得益于新的大視場(chǎng)巡天項目,天文學(xué)家現在可以完整地見(jiàn)證黑洞“進(jìn)食”恒星的整個(gè)過(guò)程。當一顆不幸的恒星出現在一個(gè)超大質(zhì)量黑洞附近時(shí),強烈的潮汐力會(huì )將恒星撕成碎片。這些碎片會(huì )形成吸積盤(pán),緩慢墜入黑洞,這一過(guò)程發(fā)出的輻射就像恒星的“臨終哭泣”,會(huì )使先前休眠的黑洞暫時(shí)變得比星系中的所有恒星都要亮,成為宇宙中最明亮的焰火。
撰文?S·布拉德利·岑科(S. Bradley Cenko)
尼爾·格雷爾斯(Neil Gehrels)
翻譯?董燕婷?李東悅
審校?茍利軍
在銀河系和其他幾乎每一個(gè)大星系的中心,都潛藏著(zhù)一個(gè)深層的宇宙奧秘——一個(gè)超大質(zhì)量黑洞。這些天體把數百萬(wàn)至數十億個(gè)太陽(yáng)的質(zhì)量壓縮到比太陽(yáng)系還小的區域內,它們是如此奇怪,以至于看起來(lái)非常神秘。還沒(méi)有科學(xué)家能夠解釋?zhuān)匀唤缡侨绾螌⑦@么多物質(zhì)壓縮到如此小的空間中。但可以肯定的是,超大質(zhì)量黑洞伸出了無(wú)形的“引力之手”,以深刻而微妙的方式影響周?chē)窍档男纬???茖W(xué)家希望通過(guò)研究這些幽靈般的黑洞的生長(cháng)及行為,揭開(kāi)星系誕生和演化的秘密。
但問(wèn)題是,超大質(zhì)量黑洞不發(fā)光,它們大部分時(shí)間都在休眠,我們看不見(jiàn)。只有當它們“進(jìn)食”時(shí),才會(huì )蘇醒過(guò)來(lái),但超大質(zhì)量黑洞的食物極其少有,因為圍繞它們旋轉的大多數氣體、灰塵和恒星都待在穩定的軌道上,超大質(zhì)量黑洞根本吃不到。它們總是很饑餓,每當有數量可觀(guān)的東西恰巧掉入時(shí),超大質(zhì)量黑洞就會(huì )“瘋狂進(jìn)食”,這一現象從非常非常遠的地方就能看到。
在過(guò)去半個(gè)世紀的大部分時(shí)間里,科學(xué)家主要通過(guò)觀(guān)測類(lèi)星體來(lái)研究這類(lèi)正在享受盛宴的黑洞。類(lèi)星體在1963年由天文學(xué)家馬騰·施密特(Maarten Schmidt)發(fā)現,它們是活動(dòng)星系的超亮中心,每一個(gè)都比數十億個(gè)太陽(yáng)還亮,無(wú)論你處在宇宙的哪個(gè)角落,都可以觀(guān)測到它們。當大量氣體塵埃沖向一個(gè)超大質(zhì)量黑洞,繞黑洞轉動(dòng)時(shí),會(huì )發(fā)熱發(fā)光,持續數十萬(wàn)或數百萬(wàn)年,在這個(gè)時(shí)候就被認為形成了類(lèi)星體。
然而,類(lèi)星體并不是理想的研究對象。它們是一些極端事件,通常都相當遙遠且相對罕見(jiàn),其生命周期只構成了超大質(zhì)量黑洞一生的一小部分。因此,它們提供的視角很有限,天文學(xué)家無(wú)法由此獲知我們星系的超大質(zhì)量黑洞平常是如何“進(jìn)食”和生長(cháng)的。雖然研究人員還可觀(guān)測圍繞超大質(zhì)量黑洞快速轉動(dòng)的恒星,通過(guò)計算恒星的速度來(lái)研究它們,但這種方法只適用于非常近的天體——比如位于銀河系和臨近星系中的天體,只有在這個(gè)范圍內,當前的望遠鏡才可以分辨出單個(gè)恒星。
