牛顿的引力定律,足够把航天器送出太阳系,也足以描述银河系中心大多数恒星绕着超大质量黑洞人马座A*的运动。但在有些地方,它就不够用了。一颗新近确认的恒星,正以每秒超过两万公里的速度绕行,把爱因斯坦的理论逼到了墙角。

这颗恒星被编号为S301,是S星团里的第301号成员。S星团里的天体,日夜不停地在银河系中心那个看不见的引力深渊周围旋转。S301的质量比太阳稍微大一点,它跑完一整圈轨道只需要8.7年。此前,S星团里还没发现有哪颗恒星的公转周期这么短。

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它的轨道被拉得很扁。每一次绕行中,最接近人马座A*的时候,S301掠过黑洞的距离大约只相当于140个黑洞半径,换算下来不到24个天文单位。如果把人马座A*放在太阳的位置上,这颗恒星的近日点差不多就在天王星和海王星的轨道之间。换句话说,它几乎是贴着黑洞的边界在飞。

正是在这个时刻,S301的速度被提升到了惊人的地步。它移动的速度超过了光速的百分之八。在我们已经观测到的所有恒星里,还没有哪一颗达到过这样极端的相对论速度。

这给物理学家打开了一扇窗。爱因斯坦的广义相对论,描述引力出奇地精准,但多数日常环境下的计算根本用不上它。在太阳系内的常见场景中,牛顿的万有引力定律跟相对论给出的结果几乎一模一样。想要把广义相对论和其他引力理论区分开来,实在太难了,因为它们的预言只在条件足够极端的情况下,才会露出不同的面孔。S301的出现,正好提供了这种极端。

研究人员已经看到,S301的轨道在进动。其实,水星的轨道也有进动现象,那还是当初验证广义相对论的经典测试之一。但水星的进动幅度极小,每次绕日一圈,爱因斯坦的预测与牛顿理论的偏差,比人的一次心跳所用的时间还要短。而S301完全不同。它每跑完一圈,近日点就会前移大约2度。

这个进动的幅度是如此剧烈,以至于二级相对论效应开始变得不可忽略。比如引力红移,还有横向多普勒效应。这些现象此前在实验室里被观察到过,但现在S301提供了一个在自然界中直接加以研究的天然样本。更关键的意义在于,随着时间推移,S301有望成为检验广义相对论替代理论的对象。

让物理学家苦恼的一大难题,是广义相对论一直与量子理论合不来。有几个模型试图把两者统一起来,但它们的预测只有在极端条件下才跟广义相对论拉开距离。在相对论性高速下,有些差异可能显露出来,因为这些效应的量级跟速度与光速之比的平方或者立方有关。黑洞自转、它和恒星自转之间的相互作用,也在这个量级上开始显现。

即将到来的新一代大型望远镜,比如巨型麦哲伦望远镜,将有能力以极高的精度捕捉S301的光谱,从而测量这些二阶甚至更高阶的效应。届时,一颗在银河系中心狂奔的恒星,或许会为引力的真相写下最直接的注脚。