人造黑洞的意义究竟在哪( 二 )


也有少数科学家呼吁科学界重视瓦格纳和桑科的对人造微型黑洞的质疑 。他们认为物理学是科学学科中最显奥妙无穷的科学,而量子物理学的特性如同“掷骰子”,很多结论相反的课题仍在论证探讨之中,轻易得出的结论无不显得单薄脆弱 。科学的发展有时超越了人类的幻想,比如,现今的某些技术和理论是一个世纪前的人们难以想象的 。他们还上书联合国有关机构,尽快成立有国际权威性质的机构,对类似人造黑洞等涉及环境安全的科学实验,进行最高层次的评估论证,力争将可能发生的危险扼制在萌芽状态 。
了解微型黑洞的重要意义
即使是对微型黑洞可能带来的危险忧心忡忡的人,也明白欧洲人耗费巨大人力物力建造超级强子对撞机是自然科学具有里程碑意义的事件 。能够制造黑洞是一些物理学家梦寐以求的,尤其是弦理论的研究者恨不得明天就能亲眼目睹让他们心仪已久的黑洞真面目,哪怕是转瞬即逝也没关系,因为他们头脑中的问号实在太大太坚硬了 。
当对撞机将质子和离子加速到接近光速时,然后撞击,便可逼真模仿宇宙起源的大爆炸现象,科学家希望通过“微缩版”的神秘一刻,解答宇宙最初是个啥模样,以及如何精确解释质量、重力和暗物质 。
人造微型黑洞可能会向我们提供进入量子世界,即亚原子世界的一个窗口,物理学的最难解之谜就蕴含其中 。它可能为我们提供证明物质三维之外物理特性的最初证据,帮助我们建立能综合观察微观量子世界的模糊理论;它还可能为我们揭开最大的科学谜团——引力如此微弱的原因 。此外,唯有黑洞才能回答我们的宇宙是否飘浮在一个只有引力才能穿透的多维空间中 。
由于黑洞蕴涵着巨大能量,大到足以吞噬周围的所有东西,据此德国法兰克福大学的物理学家霍斯特·施托克和马库思·布莱吉提出一个大胆的设想:利用粒子加速器使氢原子核相互碰撞,使氢原子密度不断增加,最终形成一个微小的黑洞,并释放出巨大的能量 。收集这些能量为我们所用,正好可以解决人类的能源危机 。二位科学家认为利用黑洞方法制造核能,将比生产普通核能的效率高1000倍 。因为从理论上讲90%的粒子在黑洞里都能转换成核能,他们的设想如能实现,未来世界能源年消耗只需要十多吨的海水作原料便足够了 。
据说,美国军方正把眼睛瞄向人造黑洞的军事用途,已拨出巨款进行专题研究 。一个原子核大小的黑洞,它的能量远超过一家核工厂 。一颗黑洞炸弹爆炸后产生的能量相当于成百上千颗原子弹同时引爆,人类的末日在转瞬间成为现实 。制造“黑洞炸弹”的反物质被科学家称为“欧顿”,它的质量是原子质量的40倍 。
到那时,人类利用黑洞核能的美好愿望想必会被“黑洞炸弹”的恐怖所掩埋,全球制定限制黑洞武器的公约,无疑将成为人类生存的当务之急 。