1988年,英國天文學(xué)家馬丁·里斯(Martin Rees)提出了研究超大質(zhì)量黑洞的第三種方法——直到最近,這種方法才真正顯示出了它的優(yōu)越性。天文學(xué)家可以通過(guò)尋找來(lái)源于黑洞附近短暫而明亮的光芒來(lái)研究黑洞。這類(lèi)爆發(fā)被稱(chēng)為潮汐瓦解事件(tidal disruption event,TDE),當一個(gè)超大質(zhì)量黑洞吞噬一顆不幸的恒星時(shí)就會(huì )發(fā)生。潮汐瓦解事件會(huì )持續幾個(gè)月而非幾千年,研究人員可以完整地見(jiàn)證從“進(jìn)食”開(kāi)始至結束的整個(gè)過(guò)程,并且在這個(gè)過(guò)程中黑洞周?chē)銐蛎髁?,不管是發(fā)生在附近還是遙遠的星系中,我們都能夠觀(guān)測到。
潮汐瓦解事件非常劇烈,遠非海岸邊沖走游客浴巾的潮水能比。不過(guò),兩者在原理上有相同之處。地球上的潮汐主要由月球的引力拖拽引起,即在靠近月球的一側,地球受到的拉拽更強。月球對地球遠端和近端的引力差被稱(chēng)為潮汐力。在地球朝向月球的一側,潮汐力會(huì )產(chǎn)生一個(gè)高潮,有點(diǎn)反常的是,它也會(huì )在相反的一面產(chǎn)生一個(gè)高潮,當然潮汐力也會(huì )產(chǎn)生一個(gè)相應的低潮,不過(guò)是在與地月軸線(xiàn)的夾角為90度的地方。當一顆恒星在一個(gè)超大質(zhì)量黑洞附近時(shí)——可能是被附近另一顆恒星的引力推到那里的——強烈的潮汐力可以將它撕成碎片。
這顆恒星將以哪種方式消亡,取決于恒星和超大質(zhì)量黑洞的大小。一個(gè)小而致密的天體,例如白矮星,抵抗潮汐力的能力遠比一個(gè)更大、更蓬松的類(lèi)太陽(yáng)恒星強,這類(lèi)似于一個(gè)保齡球比一團棉花糖更難撕裂。最大的超大質(zhì)量黑洞具有數十億倍太陽(yáng)質(zhì)量,它們太大了,大到無(wú)法引起潮汐瓦解事件——在潮汐力撕裂恒星之前,它們就已經(jīng)吞噬了整個(gè)恒星。相反,數百萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞周?chē)某毕?huì )撕裂距它約5000萬(wàn)千米(約為水星與太陽(yáng)的距離)內的大多數恒星。
雖然撕裂一顆恒星這樣的大規模事件已經(jīng)夠壯觀(guān)了,但這還只是一場(chǎng)煙花表演的開(kāi)始。在恒星被撕裂之后,碎片將分散開(kāi),逐漸偏離恒星的原始軌道?;A軌道力學(xué)指出,大約一半的碎片將被排出,成為從黑洞附近流出的纖長(cháng)細絲,而另一半則旋繞黑洞,形成一個(gè)吸積盤(pán) ——一種緩慢落入黑洞的螺旋環(huán)結構。當吸積盤(pán)的物質(zhì)落入黑洞時(shí),會(huì )加速至接近光速,并在引力和摩擦力的壓縮和加熱下,溫度不斷升高,在接近250 000℃時(shí)會(huì )開(kāi)始發(fā)光。在幾周或幾個(gè)月的時(shí)間內,一次典型的潮汐瓦解事件將導致先前休眠和看不見(jiàn)的黑洞暫時(shí)比星系中的所有恒星都要亮。
雖然理論學(xué)家在幾十年前就預言了潮汐瓦解事件的存在,但直到20世紀90年代和21世紀初,天文學(xué)家才真正觀(guān)察到這一現象。之所以花了這么長(cháng)時(shí)間才觀(guān)察到,是因為潮汐瓦解事件非常稀有——據估計,在銀河系這樣的星系中,每10萬(wàn)年才發(fā)生一次潮汐瓦解事件。這類(lèi)事件也很難觀(guān)測到。簡(jiǎn)單的理論模型表明,潮汐瓦解事件中,吸積盤(pán)的發(fā)光峰值應該在電磁光譜上所謂的軟X射線(xiàn)或遠紫外部分。但由于星際塵埃和地球大氣的干擾,科學(xué)家難以從地面上對這個(gè)波段進(jìn)行觀(guān)測。
