生活里出现了方向感的缺失,生活也就像是平缓的小溪静静穿过平静的草地,没有波澜,也没有生气。
当然,其中有一种平静的美感,缺失的同时必然有被忽略的富足。
我知道,缺失便要去寻找,特别应该去源头寻找。
可是我忘记了自己的第一记忆是什么,于是便不太容易回到童年。
我能回到的地方,大约就是钟爱的物理。
索性,便梳理一下,看看能不能给出自己一个方向。
毕竟,生命本身起源于化学,而化学基础的元素周期表则是来源于物理学。
物理学中的很多有趣的规律,放到人生哲学上格外生动,就连最近的湖畔大学或者混沌学院,都愿意用物理原理去诠释商业。
让人不得不感慨的是三个概念:
1.能量守恒定律,以及延伸出来的各种守恒定律,包括人品守恒。
2.能量转化定律:热量可以做功,做功可以产生热量。好比工作能够赚钱,赚钱是一份工作一样。
3.熵,绝对零度的时候熵为零,纯物质的完美晶体的熵值为零。好像在说,世间没有完美的人,也没有完美的事一样。
看起来好像是科学定律,其实更是自然哲学,延伸来看是社会哲学+自然哲学,笼统看就是哲学。
如此看,物理大约只得能够指导人生。
好吧,那就抛开人生,只看物理吧。
下面就集中表达我对物理学的热爱和对物理学发展奇迹的由衷感慨。康德的《宇宙发展史概论》、麦克莱伦的《世界科学技术通史》、《上帝掷骰子吗》、爱因斯坦的《物理学发展纲要》、霍金的《时间简史》等,很多都描述了物理学发展的历程,从宏观到微观,从起源到结束。
因为越远离中心位,透镜球面切线的斜率越大,每向外移动1mm,上下的距离增加值,也就是光程差越大也就是说,.离中心越远,每向外移动1mm光程差越大因为每一组条纹是由1个波长的光程差造成的比如中心向外移动1mm有10个波长。..
在这物理的纷纭中,让我最感兴趣的和最中意的标志性事件有这么几个,最为标志性的是1666年的牛顿和1905的爱因斯坦。当然,也有1865年的麦克斯韦。
牛顿打了物理学的地基,实在不为过。他发现了万有引力(虎克也曾在信中提到模糊的概念),发明了微积分(与莱布尼茨独立完成),完成了光分解的实验分析(牛顿环中的明暗条纹为以后的光学提供了发展契机,牛顿环还可以用来测量微小的厚度和曲率),创建了经典力学的宏伟大厦,这是一个全才,一个站在奇迹之上的天才。
他的贡献为宏观世界制定了规则,一种精密的近似完美的,不依赖于时间和物质的,具有王室贵族气质的理论,就像一栋富丽堂皇的大厦,赫然屹立在世界的旷野上,显得那么庄重威严高不可攀。
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天才?我突然意识到,当初为什么放弃了钟爱的物理,而去选择了一个看似就业前景美好的石油专业了。因为我自认为不是天才,牛顿环内疏外密的原因,可是又觉得自己不俗,于是便有了此刻的俗套。
这两座大厦的建立,仿佛意味着整个物理界的圆满,好像可以解决整个自然界的一切问题,这些天才之上的天才成就了一个经典物理理论的巅峰,它有着英国式纯真的贵族血统。(物理学的研究中心在一定程度上标志着整个科学界的研究中心,从古代的中国到文艺复兴的意大利到英国到法国到德国,再到希特勒法西斯逼迫下导致人才转移到了美国,下一个中心在哪里?不得而知,可以期待。)
这个世界是由天才操控的吗?那这世界好像真的了无生趣了,希望来一片乌云来掀翻天才。
果然,不长时间后遥远的天边飘来了两片乌云。伟大的传统科学家,极具声望的开尔文,此时已经步履蹒跚,但是他却把大家召集在了一起,虽然他甚至不知道他此举的目的,但是这一举动显然暗示了一个新时代的到来,打破一切常规,推倒重来的新世纪的到来。
越靠近边缘,牛顿环的斜率越大,也就是说,产生加强的点和减弱的点的水平距离越来越短。所以条纹越来越细密
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当年的光的波动说和微粒说之争,一直延续到了20世纪,两者不相上下,一次互换其位,从小孔成像表征的倒影微粒说,到托马斯杨的双缝干涉(两条裂缝距离墙壁上的一点位置不同,会导致波峰、波谷的相遇,从而出现明暗条纹,可以用来测量波长)支持的波动说,到牛顿的牛顿环(用其强大的数学功底把粒子性放入形成光环时的贡献)支持的微粒论,再到菲涅尔的波动理论(光是类似于水波的横波,而不是类似于弹簧波的纵波,他还成功验证了“泊松亮斑”这个不可思议的阴影中央的亮斑,这种衍射现象),当然还有普朗克从经验公式中出发的大胆突破造成的量子,爱因斯坦的丰富从而出现的光量子的概念,又支持粒子说的证据,再到德布罗意,终于有了波粒二象性。
用一句经典的话来描述就是,它们互相纠结争斗,没有一天是独自存在的,难道这一方的存在,不是为了证明另一方的存在吗?是的,它们是互相证明对方存在的,因为本身两者就是矛盾的统一体。
亮环半径的平方值是一个由奇数所构成的算术级数,即1、3、5、7、9、11,而暗环半径的平方值是由偶数构成的算术级数,即2、4、6、8、10、12。例凸透镜与平板玻璃在接触点附近的横断面,水平轴画出了用整数平方根标的。
纠缠争斗是人生的本质吧?那矛盾的统一体便是人该有的样子吧,开始有一些释然。
企业回直接对比法利用连续流动法来测定吸附气体量,测定过程中需要选用标准样品(经严格标定比表面积的稳定物质)。安装到与被测样品完全相同的测试气路中,通过与被测样品同时进行吸附,分别进行脱附,测定出各自的脱附峰。在相同的吸附和脱附条件下。
不到300年后,1905年,瑞士苏黎世的一个小专利局里,一个小小的公务员每天上班8小时整理来自全世界各地的专利,下班后推着婴儿车在大路上散步,当然他有沉思的时候,而这种沉思导致了整个物理界的震荡,甚至天翻地覆。又一个奇迹年开始了,6篇论文,关于不同领域的,有测量分子大小的论文,有关于布朗运动的论文(成为分子论的里程碑),《论运动物体的电动力学》(狭义相对论),还有9月27日的著名的质能方程E=mc2.有人说,这6篇论文至少可以赢得三个诺贝尔奖,当然诺贝尔奖够不够格评价相对论,这就另当别论了。只是证明了,这是又一个全才级别的天才,天才之中的巅峰,仅仅在办公桌上用纸和笔,就创造了如此绚烂的奇迹。
虽然这个世界发展趋势大致决定了科学的发展方向,但是总是需要一些天才来充当一个载体。爱因斯坦的相对论,还有大家共同推动的量子理论(没有一个决定性的领导人物,但是却有不少的关键人物,这些关键人物往往因为量子力学的荒诞不经和离经叛道而被他们自己抛弃,比如开创者普朗克h常数,发展者爱因斯坦,甚至不死的猫薛定谔,等等)。这两个超出思维范围的理论,彻底推翻了经典理论的宏伟大厦,这是颠覆性的,是毁灭性的,但是却不是湮灭性的,因为只有彻底推翻才能重新建立。
嗯,世界依然是天才的,即便是乌云,也会被掀开。
我就安静地做个平凡小民吧。