的宇宙為什么就恰巧適宜生命的出現(xiàn)?此事件的概率不是極小嗎?

和許多科學家一樣,面對這些問題,我也會覺得很尷尬。因此,我們決心摒棄我們在任何方面都是“特殊的”這一偏見。正如哥白尼提出的:地球不是太陽系的中心,我們也不是宇宙的中心。其實,現(xiàn)代宇宙學所描述的宇宙并沒有實際意義上的中心。關于一些人擇原理的爭論,人們也需要慎重回答。多重現(xiàn)實或多重宇宙也許能夠解決“我們是特殊的”這一問題。假如我們所在的宇宙只是多維宇宙中的一個,那么我們的存在也就不足為奇:我們只是生活在一個恰好允許生命存在的宇宙中,并沒有什么特殊性,就像是一個擁有適宜氣候的島嶼。

這些信息確實讓我們感覺好多了,但也促使我們進一步思考,一個宇宙需要滿足哪些條件,才能出現(xiàn)生命。銀河系,包括我們自己,恰好處于超大質量黑洞活動的最佳影響位置,這是非常讓人吃驚的。這可能并不僅僅是巧合,而且我們首先想到的問題便是,太陽系是否受到了25 000光年之外的黑洞活動的直接物理影響。

那顆超大質量黑洞,對銀河系“郊區(qū)”的那些孕育生命的行星的宜居性,又有怎樣的影響?在黑洞開啟、進食并釋放能量的過程中,我們并沒有看到它變得多么明亮。不過,從銀盤延伸出的巨大而熾熱的伽馬射線泡來看,的確表明黑洞釋放出了巨大能量,但并不朝向我們。即使曾經有過更劇烈的天體活動,那必定也是很遙遠的事情,甚至早于太陽系的形成(45億年前)。從那以后,銀心的中央黑洞對銀河系“郊區(qū)”(比如太陽系)的物理影響變得適中(才有了生命的出現(xiàn))。

對生命來說,這也許是件好事。如果行星(類似地球)暴露在大幅增加的星際輻射(高能光子和高速運動的粒子)之下,生物體內的分子會受到輻射的損害,甚至影響大氣和海洋的結構以及化學成份。我們可能相對較好地被保護了起來,沒受到來自銀心(距離我們25 000光年)的輻射侵襲。但如果我們更靠近銀心的話,結果就會截然不同??磥?,我們沒有居住在一顆更加靠近銀心的行星上并非偶然。所以,我們不必在此時——而非數(shù)十億年前的過去或者將來——發(fā)現(xiàn)自己的存在而感到驚訝。

和其他許多星系一樣,銀河系也會與中央的超大質量黑洞共同演化。確實,根據目前的線索,我們也許可以同時回答兩個問題:銀河系中央的黑洞如何直接影響地球上的生命,以及它作為銀河系狀態(tài)的指示器,起到了什么樣的作用。超大質量黑洞和宿主星系之間的聯(lián)系,為我們提供了一個測量星系演化的實在工具。在年輕宇宙中,受到黑洞強烈影響的類星體,一般都出現(xiàn)在最大的橢圓星系中,它們絕大部分位于星系團的核心。這些星系迅猛形成于宇宙早期,目前,它們當中的恒星幾乎都已衰老,星系中的絕大部分原始氣體,也因溫度過高而無法形成新的恒星或行星。

至于其他橢圓星系,其巨大的、類似蒲公英頭部的部分(由恒星組成),似乎形成于星系并合的后期。在星系形成過程中,某些未知的東西會“終止”恒星的形成,我們目前認為,超大質量黑洞所輸出的能量(雖不劇烈,但能量驚人)是解釋這一現(xiàn)象的絕佳候選者。另外,旋渦星系盤中央的恒星核球(星系盤中央上下凸起部分,由大量恒星組成,包裹著中央黑洞))也暗示了中央黑洞的存在。它們的一些模式和橢圓星系相同。在兩種星系中,中央黑洞的質量都是周圍恒星總質量的1/1 000。與我們相鄰的仙女星系就是一個例子,其恒星核球比銀河系的大20倍。

位于仙女星系(等級)之下的星系,屬于無核球星系,包括許多旋渦星系。雖然銀河系是一個巨大的星系(位列宇宙中已知的最大星系之一),但中央黑洞是相對較小的。在這些星系中,恒星核球的缺失一直是個謎:原因可能是,星系的原始物質最初很少,無法形成核球,或者說,其中央黑洞從來就沒有真正起作用,又或者是,體積較小的星系或物質團塊掉進過這些星系,在黑洞里,這些大量的矮星系對此也無計可施。在銀河系中,那些名副其實的小不點(矮星系)十分可憐,它們往往只含有幾千萬顆左右的恒星,這也表明了,氣體和塵埃沒有再形成新的恒星。所以,這些矮星系(富含原始星際物質)常常十分暗弱,恒星幾乎全無,就好像有人忘記點亮燈芯一樣。

