按照我们目前已知的 , 时间只向一个方向移动 。 但在2018年 , 研究人员在一些伽玛射线暴脉冲中发现了一些活动迹象 , 这些活动似乎在重复 , 恍若在时间上倒退 。
这是一名艺术家描绘的一副插图 , 内容为一颗大质量恒星的生命 , 因为核聚变将较轻的元素转化为较重的元素 。 当核聚变不再产生足够的压力来抵消引力时 , 恒星迅速坍缩形成黑洞 。 理论上 , 能量可能在塌缩过程中沿着旋转轴释放出来 , 形成伽马射线暴 。
现在 , 最近的研究为可能导致这种时间可逆性效应的原因提出了一个潜在答案 。 如果产生伽马射线暴的相对论喷流中的波比光速更快——以“超光速”的速度——其中一个效应可能是时间可逆性 。
时间可逆性的图示 。 左边:向前 。 右:后退 。
这种加速的波实际上是可能的 。 我们知道当光穿过一种介质(如气体或等离子体)时 , 其相位速度略微慢于C , 也就是真空中的光速 , 而且据我们所知 , 这是宇宙的终极速度极限 。
因此 , 一个波可以以超光速的速度穿过伽马射线暴喷流而不破坏相对论 。 但要理解这一点 , 我们需要倒退回顾一下 , 看看这些射流的来源 。
伽马射线暴是宇宙中能量最强的爆炸 。 它们可以持续几毫秒到几个小时 , 它们异常明亮 , 而且我们还没有一个全面的了解和列举来说明导致它们的原因 。
伽玛暴GRB990123光学波段的照片 , 显示伽玛的宿主星系 。
我们从2017年对碰撞的中子星的观测中知道 , 这些在这些冲撞和被粉碎中可以产生伽马射线暴 。 天文学家还认为 , 当一颗巨大的、快速旋转的恒星坍缩成一个黑洞 , 在一个巨大的超新星中猛烈地将物质喷射到周围的空间时 , 就会产生这种爆发 。
然后 , 黑洞被其赤道周围的增殖物质云所包围 。 如果它的旋转速度足够快 , 最初爆炸的物质的回落将导致相对论射流从两极地区射出 , 在产生伽马射线暴之前轰破原生星的外包层 。
现在 , 回到那些拥有比光速更快速度的波 。
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