饭饭TXT > 学习管理 > 《大爆炸简史(出版书)》作者:[英]西蒙·辛格/译者:王文浩【完结】 > 大爆炸简史.txt

爆发会让参与大辩论的天文学家感到困惑的原因,如前面第3章所讨论

的那样)。霍伊尔表明,超新星打造出一种最极端的恒星环境,从而允

许罕见的核反应发生,从而产生出最重和最奇特的原子核。

霍伊尔的研究的最重要的结论之一是恒星的死亡并不标志着核合成

过程的结束。随着恒星向内爆缩,它发出巨大的冲击波,从而导致整个

星体爆炸,使得原子飞向整个宇宙。重要的是,一些原子是恒星寿命最

后阶段的核反应的产物。这颗恒星碎片与漂浮在宇宙中的其他碎片(包

括来自其他死亡恒星的原子)混合在一起,最终凝聚成全新的恒星。这

些第二代恒星一开始就能进行核合成,因为它们已经有了某些较重的原

子。这意味着当它们濒临死亡和内爆时将会合成更重的原子。我们自己

的太阳可能就是第三代恒星。

马库斯·乔恩——《魔法炉》的作者——描述了恒星炼金术的意

义:“为了我们能够活着,已经有数十亿、数百亿、甚至上千亿颗恒星

死亡了。我们血液中的铁,我们骨骼中的钙,我们每一次呼吸而充满我

们肺部的氧气——所有这些都是在地球诞生之前很久的星星炉里煮出来

的。”浪漫主义者可以认为自己是由星尘构成的。愤世嫉俗者可以认为

自己就是核废料。

霍伊尔解决了宇宙学中最大的困惑,并找到了一个几乎堪称完美的

解决方案,但有一个突出问题尚待解决。表5显示了某种特定类型恒星

上的核合成链:氢转化为氦,然后氦聚变成碳,碳变成更重的元素。虽

然表中明确列出了氦到碳的阶段,但实际上霍伊尔并没有真正解决这一

步是怎么发生的。据他所见,没有什么可行的核途径使氦转化成碳。这

是一个主要问题,因为除非他能解释碳的形成,否则他无法解释其他所

有的核反应是怎么发生的,因为在生成它们的反应链的某个点上都需要

有碳的参与。这对于所有类型的恒星都是个问题——根本没有办法把氦

变成碳。

霍伊尔在此遇到了与当年阻止伽莫夫、阿尔弗和赫尔曼前进脚步完

全相同的核砖墙。伽莫夫等人当时就试图解释在宇宙大爆炸早期时刻氦

如何转换成更重的元素。如果你还记得的话,伽莫夫小组发现,涉及氦

的核反应只能生成不稳定的原子核。氦核加氢核给出的是不稳定的锂5

核;2个氦核合并给出的是不稳定的铍8核。仿佛大自然已经谋划好了要

阻止氦核转成较重原子核(最主要的是碳)的唯一两条途径。除非这两

个障碍可以被除去,否则构建较重原子核的问题将破坏霍伊尔有关恒星

核合成理论的立论基础。他抱有的解释各种各样元素的希望将破灭。

伽莫夫团队在大爆炸核合成的框架下无法解决这一问题,而霍伊尔

在恒星核合成的框架下也无法解决它。将氦转化为碳似乎是不可能的。

但霍伊尔没有放弃寻找生成碳的某种可行途径的希望。他所预言的所有

复杂的核反应全都有赖于碳的存在,因此他必须解开碳本身是如何形成

的奥秘。

碳的最常见的形式是所谓的碳12,因为它的原子核包含12个粒子,

即6个质子和6个中子。氦的最常见的形式是所谓的氦4,因为它的原子

核包含4个粒子,即2个质子和2个中子。因此霍伊尔的问题可以归结为

一个简单的问题:是否存在将3个氦核转变成1个碳核的可行机制?

