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一個難以測準的常數
引力常數(G)決定了引力相互作用的強弱,是定義我們宇宙的基本常數之一。在牛頓(Issac Newton)發表萬有引力定律一個世紀后,盡管科學家已經嘗試測量這個常數超過225年,但它的值依然存在著異常大的不確定性。
在自然界四種基本力(其他三種力分別是電磁力、強力和弱力)對應的常數中,引力常數是已知精度最差的一個。部分原因在于,引力是四種基本力中最弱的一種。例如,一塊只比大頭針大不了多少的小磁鐵,也能把地上的回形針吸起來。也就是說,這塊小磁鐵產生的電磁力,遠遠比地球對回形針施加的引力還大。
而在實驗室條件下,引力的這種微弱會顯得更加突出。因為科學家不可能拿地球、太陽這樣的大質量天體做實驗,只能用那些小到可以被稱量、被移動的物體來測量引力。這些物體的質量僅為地球的5000億萬億分之一,因此它們之間的引力非常微弱,測量也就更加困難。
盡管隨著時間的推移,實驗已經變得更加靈敏和復雜,但近年來對于引力常數的許多測量結果仍略有不同。即便這些差異僅約為萬分之一,但它們仍然是顯著的,無法用常規的實驗誤差來解釋。這種差異令許多物理學家疑惑:是否有一些被忽視的實驗錯誤導致了這種不相符?還是我們對引力的理解存在根本性的錯誤?
在一項新發表于《計量學》的研究中,美國國家標準技術研究所(NIST)的研究團隊用一項持續十年、甚至將實驗設備橫跨大西洋搬運的實驗,復現了國際計量局(BIPM)2007年在法國巴黎進行的一項精確實驗:他們最終得到的數值為6.67387x10?11m3/kg/s2——既不同于先前的實驗結果,也不同于目前對引力常數的最佳估計值。
一場跨越兩個世紀的測量
測定引力常數最古老的方法,就是測量兩組質量之間的引力。這是一種通過測量一根懸掛桿的扭轉角度來測量引力的方法。這種方法可以追溯到1798年物理學家卡文迪什(Henry Cavendish)進行的一項具有里程碑意義的實驗——扭秤實驗。
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測量引力強度的傳統卡文迪什實驗。(圖/S. Kelley / NIST)
在實驗中,卡文迪什把兩個小鉛球放在一根桿的兩端,并用一根細絲將桿從中心水平懸掛起來。隨后,在兩個鉛球附近,他又放置了兩個更重的物體。小質量物體和大質量物體之間的引力,會使桿旋轉,并使細絲發生扭轉;隨著細絲被擰緊,它會產生回復扭矩,直到這一扭矩與引力造成的轉動力矩相互平衡。卡文迪什再借助鏡子和光點測量桿的運動,并由此推算出引力常數的數值。
BIPM和NIST的也采用了“扭秤實驗”的方法,只不過他們的實驗更為復雜,涉及到8個圓柱形金屬塊,其中4個圓柱體被置于一個可旋轉的轉臺上,就像老式吊燈上的四個燭臺。另外4個較小的圓柱體被放置在轉臺的一個圓盤上,圓盤由一條大約只有頭發粗的銅鈹帶懸掛著。當外側的圓柱體吸引內側圓柱體時,這個“扭秤”就會旋轉,銅鈹帶也隨之扭轉。通過精確追蹤這種旋轉和引力扭矩,就能測量引力常數。
相較于卡文迪什,NIST和BIPM都更進了一步——他們對放置在每個內側圓柱體旁的電極施加電壓。電壓產生了靜電扭矩,使銅鈹帶扭向與引力所致扭矩相反的方向。通過仔細選擇一個正好平衡引力扭矩的電壓,研究人員就可以阻止扭秤的旋轉。通過測量電壓的大小,就能推算出引力常數。
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NIST用于測量引力強度的實驗裝置。(圖/S. Kelley/NIST)
為了確定質量的組成是否會以某種方式影響結果,NIST的研究人員首先用銅進行了實驗,再用藍寶石重復了這項研究。研究小組發現了幾乎相同的結果。他們最終得到的數值為6.67387x10?11m3/kg/s2,比早先 BIPM的數值低0.0235%,也明顯低于國際公認的CODATA數值6.67430x10?11m3/kg/s2。NIST團隊認為,這或許意味著真實值比當前公認值更低。
新結果與未解之謎
不過,整個局面依然遠未明朗。盡管NIST的這項長達十年的研究并沒有解決引力常數的問題,但這項研究或許幫助科學家挖掘出了BIPM結果中隱藏的系統誤差。因為與NIST的裝置相比,BIPM使用的圓柱形銅質量塊在形狀加工精度上沒那么高。
另外,盡管BIPM的這套實驗裝置仍是測量引力常數的主流方法,但已經有一些團隊開始采用一些其他的方法,例如研究自由下落的測試物體,或分析那些表現出波動性質的原子的運動軌跡。
研究人員表示,希望這一新的結果能激發出新的實驗,期待更年輕一代的科學家能夠解決這一問題。
#參考來源:
https://www.nist.gov/news-events/news/2026/04/nist-weighs-mystery-gravitational-constant
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1681-7575/ae570f
http://nature.com/articles/d41586-026-01284-3
#圖片來源:
封面圖&首圖:原理2222
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