同樣的模型還表明,天文學(xué)家可以利用潮汐瓦解事件對黑洞質(zhì)量進(jìn)行相對精確的估計。質(zhì)量是一個(gè)關(guān)鍵數據,可以幫助天文學(xué)家解釋黑洞的大小是如何影響自身行為及所在星系環(huán)境的。要測量黑洞的質(zhì)量,天文學(xué)家只需簡(jiǎn)單測定潮汐瓦解事件達到峰值亮度所花的時(shí)間(它揭示了吸積盤(pán)形成和黑洞“進(jìn)食”的速度)。潮汐瓦解事件是如此明亮,研究人員可以利用它們確定更遙遠的超大質(zhì)量黑洞的質(zhì)量,這一點(diǎn)其他任何已知現象都辦不到。
根據倫琴X射線(xiàn)天文臺(ROSAT)和星系演化探測器(Galaxy Evolution Explorer)紫外空間望遠鏡的數據,天文學(xué)家發(fā)現了第一批潮汐瓦解事件候選者。它們是一些爆發(fā)事件,持續時(shí)間從幾周到幾個(gè)月,而且位置處于先前休眠的星系中心。作為早期理論預測的現象的首批潛在觀(guān)測證據,這些發(fā)現對建立一個(gè)全新的研究領(lǐng)域格外重要。然而,由于這些證據主要是從舊數據中發(fā)現的,天文學(xué)家錯失了在多個(gè)波段上實(shí)時(shí)研究它們的時(shí)機,無(wú)法揭開(kāi)最深層次的秘密。而要想在潮汐瓦解事件剛發(fā)生時(shí)就發(fā)現它們,天文學(xué)家必須非常幸運,或是持續不斷地在廣闊的天空搜尋。
幸運的是,過(guò)去10年中,數據存儲和傳感器的穩步發(fā)展使這種雄心勃勃的巡天項目成為可能?,F在,一臺高端光學(xué)相機能在單次快照中對一平方度或更多的天空區域成像,這種情況類(lèi)似于在通過(guò)“管窺”的方式觀(guān)察研究天文事件多年后,突然用全景鏡頭去觀(guān)察天空。通過(guò)反復進(jìn)行大面積巡天,并以數字化的方式合并得到的圖像,剔除暗弱的臨時(shí)特征,天文學(xué)家現在能更容易地發(fā)現和研究潮汐瓦解事件和一系列其他暫現天體物理現象。這些新的大視場(chǎng)巡天,例如全景巡天望遠鏡和快速響應系統(Panoramic Survey Telescope and the Rapid Response System,Pan-STARRS,簡(jiǎn)稱(chēng)泛星計劃)、帕洛馬暫現源工廠(chǎng)(Palomar Transient Factory,PTF)和全天空自動(dòng)超新星巡天(All-Sky Automated Survey for Supernovae,ASAS-SN)主要設計用于識別超新星和小行星,但除此之外,它們還可以做更多。因為它們每晚可以對數百萬(wàn)個(gè)星系成像,對潮汐瓦解事件這類(lèi)更奇異的暫現現象也很敏感。
類(lèi)星體是宇宙的燈塔,它們形成于超大質(zhì)量黑洞“進(jìn)食”星系氣體時(shí),但對研究超大質(zhì)量黑洞是如何“進(jìn)食”的天文學(xué)家來(lái)說(shuō),此類(lèi)罕見(jiàn)、遙遠并遲緩的事件,并不是理想的研究對象。天文學(xué)家現在正在監測那些吞食單個(gè)恒星的巨大黑洞。
2010年,在Pan-STARRS開(kāi)始運行后不久,美國天文學(xué)家蘇維·吉扎里(Suvi Gezari)帶領(lǐng)的團隊發(fā)現了一次潮汐瓦解事件(被稱(chēng)作PS1-10jh), 這一事件發(fā)生在質(zhì)量約為200萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)的黑洞周?chē)?,所在星系距離地球約27億光年。由于這次事件是在數據收集后很短時(shí)間內發(fā)現的,吉扎里和同事第一次能夠在后續的光學(xué)和紫外波段觀(guān)測和研究它。他們的發(fā)現非常令人吃驚。