銀河系目前依然在不斷形成新的恒星,速率接近每年3個太陽質量。站在人的角度來看,這個數(shù)字并不大,但這也表明了,人類祖先從坦桑尼亞奧杜瓦伊峽谷中的某個地方直立走出來到現(xiàn)在,銀河系已經誕生了至少1 000萬顆恒星。這在140億歲高齡的宇宙中,并不是一件壞事。年輕宇宙中的巨型星系,即那些從核心發(fā)出耀眼光芒的類星體,在某種程度上,已燃燒殆盡。這些星系中央的黑洞劇烈噴出的物質扼殺了任何新恒星的誕生:接近光速運動的空泡發(fā)出的壓力波,會阻撓物質冷卻下來形成恒星。而此時,銀河系還在不斷形成新的恒星。

完美宜居

銀河系內幾乎沒有中央恒星核球,其中央黑洞的活動程度也不劇烈。這似乎可以幫助我們尋找適宜生命存在的外星系。這些外星系早期沒有形成巨大的黑洞,所以也不會釋放出巨大的能量。就像銀河系,新的恒星就會連續(xù)形成,但不同的恒星系統(tǒng)具有不同的活力。由于巨大的循環(huán)壓力波(circulating pressure waves)會擾動由氣體和塵埃組成的恒星星系盤,所以新恒星往往形成于旋臂(旋渦星系中的螺線形帶狀結構)的邊緣。這些恒星會更加遠離銀心。天文學家認為,太陽系正處在一個適當?shù)膮^(qū)域。劇烈的恒星形成過程會留下一個極為凌亂的環(huán)境:大質量的恒星會以最快的速度燃燒掉內部的核燃料,然后發(fā)生劇烈的超新星爆炸。由此釋放出的輻射會吹散行星的大氣層或者改變大氣層的化學成分;飛馳的高能粒子和伽馬射線會轟擊行星的表面;幽靈般的中微子流也會強到對嬌嫩的生物體造成傷害。這些還不算什么,如果距離超新星很近的話,整個系統(tǒng)都可能會被蒸發(fā)掉。

在此過程,恒星內部豐富的元素也會播撒到宇宙中去。這些剛出爐的物質會形成恒星和行星。重元素的放射性同位素產生的熱量,經過數(shù)十億年的時間,在這些行星上形成了由碳氫化合物和水構成的復雜混合物,也促使行星形成了多層次的地質結構,并且富有活力。因此,在年輕恒星形成、爆發(fā)區(qū)域和年老恒星衰落、死亡區(qū)域之間存在一個“恰到好處”的地方,太陽系就位于這樣一個環(huán)境當中。它既距離銀河系中心足夠遠,又和目前正在發(fā)生恒星爆炸的區(qū)域保持著距離。

生命現(xiàn)象和超大質量黑洞的大小及其活動之間的聯(lián)系,其實相當簡單。比起那些貪吃卻早已衰竭的黑洞,擁有一個大小適中、定期少量攝食的黑洞的銀河系,會更容易出現(xiàn)一個富饒且溫和的區(qū)域。事實上,在這一時間點,宇宙中任何和銀河系相似的星系,都會和兩個相反的過程——物質在引力下聚集以及黑洞吞食物質并釋放出破壞性能量——緊密相連。黑洞活動越劇烈,新的恒星就越難以形成,重元素的產生也會停止。反之,黑洞如果很平靜,星系中會充滿過多的年輕恒星和爆發(fā)星(超新星、新星、耀星),或者太少的波動以致無法形成任何新東西。確實,一旦平衡發(fā)生根本變化,將會改變恒星和星系的整個形成過程。

如果沒有星系和超大質量黑洞之間的共同演化,以及它們自身的特殊性,導致人類出現(xiàn)的整個事件鏈就會有所不同,甚至不復存在。宇宙中恒星的總數(shù)將會變化,小質量和大質量恒星的數(shù)目也會不同。星系的形成過程很可能將會改變,氣體、塵埃以及元素幾乎也會截然不同。有些地方將再也不會受到超大質量黑洞產生的強烈同步輻射的炙烤,還有些地方,能促使行星和恒星形成和演化所需的波動再也到不了那里。

宇宙中我們這個富饒的角落被它周圍的一切所支配(包括銀河系中心的黑洞)。這些特殊的,遠離宇宙其他部分的地方,在塑造我們的過程中,扮演了最具影響力的因素之一。我們著實欠它們很多。

 

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