一种可能是3个氦核同时碰撞在一起形成1个碳核。这是个好主意,

可惜在实践中是不可能的。3个氦核恰好同时同地以相同的速度发生聚

变的可能性实际为零。另一种途径是2个氦核聚变形成1个铍8核(4个质

子加4个中子),然后这个铍8核再与另一个氦核聚变形成碳。这条途径

和三氦核碰撞机制如图89所示。

图89 图(a)显示了氦到碳的一条可能的核聚变路径,它需要3个氦核同时碰撞。这种可能性

非常低。第二条路径如图(b)所示,需要先2个氦核碰撞形成铍,然后铍核再与另一个氦核碰

撞聚变成碳。

然而,铍8很不稳定,这就是为什么它被伽莫夫称为生成氦之后的

核的道路上的绊脚石的原因。事实上,铍8核是如此不稳定(罕见形

式),以至于通常在自发衰变前只能维持不到10-15秒。我们只能想象一

个氦核在其飞行路径上恰巧遇到一个短暂存在的铍8核并合并成碳12。

但即使这个过程确实能发生,也还需要克服另一个障碍。

氦核与铍核的结合质量比一个碳核的质量要大得多,因此,如果氦

和铍聚合成碳,那么就可能会有多余的质量。通常情况下,核反应可以

将多余的质量转换成能量(通过E=mc2),但质量差越大,反应所需的

时间就越长。而铍8核并不具备这个时间。碳的形成必须几乎在生成铍8

核的同时完成,因为铍8核的生命期实在太短。

因此,取道铍8路生成碳核的路径上有两个障碍。首先,铍8根本不

稳定,持续时间不足亿万分之一秒;其次,氦和铍聚变为碳需要一个很

长的时间窗口,因为存在轻微的质量不平衡。僵局似乎不可能打破,因

为这两个问题彼此冲突。对此霍伊尔似乎可以选择放弃,转向研究些较

简单的东西。但相反,他在此完成了科学史上的一次最伟大的直觉跳

跃。

虽然任何核都有一个标准结构,但霍伊尔知道,核内的质子和中子

还可以有另一种安排。我们可以将构成碳核的12个粒子看成是12个小

球。这些小球有两种可能的排列,如图90所示。一种排列是分成两层每

层6个的矩形结构;另一种是分3层每层4个的三角形排列(这里过于简

单化了,因为在核的层面上事情并非像几何排列那么简洁)。让我们假

设,第一种安排就是我们最常见的碳的形态,第二种是所谓的碳的受激

形态。通过注入能量是可以将一般形态的碳核转变为受激态的。因为能

量和质量是等价的(同样还是由于E=mc2),受激态的碳核的质量要比

普通碳核稍大。霍伊尔断定,碳12的受激形式肯定具有正确的质量,即

与铍8和氦4的组合质量完全匹配的质量。如果存在这样的碳核,那么铍

8与氦4就可以迅速反应形成碳12。尽管铍8寿命很短,但生成大量的碳

12是可能的。

图90 碳的两种可能形式。虽然实际上质子(深色球)和中子(浅色球)不会排列得如此整

齐,而是倾向于形成球形团簇。图示要点在于表明碳核可以存在具有不同质量的不同排列方

式。

问题解决了!

但是科学家不能想象一个问题只有一种解决方案。正如霍伊尔知

道,虽然具有所需质量的碳12激发态打开了生成碳,乃至通向所有重元

素的大门,但这并不意味着这种状态一定存在。受激核可以有非常特殊

的质量,但科学家不能总寄希望于有一个方便的值。幸运的是,霍伊尔

不只是一位只会想象的人。他对存在碳的正确激发态的自信是基于一种

看似怪异但十分有效的逻辑推理链。

霍伊尔的推理前提是,他存在于宇宙。不仅如此,他指出,他还是

一个以碳为基础的生命形式。因此,宇宙中必然存在一种制造碳的方

式。然而,生成碳的唯一方法似乎依赖于碳的某个特定激发态的存在。

因此这种激发态必定存在。霍伊尔严格运用的这种思考问题的方法后来

被称为人存原理。这一原理可以用多种方式来定义和解释,但有一个版

本可以这么来陈述:

