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1900:游走在欧洲的物理学霸 第1077节

  很明显,这是不可能的。

  会场内爆发出热烈的讨论声。

  过了一会儿。

  安德森站了起来,他恭敬地说道:

  “布鲁斯教授您好,我是来自美国加州理工学院的安德森。”

  “我想尝试回答这个问题。”

  李奇维闻言,微微一笑。

  “请说。”

  安德森说道:

  “您之前曾经说过,相对论的物质基础是天文学,量子力学的物质基础是原子学。”

  “所以,这两大理论分别对应尺度的上限和下限。”

  “理论的尺度上限,我个人认为是不存在的。”

  “因为恒星系乃至星系的尺度对于人类而言,已经足够巨大。”

  “但是目前的万有引力定律和广义相对论都可以很好地预测。”

  “所以即便未来发现更大尺度的宇宙结构,它同样也要遵循这些物理理论。”

  “无非是算出来的质量更大、速度更快、光强更强。”

  “星球和星系的尺度差异不会带来物理本质上的区别。”

  “但是理论的尺度下限,我个人认为确实值得商榷。”

  “目前人类已知的最小结构就是电子,量子力学也是通过研究电子的行为发展而出。”

  “虽然它号称适用于一切的微观粒子,但也许将来我们发现比电子更小的粒子后,或许会有新的性质。”

  “那么量子力学就需要重新调整。”

  “因此,我觉得尺度的下限和现有粒子的大小有关。”

  哗!

  安德森的回答在学生中引起巨大反响。

  很多人忍不住点点头,显然很认同这个观点。

  不过郎之万、德布罗意等大佬们微微摇头。

  在他们看来,安德森的回答有点过于稚嫩了,没有说到重点。

  这时,李奇维笑道:

  “安德森同学,你的回答有一个问题。”

  “那就是你默认一个物理理论不能容纳未发现的事物。”

  “这一点,虽然无法从数学上证明,但我个人不同意你的观点。”

  “一个好的物理理论,应该是能预测或者预言未知的现象。”

  “而我们现在讨论的是,它能预测的极限是什么。”

  嗡!

  众学生不明觉厉。

  他们觉得布鲁斯教授的境界有点高。

  李奇维也不再继续考验这些天才们,继续说道:

  “下面,我来谈谈我的看法。”

  “其中会用到一些计算,大家不要开小差,不然可能听不懂。”

  哗!

  众人瞬间兴奋!

  他们恨不得多长几只眼睛,怎么可能还走神。

  在所有的期待下,李奇维说道:

  “对于我们人类而言,世界是存在极限的。”

  “比如根据宇宙膨胀理论,离我们无比遥远的地方,膨胀速度甚至超过了光速。”

  “那么那里发生的任何事情,都将和我们无关,这个距离就是某种极限。”

  “但是这个极限并不是理论的极限。”

  “我们有99.99%的把握认为,哪怕是空间膨胀速度超过光速的那片区域,量子力学和相对论依然是成立的。”

  “那里的时空会弯曲,那里的微观粒子位置动量不确定。”

  “这是理论的普适性,也是我刚刚反驳安德森同学的理由。”

  众人闻言,这下算是明白了。

  “但是,在一种特殊的情况下,理论就有可能失效。”

  “我们知道,对微观世界最重要的一步就是测量。”

  “测量电子的位置、电荷、质量等。”

  “没有测量,我们就无法观察微观世界的一切现象,也就无法创造对应的理论来解释现象。”

  “测量至关重要,但测量本身却是有极限的!”

  “在宏观世界,一个人想知道自己多高,拿个尺子量一下就行。”

  “但如果想知道一个电子有大,拿尺子就不行了。”

  “对于微观世界,唯一的测量方法就是用另一个微观粒子作为工具,去测量被测量的微观粒子。”

  “但是微观粒子和宏观物质有巨大的差别,这就会导致测量出现极限。”

  “现在,大家随着我一起,来做个思想实验。”

  “思想实验很重要,希望你们在未来要逐渐学习并习惯这种思维。”

  众人听的双眼放光,感觉在布鲁斯教授的娓娓道来下,他们已经站在了物理最前沿。

  “假设现在要测量一个微观粒子A。”

  “那么就必须发射出另一个微观粒子B与之相互作用,通常来说,B是光子。”

  “如果想精确地测量出A的位置,那么就必须使光子的波长尽可能地短。”

  “这样才能将粒子A恰好捕获在光子的波长中,从而达到【测量】目的。”

  “A的尺寸越小,则光子的波长也要越短。”

  “这一点大家能理解吧。”

  “但是,根据E=hv,光子的波长越短,则频率越大,于是能量就越高。”

  “当A的尺寸小到某个极限值时,这时候光子的能量也会到达一个极限值。”

  “这个能量极限值就是【mc】。”

  “这里的m指的是所测量的粒子A的质量。”

  “因此mc就是根据狭义相对论计算,该A粒子所具有的全部能量。”

  “如果用于测量的光子的能量,超过了mc,那么光子在撞击到粒子A时,粒子A很可能会吸收掉这份能量,产生一个全新的粒子A。”

  “如此一来,测量过程发生变化,我们甚至不知道自己到底在测量什么了。”

  “换句话说,测量失去了意义。”

  “这个时候,该光子的波长就是粒子A的【测量极限波长】。”

  “一旦光子的波长低于这个极限,那么光子撞击粒子A足以产生新的粒子A。”

  “【测量极限波长】很明显和粒子A的质量成反比关系。”

  “粒子A的质量越大,则其能量mc就越大,那么测量光子的临界能量就越大,因此波长就越短,所以相应地,【测量极限波长】就越短。”

  “此外,根据不确定性原理,可以将上述的方法描述的更精确。”

  “当粒子A的能量不确定性大于mc时,就有足够的能量生成一个同类型的新粒子。”

  “此时,测量同样失去了意义。”

  众人听的目瞪口呆,震撼不已。

  忽然,李奇维提高声音,说道:

  “注意!”

  “以上是从量子力学和狭义相对论的角度来阐述。”

  “从广义相对论也能得出类似的结论!”

  “根据广义相对论和恒星演化理论,一个质量为m的物体,当把它的尺寸压缩到某个半径时,则该物体会直接形成黑洞。”

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