图1:黑洞示意图,图片来源:pixabay
编者按:
在传统的广义相对论中,任何事物都逃不出黑洞的“魔爪”,甚至包括光,黑洞也成了
宇宙中“只吞不吐”的怪兽。然而随着研究的不断深入,人们开始逐步颠覆之前对于黑洞的认识,甚至有了“黑洞不黑”的说法。黑洞也成了广义相对论和量子理论——这两大现代物理学基石的“撞车现场”。然而,这两大基石的结合却一直是物理学家梦寐以求的终极目标。
“假设我们向黑洞投掷一本书,书肯定会消失在黑洞中。然而,书上所承载的信息也会随之消失于世间吗?”这个看似无厘头的问题,其实就是广义相对论与量子理论之间的矛盾具象。
《天问》专栏第二十三期,让我们以“只吞不吐”的黑洞为基础,去搜索这个宇宙“撞车现场”的信息痕迹。
撰文 | 鄢盛丰,王元君,蔡一夫
责编 | 吕浩然
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1915年,爱因斯坦(A. Einstein)提出了刻画引力物理的广义相对论,这一理论彻底颠覆了人们对时空的传统认知,并与量子理论一起成为奠定了现代物理学主体框架的两大基石。
随后,物理学家们在这一理论中得出了一系列有趣的时空解,其中一个就是黑洞(见图1)。这种奇特的时空结构长期以来仅仅被视为大多数恒星的最终归宿,但偶然的发现使它成为了理论发展强有力的推进剂。
黑洞到底有多黑?
20世纪六十年代,物理学家们开始注意到,黑洞不仅仅是天体中恒星燃烧殆尽后的退休状态,在形成黑洞的过程中,有关原来星体的各种性质信息似乎都被黑洞吞噬了。这就是黑洞的“无毛定理”。不过,每个黑洞还是留下了三根“毛”用以与其它黑洞区分,它们分别是质量、角动量和电荷(图2,[1])。这也说明了黑洞是宇宙中何其纯粹的一种存在,散发着强烈的简洁之美,但这些显然不足以告诉我们黑洞的前世如何。然而,随着物理学家们坚持不懈地抽丝剥茧,这简洁之下隐藏着的众多谜团逐渐浮现,并直击基础物理学的最深处。
图2:黑洞的奥卡姆剃刀,所有的信息落入黑洞后就只剩下电荷、质量、角动量三种了。图源:thewire.in
1971年,史蒂芬霍金(S. Hawking)给出了黑洞面积不减定理[2],即当物质落入黑洞时,黑洞视界面积会增加,而当两个黑洞并合后,新产生的黑洞视界面积则大于原来两个黑洞的视界面积之和(注:简单来说,视界就是黑洞的边界,物体一旦落入视界,便无法再逃脱)。熟悉物理学的读者不难发现,这与热力学第二定律很相似。
随后史蒂芬霍金与巴丁(Bardeen)、卡特(Carter)一起扩展了黑洞性质与热力学定律之间的类比[3]。虽然黑洞性质的确可以和热力学类比,但它们毕竟是两个不同的领域。这是因为,广义相对论所预言的黑洞能吃掉所有靠近它的物质,而不会有任何漏网之鱼,就连光线也无法幸免。因此,史蒂芬霍金等人在当时的文中强调了黑洞温度为零,黑洞“热力学”只是数学形式上与传统热力学有一一对应的巧合。
1972年,普林斯顿大学年轻的研究生贝肯斯坦(Bekenstein)却开了一个大大的脑洞。他猜想,如果考虑量子效应就可以给黑洞定义一个有限的熵(一个表征体系混乱程度的物理量),这样黑洞视界附近就可以定义温度[4]。这显然与经典理论相违背,因为热力学定律主张非零温度的物体都会有辐射,但在当时,所有人都确信黑洞是一类“只吞不吐”的天体。
事实上,贝肯斯坦当时也强调这个所谓的“温度”不应被视为黑洞的温度,否则会导致悖论。虽然贝肯斯坦当时没有诠释黑洞热力学的本质,但是他对黑洞温度会导致悖论的看法是非常有远见的。