我们在这里研究宇宙,因此宇宙的法则必定与我们的存在相一致。

在霍伊尔的推理中,他说碳12核是他的一个组成部分,因此碳的正

确激发态必须存在,否则碳12和弗雷德·霍伊尔都不会存在。

从专业上讲,霍伊尔预测,他提出的碳的激发态的能量要比基本碳

核高出7.65兆电子伏(MeV)。对于测量像原子核这样的微观粒子来

说,兆电子伏能量是一个很小的能量单位。霍伊尔现在想知道这个激发

态是否真的存在。

1953年,在他提出碳的这种激发态后不久,霍伊尔利用学术休假应

邀到访加州理工学院。在那里,他有机会来检验他的理论。著名的凯洛

格辐射实验室就坐落在加州理工学院的校园里,该实验室的威利·福勒

是世界上最伟大的实验核物理学家之一。一天,霍伊尔来到福勒的办公

室,告诉他自己对碳的激发态能量要比普通态高出7.65兆电子伏的预

言。以前还没有人对核的激发态作出这样精确的预测,因为其中的物理

和数学过于复杂。但霍伊尔的预测纯粹是基于逻辑,而不是数学或物

理。霍伊尔想让福勒去寻找他所预言的这种碳12的激发态来证明他是对

的。

福勒是第一次遇见霍伊尔,他对这个约克郡佬的想法没有一点思想

准备。福勒最初的反应是,碳12已经有详细的测量结果,没发现有7.65

兆电子伏的激发态的记录。他后来回忆说,他对霍伊尔的反应完全是负

面的:“我很怀疑这位稳恒态宇宙学家,这个理论家,问的这个碳12核

的问题……这个有趣的小个子男人认为我们应该停止我们所有正在进行

的重要工作……来寻找这种态,我们把他打发了。离开我们这里,小伙

子,你打扰了我们。”

