就在刚刚,2026年诺贝尔物理学奖颁给了一个82岁的老爷子——弗朗西斯·哈尔岑。

这是34年来,诺贝尔物理学奖第一次只颁给一个人。1200万瑞典克朗,约120万美元,他一个人独享。

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为了抓一种几乎什么都能穿过去的粒子,他跑到南极,在冰层里打下86个深孔,埋进去5160个探测器,硬是把一立方公里的冰变成了一台望远镜。

2013年,人类第一次靠它抓到了来自宇宙深处的高能天体物理中微子。

大家可能对“中微子”这个词很陌生。作为一个物理学爱好者,我今天也认真学了一下午,终于把这事大概搞清楚了。

中微子到底是什么?为什么这么难抓?抓到它又有什么用?

中微子到底是什么?

这事得从100多年前说起。

1914年,物理学家查德威克研究一种叫β衰变的现象:一个原子核发生衰变,变成新的原子核,同时放出一个电子。

按能量守恒,衰变前后总能量应该一样。

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结果一测,能量少了一截。

一开始大家还觉得,可能是当时测量水平不够。后来物理学家换了更精确的办法继续测,发现这部分能量怎么都对不上。

这就麻烦了。如果能量真的能凭空消失,整个现代物理学的框架都得重建。

直到1930年,泡利提出了一个假设:能量守恒没错,只是衰变的时候还产生了一种我们看不见的粒子,把那部分能量带走了。

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这个粒子后来被叫作neutrino,中微子。

也就是说,中微子最开始不是被人“看见”的,而是物理学家为了把实验结果解释通,先从理论上把它猜了出来。

直到1956年,人类才第一次真正探测到中微子。

大家平时很少听到中微子,但它其实一点都不少。

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每秒钟都有大约100万亿个来自太阳的中微子穿过我们的身体,我们完全没有感觉。

如果把宇宙大爆炸留下来的那些中微子也算上,今天宇宙中平均每立方厘米就有300多个中微子。它是宇宙中数量仅次于光子的基本粒子之一,比构成普通物质的质子多出大约十亿倍。

恒星燃烧、超新星爆发、黑洞周围的剧烈活动,都会产生中微子。

为什么宇宙高能中微子这么难抓?

中微子的数量虽然多,但它跟物质发生反应的概率低得离谱。

这也是为什么,人类直到1956年才第一次真正观测到中微子。

而且第一次发现它,还是守在核反应堆旁边。因为核反应堆会产生海量中微子,数量足够大,才终于等到其中极少一部分和物质发生反应。

到了宇宙高能中微子这里,事情更难了。

宇宙太大,中微子从遥远天体往四面八方飞,到了地球已经极其稀疏。就像海里的鱼虽然很多,但你真想从茫茫大海里捞到一条,网就必须撒得足够大。

所以要抓宇宙高能中微子,探测器也必须大得离谱。

有人想到用海水。因为水够多,中微子偶尔撞上水里的粒子,会产生高速带电粒子,发出非常微弱的蓝色切伦科夫光,探测器就可以顺着这些光反推出中微子的信息。

但海水里本身就有生物发光等各种背景噪声。

哈尔岑他们最后看上了南极的冰。

这个地方简直像自然界专门给中微子准备的一座实验室。

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第一,足够大。

南极冰盖巨大,直接拿自然界当探测器。

第二,足够纯。

到了地下1000多米,巨大的压力把冰里的气泡基本压没了,冰非常透明,周围又极其黑暗,没有城市灯光,也没有普通望远镜面对的那些复杂环境。

第三,足够稳定。

零下几十摄氏度,探测器一旦被冻进去,位置长期稳定。

于是他们直接在南极打下86个深孔,把5160个光学探测器埋到地下1450米到2450米之间。

一立方公里的南极冰,就这样变成了一张巨大的网。

绝大多数中微子照样直接穿过去。

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只要其中极少数撞上冰里的粒子,产生的带电粒子就会闪出蓝色的切伦科夫光。周围那些探测器记录下哪儿先亮、哪儿后亮、亮了多少,再反推出这个中微子从哪里来、能量有多高。

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这个项目从2004年开始建设,2010年完成。

到了2013年,IceCube终于抓到了那批后来震动整个物理学界的高能宇宙中微子。

为了等宇宙里偶尔撞上来的那一下,人类真的拿一立方公里南极冰做了一个探测器。

中微子为什么这么重要?

2017年,IceCube捕捉到一颗能量极高的中微子。

它马上向全球天文台发出警报,告诉大家:往这个方向看。

于是伽马射线、X射线、光学望远镜都转了过去,最后发现,大约40亿光年外,一颗叫TXS 0506+056的耀变体正在剧烈活动。

这是第一次,人类把一颗高能中微子和一个明确的宇宙天体联系到了一起。

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过去我们看宇宙,主要靠光。

但光并不是万能的。星际尘埃会吸收、散射它,高能光子在传播过程中也可能被背景辐射吸收。有些天体内部发生了什么,光根本出不来。

中微子不一样。

它不带电,不受磁场影响,穿透力极强,传播过程中几乎不受物质干扰。它从哪里来,基本就指向哪里。

所以它被称为宇宙最忠实的信使。

因为它几乎不会在半路被拦住,也不会被宇宙磁场拐跑。

你顺着它来的方向往回找,就有机会一直找到那个真正制造出它的地方。

所以高能中微子天文学打开以后,人类看到的已经不再只是宇宙发出来的“光”。

那些被尘埃挡住的地方,那些光很难逃出来的极端环境,那些遥远星系中心最剧烈的能量活动,我们终于多了一种办法去看。

如果我们能够看见宇宙深处的中微子,就能看到一个更完整、更真实的宇宙。

未来如果有一天,人类还能直接捕捉到宇宙大爆炸早期留下的中微子,我们甚至有机会继续往前追,看到比光所能带我们抵达的时代还要更早的宇宙。

138亿年前,宇宙最初到底是什么样子?

我们正在一点一点往回看。

一束光,一双眼睛

昨天的诺贝尔医学奖,我说它像是打进大脑的一束光。

860亿个神经元组成的大脑,以前像一个黑箱。现在我们开始用光一点点照进去,看清大脑到底是怎么工作的。

今天的物理学奖,IceCube则像是给宇宙装了一双新的眼睛。

138亿年的宇宙,以前我们主要靠光去看;现在有了中微子,又能看到那些光看不到、看不透的地方。

一个向内,一个向外。一个照亮最小的宇宙,一个照亮最大的宇宙。

但诺贝尔奖奖励的,其实一直是同一件事:人类不停地探索,也一直没有放下好奇心。

到了AI正在改变世界的今天,我越来越觉得,人真正宝贵的,可能就是这颗好奇心。工具会越来越强,很多事情AI都可以替我们做,但我们还愿不愿意继续问为什么,还愿不愿意去看那些没人看过的地方,这件事不会过时。

另外顺便说一句,10月16日深圳、10月30日上海,我们会办两场「猎豹AI实战派」线下课,把猎豹这几年AI转型踩过的坑、跑通的方法,以及我们对组织、管理和实操的理解,系统讲一遍。

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