IT之家 9 月 10 日消息,一项新研究提出,两个超大质量黑洞之间那场看似“不可能发生”的并合事件,或许并没有原先认为的那么违背物理规律。研究认为,参与并合的黑洞实际质量比此前测算的更小。 2023 年 11 月 23 日,激光干涉引力波天文台(LIGO)探测到时空泛起的微弱涟漪,信号来自一次黑洞并合。这个编号 GW231123 的信号之所以震惊学界,是因为它最初的解读结果显示,一个 140 倍太阳质量的黑洞和一个 100 倍太阳质量的黑洞发生了碰撞。 这一结果让研究人员十分费解。现有的恒星演化模型很难解释为何会形成质量如此巨大的黑洞,更何况这两个黑洞的自转速度看起来还极高。科学家一直在寻找这类特殊双黑洞系统的形成机制。而这支新研究团队提出,其实不必费心解释它的形成原因,因为这两个黑洞的巨大质量只是一种假象。 造成这种假象的核心效应是引力透镜。该效应最早由爱因斯坦 1915 年提出的引力理论,也就是广义相对论预言,引力波同样是广义相对论的推论。广义相对论认为,有质量的物体会扭曲时空,时空是时间与空间一体的四维结构。物体质量越大,时空弯曲程度越强,引力正是由这种时空弯曲产生,弯曲程度越高引力作用越强。 引力透镜效应是指:当背景天体发出的光线经过前方大质量天体附近时,前景天体会扭曲时空结构,让光线的传播路径发生偏折。来自同一个背景光源的光线,会因为偏折程度不同,在不同时间抵达地球。 光线抵达时间的差异,还会放大背景天体的亮度。天文学家早已利用这一效应,观测那些原本过于暗淡、难以直接观测的遥远古老星系。 这支研究团队认为,引力透镜效应同样适用于引力波。他们提出,GW231123 信号就是被引力透镜放大的时空涟漪,透镜效应让黑洞看起来比真实质量更大。 阿尔伯特 · 爱因斯坦研究所天体物理与宇宙学相对论课题组组长米格尔 · 苏马拉卡雷吉作为团队成员在一份声明中表示:“和光一样,引力波也能被大质量天体偏折、放大,还会拆分成多路信号。对于引力波来说,衍射与干涉效应,为我们识别、研究经过透镜效应处理的信号提供了额外手段。” 为验证猜想,研究团队搭建了引力透镜的数学模型,并开发出高性能、运算速度足够快的配套分析软件。 参与这项研究的斯拉什蒂 · 戈亚尔(研究期间任职于爱因斯坦研究所)介绍:“如果假设 GW231123 信号被一个质量约 190 至 850 倍太阳质量的致密天体,或是球状星团这类延展结构偏折、扭曲,我们就可以解释观测到的‘超大质量’结果。而且用引力透镜来解释,就不需要假设黑洞拥有极高自转。” 研究团队把这个条件纳入模型重新模拟该事件后发现,发生并合的系统总质量为 140 倍太阳质量,而不是最初估算的 240 倍太阳质量。 目前团队还无法确定,究竟是哪个大质量天体充当了透镜,扭曲了 GW231123 引力波信号。但无论这个透镜天体是什么,如果该研究结论成立,它本身就会是一个很特别的天体。 苏马拉卡雷吉说:“在我们的分析中,透镜天体的本质仍然是一大谜团。因为质量介于 100 至 1000 倍太阳质量的独立致密透镜天体本身就极为罕见。后续研究需要确认这类透镜天体能否形成,或是能否由恒星等大量轻质天体的集合体来解释本次事件。” 团队目前还不能下定论,确认 GW231123 就是人类探测到的首个经过引力透镜作用的引力波信号。想要找到更多同类信号,还需要提升 LIGO 这类探测器的灵敏度。 即便还没有找到更多实例,这项研究也证明,引力波天文学可以用来研究宇宙中最剧烈的天体活动。 IT之家注意到,该研究成果已于 8 月 25 日发表在《天体物理学快报》上。