從光譜來(lái)看,這次特殊的潮汐瓦解事件顯得非?!袄洹?,溫度大約在30 000℃,還不到大多數吸積盤(pán)基本理論預言的1/8。而且,PS1-10jh并沒(méi)有隨著(zhù)吸積盤(pán)的冷卻和消散在數周內逐漸消失,而是在初次發(fā)現后的很多個(gè)月內都維持溫度不變。最奇怪的是,Pan-STARRS在PS1-10jh的余輝中探測到了電離氦的信號——這只有在溫度超過(guò)100 000℃時(shí)才可能產(chǎn)生。此外,雖然天文學(xué)家在這一潮汐瓦解事件中探測到了大量的氦,但似乎沒(méi)有探測到氫——宇宙中豐度最高的元素,同時(shí)也是恒星的主要元素。理論學(xué)家已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手研究,是什么機制產(chǎn)生了如此讓人困惑的結果。
為了解釋PS1-10jh為何缺乏氫元素,Pan-STARRS團隊提出,這個(gè)被瓦解的恒星可能在之前的某一個(gè)時(shí)刻,比如在和黑洞相互作用的過(guò)程中,已經(jīng)失去了厚厚的氫包層,只剩下富含氦的核為吸積盤(pán)提供物質(zhì)。但這樣還不足以解釋這次潮汐瓦解事件中非常奇怪的熱矛盾——驚人的低溫與大量需要很高溫度才能產(chǎn)生的電離氦。為了解答這個(gè)謎團,其他理論學(xué)家提出一個(gè)假定,那就是在PS1-10jh中,黑洞周?chē)奈e盤(pán)實(shí)際上并沒(méi)有被直接觀(guān)測到。相反,天文學(xué)家觀(guān)測到的是距離黑洞更加遙遠的一層類(lèi)似于面紗狀的氣體,它們吸收了由吸積盤(pán)產(chǎn)生的強烈輻射,然后以更低的溫度重新輻射出來(lái)。這層面紗的額外好處是可以解釋氫的缺乏,而不需要一個(gè)奇怪的、富含氦的星核作為這個(gè)潮汐瓦解事件的主角。只要溫度合適,密度也較高,這樣一層面紗完全有可能遮掩氫的存在,把氫隱藏起來(lái)。
但問(wèn)題是,如果處在上文所說(shuō)的距離上,這層厚厚的面紗狀氣體是不穩定的——隨著(zhù)時(shí)間流逝,這些氣體要么掉入黑洞,要么消散得無(wú)影無(wú)蹤。面紗狀氣體的起源也是激烈爭論和研究的焦點(diǎn),總的來(lái)說(shuō),面紗狀氣體的起源有兩種可能性,這兩種可能都與吸積黑洞的動(dòng)力學(xué)有關(guān)。當被瓦解的恒星殘留物圍繞黑洞轉動(dòng),形成一個(gè)逐步增長(cháng)的吸積盤(pán)時(shí),激波會(huì )像漣漪般從盤(pán)中向外傳播,阻止外圍的一些殘留物直接掉落,形成一個(gè)臨時(shí)的物質(zhì)屏障?;蛘?,一個(gè)剛發(fā)生的潮汐瓦解事件的吸積盤(pán)也許最初向內提供了非常多的物質(zhì),以至于在短時(shí)間內超過(guò)了黑洞吸積的極限,在黑洞外圍形成的暫時(shí)的風(fēng)或者外流,將恒星的一些殘留物推出吸積盤(pán),停留在更遠的距離上。
天文學(xué)家提出了各種假設來(lái)解釋PS1-10jh和接下來(lái)發(fā)現的其他潮汐瓦解事件,并試圖自圓其說(shuō),他們越來(lái)越意識到:潮汐瓦解事件是一個(gè)比之前任何人預想的都要復雜的現象。但他們沒(méi)有料到的是,更大的意外還在后面。
