茍利軍
在天文學界,皮布爾斯的名字如雷貫耳,可以說是宇宙學領域內(nèi)的先驅(qū)性人物。自從1970年以來,他被廣泛認為是世界領先的理論宇宙學家,在這期間,他主要對原始核合成、暗物質(zhì)、宇宙微波背景和結構形成等領域作出了理論貢獻。也正是他的很多貢獻,才使宇宙學進入了真正的精確宇宙學時代。今年84歲的皮布爾斯,他的獲獎可稱得上實至名歸。
現(xiàn)代宇宙學揭示了宇宙的歷史,以及宇宙中令人意想不到的物質(zhì)和能量組成部分。與此同時,人們發(fā)現(xiàn)太陽遠不是銀河系中唯一具有行星的恒星。新的發(fā)現(xiàn)顯示,行星系統(tǒng)具有廣泛的多樣性。在過去的幾十年里,人們不僅對宇宙的理解發(fā)生了深刻的變化,而且對地球在宇宙中所處的地位看法也發(fā)生了巨大的改變。今年的諾貝爾物理學獎關注的正是這些突破性的發(fā)現(xiàn)。
如此令人興奮的發(fā)展之所以成為可能,要感謝過去半個世紀以來,物理學家們在宇宙學理論框架中的突破性發(fā)現(xiàn)。今年的諾貝爾獎得主皮布爾斯在這個領域作出了開創(chuàng)性的貢獻。他通過詳細的建模,并利用分析和數(shù)值方法,對宇宙的基本屬性進行了探索,發(fā)現(xiàn)了意想不到的新物理學?,F(xiàn)在,科學家有了一個統(tǒng)一的模型,能夠描述宇宙從最初的幾分之一秒到現(xiàn)在以及遙遠未來的狀態(tài)變化,對宇宙做出一個精確的描述。
曾幾何時,宇宙學是一門充斥著沒有堅實依據(jù)的猜想,數(shù)據(jù)也少得可憐。但今天,宇宙學已經(jīng)成長為一門精確的數(shù)學科學,越發(fā)精確的觀測數(shù)據(jù)正發(fā)揮關鍵性作用。發(fā)現(xiàn)的時代并未終結。隨著測量精度越來越高,我們將有可能發(fā)現(xiàn)全新的,此前未能預料到的現(xiàn)象。物理宇宙學將為我們帶來更多驚喜,而皮布爾斯正是那個將我們引向新發(fā)現(xiàn)的領路人。
自從天文學家?guī)椭藗冋J識到宇宙極其廣袤之后,一個很自然的問題就出現(xiàn)了:宇宙其他地方還有生命存在嗎?
宇宙這么大,除了地球,還有其他的星球適合于生命的存在嗎?2014年年底的《星際穿越》電影和2019年年初上映的科幻大片《流浪地球》都講述的是地球面臨災難,尋找新家園的故事。或許在接下來的一兩百年,我們的地球會安然無事,然而,上萬年或者更久一點時間之后,地球的環(huán)境變化就可能不太適合生物的居住。過世的物理學家霍金就曾預測,如果人類不保護環(huán)境,節(jié)省能源,我們將不得不離開這個生我們養(yǎng)我們的藍色星球。所以尋找適宜的系外行星就是天文學家的一個目標,也是在幫助未來的人類做著未雨綢繆的事情。
尋找地外行星的工作從20世紀80年代開始發(fā)展,在20世紀90年代時,取得了突破。此次獲獎的有兩位瑞士天文學家,還是一對師生。他們?yōu)閷ふ姨栂抵獾男行亲龀隽碎_創(chuàng)性的工作,在1995年的時候,他們提出了一種叫作視向速度法的方法,在飛馬座51恒星周圍發(fā)現(xiàn)了一顆軌道周期為4.2天的行星,這就是我們現(xiàn)在熟知的飛馬座51b命名方式,是結合了發(fā)現(xiàn)時間和距離遠近兩種方式,先時間后距離,同時發(fā)現(xiàn)按照從內(nèi)至外,字母順序從b開始。1995年的這一發(fā)現(xiàn)標志著一片全新的天體物理學領域就此開啟,即對系外行星與行星形成過程的研究。
這次探測,真正開啟了人類探測系外行星的時代。到目前為止,在開普勒衛(wèi)星的幫助之下,科學家們已經(jīng)確認了將近4000顆系外行星,而還有4000多顆等待確認,讓人類意識到很多的系外行星系統(tǒng)和太陽系差別很大,更多的行星比地球要大一些,超級地球就是在那樣的情形之下提出來的。
