2010年11月17日,歐洲核子研究中心通過大型強子對撞機,制造并短暫捕捉到了“反物質”原子,在制造出的數以千計的反氫原子中,成功地使其中的38個存在了大約0.17秒。這個時間在普通人看來曇花一現,但對科學家來說,已足夠他們進行較為深入的觀察和研究了。
1908年6月30日凌晨,俄羅斯西伯利亞通古斯地區的森林里,一聲巨響震耳欲聾,巨大的蘑菇云騰空而起,天空出現了強烈的白光,氣溫瞬間攀升,灼熱烤人,草木燒焦,附近居民驚恐萬狀。這一爆炸波及到多個國家,西歐國家的人們在夜空中看到了白晝般的閃光,英國倫敦的很多自熾燈驟然熄滅,遠在大洋彼岸的美國也感覺到了大地的顫動……
據估計,此次爆炸相當于1000枚原子彈的威力,數百平方公里內的城鎮和森林在爆炸中毀滅。究竟是什么“秘密武器”使通古斯大爆炸的威力如此強大?這一度成為科學界的“世紀之謎”,令科學界大惑不解,眾說紛紜。
直到1986年,在科學界的“反物質”研究有了突破性進展后,才有學者提出大爆炸可能系由“反物質”引起這一迄今為止較為可信的觀點。那么“反物質”究竟是何方神圣,竟有如此魔力?科學家們正在不斷探索,試圖揭開“反物質”的神秘面紗。那么,“反物質”真的存在嗎?人們能認識“反物質”嗎?答案應該是肯定的。
什么是反物質?
自然界姿態萬千、異彩紛呈:高聳的樓宇,廣袤的原野,潺潺的流水,神秘的星辰……它們構成了宇宙萬物,雖然形態迥異,但都由物質構成。質子、中子和電子是構成紛繁復雜的物質世界的基本粒子。當科學家們深入基本粒子領域尋根究底時,一種新的物質隱約在他們眼前晃動,這就是“反物質”。
像質子、中子、電子結合起來形成原子一樣(見右圖:碳原子結構圖),反質子、反中子和反電子結合起來就形成了反原子。由反原子構成的物質就是“反物質”。
“反物質”和普通物質其實并無二致。不同的是,組成“反物質”的粒子與組成普通物質的粒子在電荷等方面相反。例如質子質量為1個單位,電荷為+1個單位,反質子質量為1個單位,電荷為-1個單位:又如,電子質量與反電子質量相同,但電子電荷為1個單位,而反電子電荷則為+1個單位,因此也有人把反電子叫做“正電子”。
科學家推測,反質子和反中子結合在一起,能組成帶負電的反原子核,反原子核和反電子結合在一起能組成反原子。物質世界有多少種原子,“反物質”世界中就有多少種反原子。由此延伸下去,宇宙也有其對應的反宇宙,在反宇宙里有反星系、反恒星、反地球、反房子、反食物、反衣服,一直“反”下去,直到反基本粒子。
但蹊蹺的是,“反物質”一旦同現實世界中的“正物質”接觸,便會在瞬間發生爆炸,與此同時,物質和“反物質”也變為光子或介子,釋放出巨大能量,產生“湮滅”現象。雖然現行理論認為,宇宙從大爆炸中誕生時,同時產生了等量的正物質和“反物質”,但現在宇宙已經存在了150億年,科學家很難在宇宙中找到“反物質”。尋找和研究“反物質”因而成為了物理學研究領域的熱點和難點。
“反物質”的發現歷程
“反物質”概念是英國物理學家保羅·狄拉克最早提出的。他在20世紀30年代預言,每一種粒子都應該有一個與之相對的反粒子,例如反電子,其質量與電子完全相同,而攜帶的電荷正好相反。后來,他因此理論獲得1933年的諾貝爾物理學獎。
1932年,美國科學家安德森發現了一種特殊的粒子,它的質量和帶電量同電子一樣,只是它帶的是正電,而電子帶的是負電。正電子的發現引起了科學界的震驚和轟動,但由此產生了一個新的問題——正電子的發現究竟具有偶然性,還是具有普遍性呢?如果具有普遍性,那么其它粒子是不是都具有反粒子?