這個(gè)意外在2011年3月28日凌晨到來(lái),一條自動(dòng)產(chǎn)生的提示信息發(fā)送到了全世界多位天文學(xué)家的手機上?!坝暄唷保⊿wift)剛剛探測到了來(lái)自深空的高能輻射脈沖。雨燕是一個(gè)靈活的空間望遠鏡,由美國航空航天局和意大利及英國的研究所合作建成,用于研究天空中所有類(lèi)型的爆發(fā)天體。但雨燕的主要目標是伽馬暴——一類(lèi)災變性恒星爆發(fā),也是宇宙中最亮的天體物理事件。每當有伽馬射線(xiàn)流進(jìn)入雨燕的傳感器,這個(gè)望遠鏡會(huì )迅速重新定位并在X射線(xiàn)和光學(xué)波段觀(guān)測這個(gè)射線(xiàn)源,同時(shí)通知地面,觸發(fā)一連串的地面觀(guān)測項目。
一收到雨燕的提示信息,天文學(xué)家就會(huì )爭相利用世界上最大、最強有力的望遠鏡,趕在伽馬暴永遠消失之前尋找任何與此相關(guān)的天文現象。自2004年發(fā)射以來(lái),雨燕已經(jīng)發(fā)現了1000多個(gè)伽馬暴,但是這一次特殊事件(后來(lái)被稱(chēng)為Swift J1644+57),與這個(gè)望遠鏡之前發(fā)現的任何事件都不同。
就像它們的名字所示,伽馬暴通常是短暫的,持續時(shí)間一般在零點(diǎn)幾秒到幾分鐘之間。那年3月的清晨,我們將望遠鏡指向Swift J1644+57,本來(lái)期盼看到一個(gè)來(lái)自短時(shí)標伽馬射線(xiàn)暴的、典型且逐漸消失的余輝,然而我們觀(guān)測到了明亮、持續了一天的不規則伽馬射線(xiàn)暴,之后是持續數月的劇烈且逐漸衰減的X射線(xiàn)輻射。很快,我們就確定這次爆發(fā)來(lái)自于38億光年外、位于天龍座(constellation of Draco)的一個(gè)星系。我們的一位同事,加利福尼亞大學(xué)伯克利分校的約書(shū)亞·S·布盧姆(Joshua S. Bloom),注意到這個(gè)伽馬射線(xiàn)源位于星系的中心——超大質(zhì)量黑洞的棲息地,并且認為我們目睹了一次潮汐瓦解事件。盡管之前所有的潮汐瓦解事件都是在波長(cháng)更長(cháng)、能量更低的波段探測到的(這時(shí),觀(guān)測者看到的熱輻射來(lái)自于由碎片恒星形成的吸積盤(pán)),但這次事件卻完全不同。
一個(gè)潮汐瓦解事件是如何產(chǎn)生伽馬射線(xiàn)的?我們能夠想到的最好回答是:黑洞是個(gè)邋遢浪費的吃貨。黑洞會(huì )吞噬被撕裂恒星的大部分氣體,把它們永遠鎖定在事件視界(黑洞周?chē)囊粋€(gè)邊界,通過(guò)這個(gè)邊界之后,包括光在內的任何物質(zhì)都無(wú)法逃逸)之內。但所有黑洞可能都會(huì )自旋,因此可能把被撕裂恒星中百分之幾的氣體推向黑洞的兩極方向(位于事件視界之外),在這里氣體被加速,并以一束準直的、接近光速運動(dòng)的粒子束的形式拋射出去??焖龠\動(dòng)的粒子束急速穿過(guò)宇宙時(shí),會(huì )輻射伽馬射線(xiàn)和X射線(xiàn)。顯然,雨燕碰巧處在Swift J1644+57粒子束的傳播路徑上。這一次,我們的運氣很好——并不是所有的潮汐瓦解事件都能產(chǎn)生這樣的相對論性外流,并且大多數相對論性外流的確很可能出現在我們的觀(guān)測視線(xiàn)之外。
探測到Swift J1644+57鼓舞了雨燕團隊,他們開(kāi)始努力尋找更多的類(lèi)似事件。2017年初,又有兩個(gè)輻射伽馬射線(xiàn)噴流的潮汐瓦解事件被發(fā)現。這是恒星的“臨終哭泣”,是最罕見(jiàn)和強烈的天文現象,為天文學(xué)家研究相對論性粒子噴流的產(chǎn)生和行為(這也是當代高能天體物理中最前沿的研究課題之一)提供了一種新方式。
黑洞吞噬恒星的全過(guò)程