說到第一顆系外行星,還需要說明的一點是,通常我們會說人類發(fā)現(xiàn)的第一顆系外行星是1995年找到的飛馬座51b。但其實,如果不看中心天體的類型的話,第一顆系外行星應該是在中子星周圍發(fā)現(xiàn)的。
那是1992年,波蘭天文學家、美國賓夕法尼亞州立大學教授亞歷山大·沃爾茲森和當時正在美國國立射電天文臺做博士后的戴爾·費雷歐宣布發(fā)現(xiàn)了圍繞毫秒脈沖星PSR1257+12旋轉(zhuǎn)的兩顆行星。
這一系統(tǒng)到1994年時被沃爾茲森確認。然而,一方面,在中子星周圍發(fā)現(xiàn)的系外行星的數(shù)量非常有限,另一方面,中子星周圍環(huán)境極其特殊和極端,和地球的環(huán)境相差太大,對于我們了解地外生命并沒有太大的幫助。不僅如此,當時探測所使用的方法“脈沖計時法”,也存在很大的局限性。
因此,人們往往會把“人類發(fā)現(xiàn)的第一顆系外行星”這一桂冠戴到飛馬座51b的頭上。但準確地說,飛馬座51b是人類發(fā)現(xiàn)的第一顆圍繞類太陽恒星運行的系外行星。
在此后的一段時間內(nèi),系外行星的發(fā)現(xiàn)速度比較緩慢,帶來這個領域再一次巨大飛躍的利器大約在10多年之后出現(xiàn)了,這就是被稱為“行星獵手”的開普勒衛(wèi)星。這顆衛(wèi)星在2009年發(fā)射升空,一直運行到2018年11月。很快它就發(fā)現(xiàn)了大批的系外行星。如今,大約有將近4000顆系外行星得到了確認,而其中,多一半就是由開普勒衛(wèi)星一個設備所發(fā)現(xiàn)的。除過去這些確認的行星之外,還有四千多顆開普勒行星等待確認。正是由于開普勒衛(wèi)星給行星探測領域所帶來的巨大變化使這個項目的負責人威廉·伯魯奇獲得了2015年的邵逸夫獎。
就在開普勒衛(wèi)星退役之前,2018年的4月,NASA發(fā)射了由另外一個系外行星尋找的衛(wèi)星,那就是凌日系外行星巡天衛(wèi)星(TESS)發(fā)射升空。它計劃運行兩年,將對85%的天空開展勘測,它比開普勒衛(wèi)星的探測區(qū)域大400倍。TESS衛(wèi)星將著重尋找圍繞太陽系附近恒星運行的行星,而這些行星的特征將借由地面觀測手段予以確定。到目前為止,它也尋找到了一批系外行星。
除探測系外行星之外,天文學家也開展了一些更為深入的研究。在2001年,天文學家觀察到了證明大氣存在的首個“印記”:589.3納米的鈉共振雙線。而之后,天文學家又相繼觀察到了以氣體形式存在的二氧化碳和水等分子??茖W家觀測到的大氣層主要存在于氣態(tài)巨行星之上,就在不久之前,研究人員在體積更小的非氣態(tài)行星上成功探測到了水的存在。
近年來,隨著天文學家觀測到的一些位于宜居帶中、表面能夠支持液態(tài)水存在的類地行星,自然有人提出疑問:這些行星上是否有生命存在?雖然目前尚未在系外行星上探測到生命,但未來的系外行星特征探測衛(wèi)星(CHEOPS)、詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)、行星凌日和恒星振動任務(PLATO)以及極大望遠鏡(ELT)等地面任務都將配備先進儀器,在類地行星大氣中尋找生命存在的跡象,如氧氣和甲烷等。
總而言之,此次獲獎,皮布爾斯作為一個理論天文物理學家,幫助我們更加深入地了解了宇宙的演化歷程,而馬約爾和奎洛茲作為天文學家,通過觀測的方式幫助我們打開了一個更廣闊的系外行星的世界,讓我們在太陽系之外看到我們地球的影子。感謝他們,推進了人類所能認知的疆域,讓我們看到更廣闊的宇宙?。ㄗ髡邽橹袊茖W院國家天文臺研究員、恒星級黑洞研究團組首席科學家)