于是,科學家們在探索微觀世界的研究中又增加了一個尋找的目標。1955年,在美國的實驗室中,反質子首先被找到,隨后,又發現了反中子。上世紀60年代,基本粒子中的反粒子差不多全被科學家們找到了。一個“反物質”的世界漸漸被科學家如考古般地“挖掘”了出來。總體來說,“反物質”研究的進展稍顯緩慢,原因是花費過于昂貴,用粒子加速器生產一千億分之一克的“反物質”,需要耗資近60億美元!而且“反物質”極不穩定,它可以把接觸到的任何物質化為灰燼-…連空氣也不能幸免。
1995年,歐洲核子研究中心首次制造出了9個反氫原子。但實驗室中造出來的反氫原子稍縱即逝,科學家無從研究它的真面目。直到2010年11月17日,歐洲核子研究-中心通過大型強子對撞機,制造并短暫捕捉到了“反物質”原子,在制造出的數以千計的反氫原子中,成功地使其中的38個存在了大約0.17秒。這個時間在普通人看來縣花一現,但對科學家來說,已足夠他們進行較為深入的觀察和研究了。科學界為此歡欣鼓舞,認為這是物理學領域的一次突破,距離“反物質”的“真相”又“近了一步”。
“反物質”說雖然只是科學上的一種假說,有待進一步證實,但反粒子等“負性物質”是確實存在的,不但如此,現在又發現了反氘、反氫、反氦等一系列“反物質”。相信隨著科學技術的不斷發展和科學研究的不斷深入,人們對“反物質”作用的認識一定會越來越深刻。
反物質的應用:天使抑或巨魔
“反物質”是人類目前所知威力最大的能量源。“反物質”不造成污染,也不產生輻射,這將會是一場新的能源革命,可以從根本上改變能源的供應模式。它能以100%的效率釋放能量,而威力巨大的核裂變的效率不過是1.5%而已。一小滴“反物質”就可以維持整個紐約城全天的正常運轉。1克“反物質”能釋放相當于4000多萬噸TNT炸藥的能量,足以為23架航天飛機提供動力——比當年美國扔在日本廣島的原子彈的威力強2000倍。跟這種完全的能量釋放相比,核裂變就像劃燃一根火柴一樣微不足道。舉個最簡單的例子,如果想把人類送上火星,需要千萬噸以上的化學原料,而如果是以“反物質”為燃料的話,僅需要幾十毫克,同時時間也大為縮短。在不少科幻小說中,主人公能在較遠的宇宙中旅行,就是因為飛船運用了“反物質”燃料。
目前,科學家們已在嘗試制造以“反物質”為能量、推進劑或爆炸物的“反物質”武器。它可能會具有以下特點其一,威力巨大,但附帶的殺傷效應卻較小,不產生核輻射,也就是說,它擁有氫彈的爆炸威力,卻不造成核污染,是一種“干凈的氫彈”;其二,“反物質”炸彈易于引爆,不像原子彈那樣要求很高的點火溫度,不必達到臨界質量才爆炸,而在特別微小的質量下也能爆炸;其三,殺傷手段與破壞目標更為單一。可只應用爆炸產生的沖擊波、電磁脈沖或是其他殺傷、破壞因素攻擊特定目標。
當然,由于“反物質”本身之謎還沒完全解開,要想把“反物質”武器投入戰場,還需要很長時間,目前“反物質”武器還僅存在于科幻小說中,如根據《達芬奇密碼》的姊妹篇《天使與魔鬼》改編而成的同名電影中,藏匿在羅馬的“反物質”炸彈構成了電影的主線。盡管如此,美國空軍己對其可能的軍事用途,包括毀滅性效果產生了濃厚的興趣,冷戰以來,他們—直在資助與“反物質”有關的物理研究。
人們常常很難估量重大科學突破的應用前景。一百多年前,由于發現電子而獲得1906年諾貝爾物理學獎的湯姆森,怎么也不會想到他的發現,如今會應用到與人們日常生活息息相關的電視、手機、電腦之中。20世紀60年代,科學家發明激光器時,也不會想到激光居然可以應用到商店貨物上的條形碼、身份證上的防偽標記等。
關于科學中新生事物的用處,有這樣一個典故,曾有一位貴婦人詢問電的發現者法拉第:“電有什么用呢?”法拉第巧妙地反問道:“新生嬰兒有什么用呢?”也許在不久的將來,“反物質”會有更為廣泛的用途,帶給我們更多的驚喜。不過,人類要徹底揭開宇宙“反物質”之謎,還有漫長的路要