潮汐瓦解事件給科學(xué)家提供了一個(gè)新窗口,他們可以通過(guò)觀(guān)測來(lái)自吸積盤(pán)的熱輻射,以及黑洞的噴流流出的伽馬射線(xiàn),來(lái)研究超大質(zhì)量黑洞及其周?chē)h(huán)境。最重要的是,類(lèi)星體的噴流和吸積盤(pán)是大量氣體云團在非常長(cháng)的時(shí)標上,混亂地沖向超大質(zhì)量黑洞時(shí)形成的,它們的尺度更大、持續時(shí)間也更長(cháng),而潮汐瓦解事件是短暫的、干脆利落的事件,更容易被研究。沒(méi)有一個(gè)人的一生能夠長(cháng)到足以見(jiàn)證一個(gè)類(lèi)星體的完整生命過(guò)程,但天文學(xué)家已經(jīng)見(jiàn)證了20多個(gè)潮汐瓦解事件從爆發(fā)到結束的整個(gè)過(guò)程,并對此進(jìn)行了研究。在這些恒星災變的細節中,天文學(xué)家已經(jīng)瞥見(jiàn)了一些誘人的奇怪現象,有待進(jìn)行更深入的研究。通過(guò)精確觀(guān)測來(lái)自潮汐瓦解事件的波動(dòng)性耀發(fā),天文學(xué)家不只可以研究黑洞,也可以研究幾十億光年之外被撕裂的恒星的細致組成和內部結構。
天文學(xué)家甚至還可以研究恒星的伴星——被黑洞吞沒(méi)的行星。任何一個(gè)來(lái)自遙遠星系中心的倏忽一閃都可能標志著(zhù)一個(gè)世界的消亡。我們對銀河系的恒星巡天顯示,幾乎每一個(gè)恒星周?chē)即嬖谛行?。所以,在其他星系中,即使不是全部,多數恒星周?chē)彩谴嬖谛行堑?。如果發(fā)生潮汐瓦解事件,即使行星沒(méi)有被直接撕裂,也有可能處在潮汐瓦解事件產(chǎn)生的暫現性相對論性噴流的路徑上,這些噴流會(huì )在黑洞外延伸數光年。任何一個(gè)行星系統如果被這樣的氣體束擊中,其上的生命都會(huì )很快滅亡(如果有生命的話(huà))?;蛟S有一天,天文學(xué)家也會(huì )在我們的“宇宙后院”中目睹潮汐瓦解事件——當某個(gè)恒星誤入潛藏在銀河系中心、有著(zhù)400萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞周?chē)鷷r(shí),潮汐瓦解事件就會(huì )發(fā)生。屆時(shí),銀河系中央將會(huì )變得非常明亮,但幸運的是,我們距離銀河系中心足夠遠,潮汐瓦解事件最危險的影響不會(huì )波及到我們這里。
隨著(zhù)更為強大的巡天項目即將建成,越來(lái)越多潮汐瓦解事件將被發(fā)現,一個(gè)新時(shí)代即將到來(lái)。大口徑全天巡視望遠鏡(LSST)是一個(gè)正在建設中的8米望遠鏡,位于智利,視場(chǎng)為10平方度,預計在它啟用的第一個(gè)10年內,就將獨自發(fā)現數千個(gè)這樣的爆發(fā)。對于大口徑全天巡視望遠鏡來(lái)說(shuō),它面臨的最大的科學(xué)挑戰將是,如何對發(fā)現的數量巨大的暫現源進(jìn)行挑選。計劃建造中的射電觀(guān)測站(例如正在澳大利亞和南非建造的“平方千米陣列”)尤其適合用來(lái)發(fā)現相對論性噴流,即使這樣的噴流是“偏軸”的(意味著(zhù)它們沒(méi)有直接沿著(zhù)我們的視線(xiàn)方向傳播)。在不遠的將來(lái),天文學(xué)家也許可以組建一個(gè)包含數千個(gè)潮汐瓦解事件(這比任何一個(gè)人一生可以研究的數目都要多)的星表,從而能夠揭示這些超大質(zhì)量黑洞的質(zhì)量和行為,使它們不再是躲藏在星系中心無(wú)法接近的神秘幽靈。隨著(zhù)天文學(xué)家對潮汐瓦解事件的了解越來(lái)越深入,積累的知識越來(lái)越多,未來(lái)或許會(huì )出現革命性的發(fā)現。
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