霍伊尔继续展开他的论证,指出福勒只需几天时间专门搜寻一下碳

12的7.65兆电子伏的态就可以检验这一理论。如果霍伊尔是错误的,那

么福勒得花上几个晚上来追补他的日程安排;但如果霍伊尔是正确的

话,福勒将作出核物理学领域的最大发现之一而获得奖励。福勒被这个

简单的成本-效益分析折服了。他要求他的团队立即开始搜寻这种激发

态,万一它在早期测量中被忽略了呢。

经过10天的对碳12核的分析,福勒的研究小组发现了一种新的激发

态。正是7.65兆电子伏,与霍伊尔说的完全一样。这是第一次,也是唯

一一次,科学家用人存原理做预测并被证明是正确的。这是极其天才的

一个实例。

霍伊尔终于证明并确认了由氦转化为铍,然后变成碳的机制。他证

实了碳是在大约2亿摄氏度的温度下通过图89(b)所示的反应合成的。

这是一个缓慢的过程,但数十亿颗恒星经过数十亿年的演化,可以制造

出大量的碳。

对碳的生成的解释确立了生成宇宙中所有其他元素的核反应的起

点。霍伊尔解决了核合成问题。这对于稳恒态模型是一个突破,因为霍

伊尔可以声称,退行星系之间产生的简单物质会聚集在一起,形成恒星

和新的星系,于是它们会成为锻造更重元素的不同的恒星熔炉。霍伊尔

的工作对于大爆炸模型也是一种提升,否则我们就不能解释重元素如何

从所有的氢和氦中产生,而后者则是在宇宙诞生之初就立即生成的。

乍一看,核合成问题的解决现在可以看成是两个敌对的宇宙学阵营

打了个平手。毕竟,无论是大爆炸还是稳恒态模型都可以借助于同样的

恒星演化过程来解释重元素的合成。但事实上,大爆炸已经成为两款模

型中的强者,因为对于轻元素如氦的产生,只有大爆炸模型能圆满解释

它们的丰度。

氦是宇宙中丰度排行第二的元素,也是仅次于氢的最轻元素。恒星

将氢转变成氦,只是这个过程非常缓慢,因此从大爆炸的观点看,恒星

不可能说明今天宇宙中存在的大量的氦。然而,伽莫夫、阿尔弗和赫尔

曼已经证明,如果在大爆炸之后瞬间就完成了氢到氦的聚变,那么今天

宇宙中的氦的丰度就可以得到说明。大爆炸模型的最新计算结果表明,

氦应该占到宇宙中所有原子的10%,这个估计非常接近于基于观察的最

新估计,因此理论和观测是一致的。

相比之下,稳恒态模型却不能解释氦的丰度。因此,从重元素的核

合成这一点看,大爆炸和稳恒态不相上下,但只有大爆炸模型可以真正

解释氦的核合成。

有利于大爆炸核合成的局面还因为下述新的计算结果而得到进一步

加强,这就是对像锂和硼这类元素的原子核的核合成的计算。这些元素

都比氦重,但比碳轻。计算表明,这些锂核和硼核无法在恒星上合成,

但可以在大爆炸瞬间产生的炽热状态下,与氢转化为氦的过程同时完

成。事实上,理论上基于热大爆炸模型对锂和硼的丰度的估计与从当前

宇宙中观察到的结果非常一致。

具有讽刺意味的是,虽然核合成的完整解释让大爆炸模型赢得了最

终胜利,但这一胜利是建立在对立阵营的霍伊尔做出的巨大贡献的基础

上的。乔治·伽莫夫对霍伊尔给予了极大的尊重,承认他的成就轻松改

写了《创世纪》,如图(文)91所示。伽莫夫版的《创世纪》实际上是

对核合成理论——从大爆炸的热中产生出轻核,到超新星爆发中产生出

重核——的一个绝妙总结。

起初,神创造了辐射和伊伦。伊伦没有形状或数量,核子在渊面上

疾驰。

神说:“要有质量2。”就有了质量2。神看到了氘,说这很好。

神说:“要有质量3。”就有了质量3。神看到了氚,说这很好。

神继续叫号,直到他遇到超铀元素。但当他回头看自己的工作时,

却发现不够好。在叫号的兴奋中,他错过了叫质量5,所以,自然地,

没有更重的元素可以形成。

神非常失望,希望先让宇宙收缩回去,再从头开始。但这太简单

了。因此,全能的神决定用最不可能的方式来改正错误。

神说:“要有霍伊尔。”就有了霍伊尔。神看着霍伊尔,告诉他按他

高兴的方式做重元素。

霍伊尔决定在恒星上做重元素,并通过超新星爆发散布到周围。但

在这样做时,他必须得到与神没忘记叫号质量5时由伊伦的核合成给出

的相同的丰度。

所以,在神的帮助下,霍伊尔按这样的方式做重元素,但它是如此

复杂,以至于在今天不论是霍伊尔,还是神,还是其他任何人,都无法

能弄清楚它究竟是如何完成的。

阿门

图(文)91伽莫夫版《创世纪》

根据恒星内部演化过程来解释核合成的整个研究方案涉及几十个步

骤和无数次改进,时间上前后跨越十多年。霍伊尔始终是全身心地投

入,但他显然得到了威利·福勒实验工作的支持,他还与伯比奇夫妇

——玛格丽特·伯比奇和杰弗里·伯比奇——进行合作。四人合作的成果

是一篇有104页的报告,标题为“恒星元素的合成”。文章里确定了恒星

各阶段的作用以及每一步核反应的结果。文章包含了一个非比寻常的大

字声明:“我们发现,在一般情况下,用恒星上的和超新星的核合成来

解释从氢到铀的几乎所有原子的同位素的丰度是可能的。”

这篇文章变得如此有名,以至于人们干脆用作者姓氏的首字母

(B2FH)来命名它。它被公认是20世纪科学领域最伟大的胜利之一。

毫不奇怪,它的一位作者将获得诺贝尔奖。令人惊讶的是,1983年的诺

贝尔物理学奖授予了威利·福勒,而不是弗雷德·霍伊尔。

霍伊尔被忽略这一事实成了诺贝尔奖历史上最大的冤案。诺贝尔奖

评审委员会拒绝霍伊尔的主要原因是他多年来树敌太多,归咎于他直率

的本性。例如,当1974年度诺贝尔物理学奖被授予脉冲星的发现时,他

有过大声抱怨。他同意对这些脉动恒星的检测是一项重大突破,但该奖

没授予对这一脉冲星观测做出了关键性贡献的年轻的天文学家乔斯林·

贝尔这一点让他感到愤怒。看来最明智的策略是始终保持沉默,不争

论,但霍伊尔无法做到置礼貌于诚信和正直之上。

同样,霍伊尔在剑桥大学工作期间一直反对荒谬的大学治理政策,

而且始终不肯低头。1972年,在这一系统里斗争多年之后,心灰意冷的

霍伊尔选择了辞职:

我看不出在这块没有希望胜出的战场上继续战斗下去还有什么意

义。剑桥体制被设计得有效防止人们提出有针对性的政策——重要决定

可以被组成上有缺陷且怀有政治动机的委员会否决。为在这个体系里做

得有成效,我们必须永远盯着同事,几乎就像处在罗伯斯庇尔的间谍系

统里。如果一个人照这样行事的话,那么他当然就很少有时间去从事真

正的科学研究。

虽然霍伊尔对物理学和生活的这种直截了当的方法使他在某些圈子

里不受欢迎,但大多数科学家都很喜欢他,包括美国天文学家乔治·O.

