4.大爆炸的核合成
大爆炸宇宙学认为最初的宇宙中,既没有分子,也没有原子。第一批原子核是在大爆炸后10-2秒到3分钟这一时间内,由质子和中子组合而成并遗留至今的。因而预言了宇宙中轻元素的丰度(如氦的丰度约为24%,氢的丰度约为76%)。多年来人们对天体范围内的轻元素丰度的观测结果,正好与大爆炸的预言相一致。从而成为大爆炸宇宙学的最早证据。
5.微波背景辐射
大爆炸宇宙学模型认为温度降低到3000K左右时,中性原子将大量形成,光子与他们失去耦合,从而作为宇宙中的一个独立组分存留下来。伽莫夫预言,这种作为历史遗迹的背景光子应当可以在今天观测到,并估计出大约温度为10K。
1964年就在物理学家们计划用辐射计观测这种背景辐射的时候,美国贝尔电话实验室的两位工程师,彭齐亚斯和威尔逊在安装调试卫星天线的过程中,发现天空各个不同方向上都存在一种不变的相当于3.5K的黑体辐射背景(即微波背景辐射)。他们因此获得了1978年的诺贝尔物理学奖。后来,1989年发射的COBE(宇宙背景探测者)卫星则最终测定出在10-4精度内宇宙背景辐射是各向同性的,且测得背景光子的温度为2.7K,于是从理论上预言的,在4×105年时留下的遗迹终于被实测充分证实了,这也成为大爆炸宇宙学的最强有力的证据。获得2006年诺贝尔物理学奖的两位美国科学家约翰·马瑟和乔治·斯穆特,根据1989年发射的COBE卫星测量结果进行分析计算后发现,宇宙微波背景辐射与绝对温度2.7K黑体辐射非常吻合,另外微波背景辐射在不同方向上温度有着极其微小的差异,也就是说存在所谓的各向异性,为宇宙大爆炸理论提供了新的支持。
大爆炸宇宙学模型发展至今,特别是关于轻元素丰度的解释和微波背景辐射的测量,说明大爆炸宇宙学模型正在走向成熟。但这并不能说明该理论无可挑剔。相反,大爆炸理论存在诸多包括视界问题、平坦性问题(现已被暴涨理论所解释)、奇性问题、磁单极子问题、重子不对称问题、暗物质问题和宇宙常数等困难,这些有待于进一步研究。相信对这些问题的不断解决,必将进一步完善大爆炸宇宙学模型。
宇宙大爆炸学说是对自伽利略、牛顿之后,人们普遍接受宇宙无限(在时间上)、无边(在空间上)观念的挑战。大爆炸宇宙学理论的提出及它后来得到的观测支持使当代大多数科学家接受了它。当然,在一开始它也像所有的科学假设一样受到冷落,特别是关于大爆炸最初3分钟考虑受到人们的奚落。1968年在美国的一次关于宇宙学的讲座中,演讲人评估了大爆炸理论,他说:“一些理论家已开出了宇宙化学成分的清单。这份清单的根据是大爆炸最初两分钟发生的核反应过程。”当时所有的听众都哄堂大笑。在他们看来,连《圣经》都没有胆量列出宇宙最初3分钟所发生的事件的准确顺序,这些宇宙学家比那些神学家们还会异想天开。可是,在今天的科学领域,科学家们大都接受了这样的观念,因为如果不这样想像,就无法解释今天所面对的自然界的“力”和物质景观。
宇宙大爆炸理论只是人类理性面对浩瀚宇宙的一种猜测,很多科学家之所以接受这个猜测,是因为它比别的宇宙学理论更好地经受住了观测证据的检验。但观测证据并不能一劳永逸地证实这个猜测的绝对真理性。它还有很多难以解决的问题,如大爆炸以前宇宙是什么样子?大爆炸的能源来自哪里?最初3分钟的想像有什么根据?等等。而且大爆炸推测的根据还只限于我们所能观察到的宇宙。人类的经验总是局部的、有限的,我们只有保持开放的思维、心态,宽容的态度,吸纳各种先进思想的合理成分,才能揭开宇宙之谜。
|