超统一场与协变电磁学引论  
中心会有发光的恒星形成,如同图8.16(c)所示。这三种星系形态都  
(c) 新星爆发晚期  
(b) 新星爆发中期  
(a) 新星爆发初期  
图8.16 新星爆发星光演变过程  
已被天文学家观测到,可看做是支持(8.56)成立的证据。美国马里兰  
大学物理学家詹姆斯²弗兰森(James Franson)在对距地球16.8万光  
年处超新星SN1987A进行的观测时发现,从超新星发出光子抵达地球  
比中微子信号晚了大约4.7个小时。如果这个延迟是由于光速变化导  
至,由(8.101)可反推出超新星爆发时大部分物质的抛出速度 大  
u
约是7.58km/s。对于从距地球1200万光年的梅西耶81(M81)星系发出  
的光抵达地球时间若真是如同观测得到的延迟两周结果,由(8.101)  
得到的M81星系大部分物质抛出速度也是7.58km/s。这是巧合?还是  
另有懊秘?还有待进一步探讨。  
上述结论很重要,若能被更多天文观测证实是普遍成立,当代  
物理学的根基——光速不变假设就将被动摇。在很多方面,物理学家  
都将要重头开始。  
§8.9 穆斯堡尔效应  
穆斯堡尔效应是用于观测低速运动的二阶多普勒频移,它是将射  
线源和共振吸收体放在转动圆盘上的不同位置,当圆盘转动时,吸收体  
和发射体之间存在有一个切向速度差,见图8.17所示,这个切向速度  
差可导致多普勒移动。  
如果用u Rs 表示发射体的转动切向速度,用u  Ra表示吸收体  
s
a
90  
的转动切向速度,并设Ra Rs 。在  
时,利用相对论频率公式  
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