阿贝尔:

他是一位出色的演说家和一位优秀的教师。他还是一个热情的人,

总是找时间和学生交谈,他对几乎所有的事情都很有感染力。事实上,

他是一个有思想的人,他是那种几乎在任何情况下,只要有交谈就会出

现他的身影的人……正是有了这样的思想财富,虽然其中有些是错的,

有些虽错但很绝妙,有些不仅绝妙而且正确,科学才取得进步。

辞职后,霍伊尔作为一名流浪的天体物理学家度过了他人生的下一

个三十年,他到各大学做访问学者,在湖区[11]待过一段时间,最后隐

居于伯恩茅斯岸边。正如皇家天文学家马丁·里斯指出的,这是一个伟

大人物的可悲结局:“他与广大学术界的隔绝不仅有损于他自己的科学

研究;对我们其他人也是一种令人悲伤的损失。”

射电天文学

那些对宇宙学史有贡献的人,都曾在经济上以各种方式来资助他们

的研究。哥白尼有时间来研究太阳系是在他作为埃姆兰主教的医生期

间,而开普勒则受益于瓦克赫·冯·瓦肯费尔斯先生的资助。欧洲大学的

兴起为牛顿和伽利略等人提供了象牙塔,而有些研究者,如罗斯勋爵,

本身就是有钱人,能够自己出资兴建自己的象牙塔,以及象牙塔般的天

文台。几个世纪以来,欧洲王室的赞助有着重要影响,例如国王乔治三

世对赫歇尔等人的支持。相比之下,在20世纪初,想要制作更大望远镜

的美国天文学家则转向亿万富翁慈善家如安得烈·卡内基、约翰·胡克和

查尔斯·泰森·耶基斯等寻求赞助。

然而,纵观截止1920年的整个天文学史,大企业就没在天文探索事

业上投过资。这并不奇怪,因为探索宇宙的结构明显不是股东赚取利润

的一个途径。尽管如此,一家美国公司还是决定成为宇宙学发展的主力

球员,并为平息大爆炸与稳恒态模型的争论做出了重大贡献。

美国电话电报公司(AT&T)通过构建美国的通信网络和采用亚历

山大·格雷厄姆·贝尔的电话专利而建立起自己的声誉。随后,在1925年

与西电公司合并之后,公司在新泽西州成立了贝尔实验室作为自己的研

究基地,迅速赢得了世界一流研究水平的声誉。除了应用通信研究之

外,贝尔实验室还专门辟出大笔资金用于纯理论和基础研究。它的理念

始终是:一流的、神秘的、纯理论的研究能够培育一种好奇心文化,建

立起与大学合作的桥梁,这些终将导致具体的商业利益。除了这些好处

之外,贝尔实验室的研究发现已经拿下6项诺贝尔物理学奖,11位获奖

科学家分享此殊荣。这是一项只有世界上最伟大的大学才能与之匹敌的

记录。例如,1937年,克林顿·J.戴维森因在物质的波动性质方面的研究

荣获当年度诺贝尔物理学奖;1947年,巴丁、布拉顿和肖克利因发明晶

体管被授予该奖;1998年,斯脱默、劳克林和崔琦因对分数量子霍尔效

应的发现和解释而共享该奖。

贝尔实验室参与宇宙学研究的故事颇为曲折,可以追溯到1928年,

即AT&T开始提供横越大西洋的无线电话服务的后一年。无线电线路一

次可通一个电话,前3分钟的价格是75美元——折合成现今的价格几乎

相当于1000美元。AT&T急于通过提供高品质的服务以保持这个利润丰

厚的市场,因此要求贝尔实验室对无线电波的天然信源进行调查,这种

信号引起一种背景噪声对远距离无线电通信产生干扰。调查这种恼人的

射电源的任务落到了卡尔·央斯基头上。央斯基当时22岁,是一位才从

威斯康星大学物理系毕业的初级研究员,他的父亲是威斯康星大学电气

工程专业的一名讲师。

图92 卡尔·央斯基在对天线进行调整。这架天线被设计用来检测来自自然射电源的无线电波。

福特牌T型车的车轮使得天线可在转盘上转动。

无线电波,像可见光波一样,是电磁频谱的一个波段;但无线电波

是不可见的,具有比可见光更长的波长。可见光的波长小于千分之一毫

米,而无线电波的波长则从几毫米(微波)到几米(FM波段无线电