早在1971年,前苏联物理学家泽尔多维奇(Zel’dovich)和他的研究生斯塔罗宾斯基(Starobinsky)就提出了旋转黑洞可以产生辐射的论断[14],并向受邀来访的索恩(Kip Thorne)进行了讨论,但是索恩当时并不同意这个观点。
两年后,索恩带着史蒂芬霍金一起来到莫斯科访问,斯塔罗宾斯基向他们讲解了上述想法后,激起了史蒂芬霍金的兴趣。后来史蒂芬霍金回到剑桥做了进一步的计算,他发现随着这种辐射的进行,旋转黑洞会越转越慢直至停下来,但这并没有结束。1974年,他得到了一个乍一看更加荒唐的结果:就算停止转动的黑洞似乎还是可以辐射出各种物质粒子。尽管他曾想尽手段来消除这一“谬论”,但在发现这的确是一个理论上存在的效应后,史蒂芬霍金决定接受它。这就是举世闻名的“史蒂芬霍金辐射”。
史蒂芬霍金辐射为贝肯斯坦提出的“黑洞温度”赋予了真实的物理意义,从此黑洞热力学不再是一个类比,而确确实实就是热力学!广义相对论的时空几何中竟然蕴含着热力学,这是令人震撼的世纪发现。
史蒂芬霍金辐射究竟是怎么回事呢?根据量子场论,所谓的“真空”并不是空无一物,而是到处都充斥着“各种虚粒子对突然冒出又迅速湮灭”的过程。史蒂芬霍金指出,对于黑洞视界附近产生的这种虚粒子对,如果其中带负能量的粒子被黑洞吸收了,那么它将会中和掉一部分黑洞的质量,而原本与之相伴的正能量粒子就会远走高飞,逃逸到宇宙空间中。还有一种过程就是正反粒子对从真空中产生,其中的正粒子通过隧穿效应从黑洞视界逃了出来,也能形成史蒂芬霍金辐射。
史蒂芬霍金辐射示意图,图片来源:菜青虫
这就好似黑洞在不断损失质量来蒸发出辐射粒子。如此一来,物理学家们就能像贝肯斯坦所建议的那样来定义一个黑洞熵,并给出了一个“史蒂芬霍金温度”。由于二人的突出贡献,黑洞熵也被命名为贝肯斯坦-史蒂芬霍金熵。史蒂芬霍金甚至希望自己的墓碑能刻上黑洞熵的公式[5]:
但事实上他未能如愿,取而代之的是史蒂芬霍金辐射温度公式(图3)。黑洞熵公式很微妙:k是热力学的玻尔兹曼常数、c是在狭义相对论中扮演最重要角色的光速、G是主导引力的牛顿常数、是量子力学的常数,而A是黑洞的面积,是个几何量。
正是这些微妙的物理量聚合在一起,仿佛在暗示它们之间藏着更深层次的联系。史蒂芬霍金辐射直接将相对论、热力学和量子理论糅合在了一起,点炸了一个理论物理学界的火药桶,使得黑洞成为了现代物理学两大支柱的撞车现场,也成为了各种量子引力理论的绝佳实验室。
图3:史蒂芬霍金的墓碑和史蒂芬霍金辐射温度公式。公式中除了上面提到的那些常数外,M代表黑洞的质量。从此可以看出,史蒂芬霍金辐射的温度与质量成反比,质量越小温度越高辐射越剧烈,所以很微小的黑洞在瞬间就会蒸发掉。图片来源:Cambridge News
信息去哪儿了?
黑洞能够吸收任何落入其视界的物质,也就是说:一旦落入黑洞,这些物质在视界之外携带的各种信息就消失了。但史蒂芬霍金辐射却说,黑洞在吸收物质的同时也会向外发射粒子,那么是不是这些被黑洞吃掉的信息又被吐出来了呢?
来看一个例子,量子力学可以描述将一本物理书烧掉的过程,产生的青烟可以用原来书上各种粒子信息的波函数来表示。理论上来说,我们完全可以通过这些波函数重构出原来那本物理书里所有的信息,虽然实际上这会因为技术限制而无法办到。
不过,史蒂芬霍金在1976年表示,把物理书扔进黑洞可不会像把它烧掉这么乐观,他的计算表明落入黑洞的物质的信息,不会对黑洞辐射的信息有任何影响!也就是说,物理书在进入黑洞视界后,它的信息就丢失了。但信息丢失在量子力学中是被禁止的,所以史蒂芬霍金认为量子理论必须得到修正。