11月6日晚,包括戴森、爱丁顿和克罗姆林的研究小组带着数据和分析,站在伦敦皇家学会拥挤的会议前,宣布了他们的发现。是的,牛顿的理论被推翻了!英国皇家学会主席、诺贝尔奖得主汤姆孙宣布:“这是自牛顿时代以来,在引力理论方面取得的最重要的成果。”
可想而知,在接下来的几天内,全世界的媒体都疯狂地在报道这一观测结果。爱因斯坦也因此成为了可以与牛顿比肩的物理学家。
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这一结果打开了全新的时代。随后的日全食也进一步验证了爱丁顿等人的结果,而后来哈勃望远镜拍摄的照片揭示了更为壮观的由强大引力场产生的空间扭曲。在一些图片中,大质量星系团周围的星光被扭曲成细长的条纹。
此外,天文学家还发现星系的旋转速度太快了,一定存在着某种看不见的暗物质提供了额外的引力把它们聚集在一起。科学家现在认为,宇宙中的暗物质数量必须是普通物质的五倍以上,才能解释我们所看到的引力效应。令人沮丧的是,迄今为止,科学家还没有成功地探测到暗物质粒子。
更令人瞩目的是,2015年(也就是广义相对论提出的100年后)科学家首次探测到引力波——这也是广义相对论所预言的。当两个特别巨大的物体相互碰撞时,就会产生这些涟漪。虽然爱因斯坦认为我们似乎很难探测到这些极其遥远的事件在时空中产生的微小涟漪。2016年,天文学家宣布他们探测到了两个黑洞在13亿年前相互合并所产生的引力波。从今年四月份开始,在激光干涉引力波天文台(LIGO)经历了升级之后,正以前所未有的速度不断地探测到双黑洞、双中子星、甚至可能是黑洞吞噬中子星时辐射出的引力波。这些引力波事件将带来大量宝贵的数据,进一步揭开宇宙所隐藏的秘密。
最后,天文学家在上个月宣布他们拍摄到了时空的终极扭曲——黑洞。这张黑洞的照片是由事件视界望远镜拍摄的,它显示了一个黑色的圆盘——黑洞的阴影——被一个橙色的光晕环绕。光晕是由绕着黑洞周围旋转的高能粒子产生的。
从1919年的日全食为广义相对论提供了第一个观测证据,到2019年事件视界望远镜拍散到第一张黑洞的照片,广义相对论经受住了所有最严峻的考验。这100年,可以说是引力的100年。