波)和几百米(AM波段无线电波)。AT&T的无线电电话系统所涉的

波长为几米量级,因此央斯基在贝尔实验室所在的霍姆德尔镇建立了一

个大型高灵敏度的无线电天线基站(如图92所示),这副天线能够检测

14.6米的无线电波。天线被安装在一个可旋转的机架上,每小时转3

圈,使得它可以接收到来自所有方向的无线电波。只要央斯基不在,当

地的孩子们就会爬上这架世界上最慢的旋转木马玩耍,因此人们给这副

天线取了个绰号叫“央斯基的旋转木马轮”。

到1930年秋,天线建造完毕。央斯基花了几个月的时间来检测在一

天的不同时段来自不同方向的无线电干扰的强度。他给天线装上扬声

器,这样他可以实际听到自然界无线电干扰的嘶嘶声、噼啪声和静态噪

声。慢慢地,他将干扰分为三类。第一类是当地雷雨天气带来的偶然影

响;第二类是来自遥远地区的风暴的影响,这种声音较弱,但更恒定;

第三类干扰更弱,央斯基将它描述为“由其来源不明的非常稳定的嘶嘶

声构成”。

大多数研究人员会忽略掉未知的射电源,因为比起其他两类信源它

并不显著,也不会对跨大西洋通信造成严重影响。然而央斯基决定探究

这个神秘信号的起因,他花了几个月的时间来分析这种莫名其妙的干

扰。渐渐地,事情变得清晰起来:这种嘶嘶声来自天空中某个特定区

域,而且每隔24小时达到一次峰值。事实上,当央斯基更仔细地查看他

的数据后,他发现峰值到来的周期为23小时56分钟。峰值之间几乎相隔

一整天,但不完全。

央斯基向同事梅尔文·斯凯勒特提到这种奇妙的时间间隔。斯凯勒

特是天文学博士,能够指出这失踪的4分钟的意义。地球每年绕其自转

轴旋转365又1/4次,每天持续24小时,所以一年时间为(365+1/4)

×24=8766小时。然而,地球每年除了绕其自转轴旋转365又1/4次之外,

还绕太阳旋转一周。因此,地球实际上在8766个小时里是旋转了366又

1/4次(一年),所以每次旋转的时长为23小时56分钟,这个时间被称

为恒星日。恒星日的意义在于,它是我们相对于整个宇宙旋转一周所持

续的时间,而不是我们局地的一天24小时。

斯凯勒特非常熟悉恒星日的持续时长及其天文学的相关意义,但这

些知识在央斯基听来则是一个惊喜,他马上开始考虑他测得的无线电干

扰的意义。他意识到,如果这种神秘的无线电嘘嘘声每个恒星日达到一

次峰值,那么其信源必定是远远超出地球和太阳系的某个天体。恒星日

暗示存在一种宇宙射电源。事实上,当央斯基试图确定这种无线电信号

的方向时,他发现它来自银河系中心。唯一的解释是,我们的银河系正

在发射无线电波。

年仅26岁的卡尔·央斯基成为了探测和识别来自外太空无线电波

——一个真正的历史性的发现——的第一人。现在我们知道,银河系中

心有很强的磁场,它与快速运动的电子相互作用导致无线电波的恒定输

出。央斯基的研究打开了探索这一现象的一扇窗。他在一篇题为“河外

源的显性电性干扰”的文章里宣布了这一结果。

《纽约时报》拾起这个故事,在1933年5月5日的报纸头版进行了文

章报道。它向读者保证:“没有任何迹象表明……这些星系的无线电波

是某种星际信号,或者说它们是某种形式的智慧生命力图进行星际通

信。”但这不足以阻止一堆信件堆上央斯基的办公桌,它们声称他正接

收到来自外星人的重要讯息,我们不应忽视这些外星人的存在。

央斯基的突破的真正意义甚至超越了银河系发射无线电波这一重大

发现。他的成就在于建立起射电天文学这一学科分支,它表明,天文学

家可以通过对超出人眼可见的狭窄的电磁波波段以外的波段的观察来了

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