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全世界成千上万的科学家将会投入一个新的研究领域,我们称之为“声音天文学”
。
不过同以往案例一样,事情没这么简单。
拿我们的太阳来举例,它会用引力将周围空气吸过去,使自身质量迅速增加。
太阳的引力随之增大,温度也将会升高。
它会以更快的速度释放出更多能量,大大缩减自身寿命。
已诞生45亿年的太阳现在应该已经消亡了,我们也一样。
要听见恒星的声音,我们就得假设这些“空气”
是静止的,且不会被恒星吸走以增加它们的质量,而太阳的质量和亮度都保持不变。
那么,它会发出声音吗?我们距离这么远,也能亲耳听见吗?
太阳表面其实一点儿也不平静。
让我们回忆一下,太阳核心受自身控制,不断发生热核爆炸,产生的巨大能量转移至表面的过程有点儿类似在火上煮一锅水,热水上升并触碰表面,冷却后又落下。
太阳内部是同样的情况。
这一连串上升、下降的物质在太阳表面变成约1千万个小泡,叫“颗粒”
,每个颗粒的大小相当于一个法国。
它们在压力的作用下上升、下降,周期为5分钟左右。
不知你们有没有想到,太阳表面的持续振动和扬声器里发生的事情是一样的。
只不过,“太阳扬声器”
的振动功率为10万亿亿瓦!
在距其1.5亿千米的地方,能听到的声音为55分贝左右。
这种强度的声音可以在家里或办公室听到。
但太阳发出的声音我们却完全感觉不到,因为频率实在太低了。
你们还记得吗,表面颗粒一上一下的时间为5分钟,这换算成频率就等于0.003赫兹。
而人耳能够听见的最低频率在20赫兹以上。
在一个充满空气的宇宙中,太阳是离我们最近、最强烈的声源,可我们却听不见它的声音。
但有一大好处是,我们不用发射昂贵的探测器就能实践运用太阳地震学(eliosismologia)。
可别被这个名字欺骗了,太阳上是没有地震的。
太阳地震学研究的是压力波对太阳的影响。
这能让我们获得有关太阳内部构造的信息,就像地震帮助我们认识地球的内部结构一样。
因为地球上没办法显示太阳的压力波,所以研究它们需发射一些探测器,如1995年的SOHO探测器(SolarandHeliosphericObservatory,太阳和太阳圈探测器),以及2010年NASA发射的太空望远镜SDO(SolarDynamicsObservatory,太阳动力学天文台)。
多亏这些探测器,我们观测到了太阳表面运动的细节,并模拟出太阳可能发出的“声音”
。
将频率提升1万倍,就能听到这个声音了:略似某个机器中金属摩擦的声音。
这个声音来源于太阳表面的引力和压力之间不断进行的、不分胜负的斗争。
真可惜不能亲耳听到太阳发出的声音。
但也许这样更好,否则就没有太阳了,可能也没有我们,甚至连宇宙也不存在。
仅仅为了听见太空船爆炸的声音就让宇宙充满空气,那可真是得不偿失。
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