歌本哈根学派一直以来被认为是正统学派,是正统量子力学的权威学派。但是在成立它的第五届索瓦尔会议上却出现了少数不同的声音,他们当中的代表人物就是爱因斯坦、德布罗义、劳厄等人。他们在他们以后的学术生涯中一直处于孤独状态,原因就是他们脱离了当时的正统学派——哥本哈根。

    哥本哈根学派认为他们是“异教徒”,也不很多科学家乐于称道的。但是在我看来,他们才是真正的英雄。他们自始至终斗保持了一个科学家应该有的开放和严谨的态度。现在物理学缺少这样的人们,尤其是像爱因斯坦那样的大师。他被称为大师不仅是因为他学识上做了伟大贡献,更大程度上是他的批判精神和怀疑理念以及最重要的思想开放。

    哥本哈根学派为我们建立了精确的量子测量学,但是却没有说明真正的量子力学。他们不是懒得说,而是他们没有能力说明量子力学的种种难以解释的现象。薛定谔对此已有深见。

    现如今,很多人们仍然尊崇哥本哈根学派的正统,他们真的应该好好回首历史,去回顾那激动人心的年代。他们也许应该深思物理学尊崇的是什么,而不是一味地歌颂历代的伟绩。

我说这些话,是“箭在弦上,不得不发耳。”

如果您有什么问题可以留言,我会回复的。

 

 

宇宙学的进展

宇宙学的进展

  在物理学研究深入发展的同时,人们也在力求对时空大尺度上,即从整体上认识宇宙。宇宙的起源、结构和演化都是人们关心的课题。物理学与高科技的结合,创造了口径相当于25米的巨型光学望远望、空间X射线和红外线望远镜以及地域甚大的天线阵列射电望远镜,这不仅使人们观测宇宙的窗口从红外、可见光一直延伸到X射线和γ射线整个波段,还使观测宇宙的时空尺度伸展到了170亿光年。如今,在人类面前,已展现出一幅生动壮丽的宇宙画面。……

 
哈勃望远镜拍下两个星系表演太空探戈(图)
作者:不详 发布时间:2007-11-01 10:26 阅读次数: 468 次 来自:新浪科技


跳探戈的星系



  据报道,哈勃太空望远镜最近拍下一张令人惊叹的新照片:两个巨大的星系上演了一场壮观的太空探戈。

  一个星系的“手臂”轻轻地抱着另一个星系的“身体”,这对星系在重力的作用下缓慢地用优美的舞步旋转着。两个星系—共同被称为Arp 87的巨大的恒星云和气体—的舞蹈发生在距地球3亿光年之外,远在银河系的边缘之外。

  尽管天文学家们过去已经发现了数百个正在融合的星系,但Arp 87是最漂亮的一个。两个星系都含有数十亿颗恒星。虽然左边的那个星系从侧面看得见,但两个都是螺旋状。恒星、气体和尘埃从右边那个较大的星系流出来,形成包住较小那个“邻居”的一支“手臂”。美国宇航局的一位发言人说:“哈勃拍到的这张照片的分辨率展现了精致的细节和优美的结构,这在上个世纪70年代第一次发现Arp 87时没有观察到。”从较大那个星系伸出来的螺旋状手臂表明,一些恒星和气体被困在较小那个星系的重力牵引中。两个星系的形状也在数十亿年的时间里由于彼此之间的重力相互作用被扭曲了。

  美国宇航局表示,两个星系的“繁殖能力”令人难以置信,它们都能产生比正常数量更多的新恒星。一位发言人说:“有些正在融合的星系形成新恒星的能力是我们在附近宇宙中的任何地方所能发现的最高的。”Arp 87最初是由天文学家哈尔顿-阿普在上个世纪70年代发现的。这两个跳舞的星系只是哈勃拍下的一系列壮观太空照片中最新的一张。自它于1990年搭载一架航天飞机进入太空后,这架绕轨运行的望远镜已经发回了很多照片,其中包括我们的太阳系,巨大的恒星“托儿所”,遥远的恒星和星系,这些都是我们从地球上看不见的。

  有些天体非常远,光都要花上100亿年的时间才能到达地球。它有望继续在太空拍照直到2013年,到那时,它将被更大更强的耗资23亿英镑的詹姆士-韦伯太空望远镜取代。

  编 辑:刘君
 
原子拥有中子的能力超乎想象(图)
作者:不详 发布时间:2007-10-26 15:41 阅读次数: 532 次 来自:科学网


图片说明:原子碰撞能够产生超重的元素。(图片来源:M. KULYK/SPL)



  据报道:原子的“超载”能力比人们想象的要大得多,这是美国一个科学小组最新的研究发现。利用粒子加速器,他们创造出了超重铝、镁同位素,其中的中子数目大大超过质子数。这一成果有助科学家找到质子和中子结合成原子核的新理论,并加深他们对恒星元素形成以及衰变的理解。相关论文发表在10月25日的《自然》杂志上。

  原子核是由质子和中子间的强力作用结合而成的,质子数目决定了不同的元素。质子数相同而中子数不同的元素互为同位素。两个质子之间和两个中子之间结合力的强度较弱(质子由于电性相互排斥),原子核能够稳定存在主要是由于质子—中子对之间的作用。因此,有理论认为,原子稳定存在的一个条件是原子核中的质子和中子数不能相差太多。如果这种平衡被打破,原子就会发生放射性衰变或者核分裂。

  正因如此,核物理学家长期以来热衷于寻找这种稳定性的界限,称为“中子滴线”(neutron drip line)。科学家已经测定了氧元素的中子滴线,但对于一些更重的元素,它们含中子较多的同位素存在时间极短,因此要准确测定中子滴线十分困难。

  然而,最新的研究带来了全新的认识。美国密歇根州立大学国立超导回旋加速器实验室(NSCL)的Thomas Baumann和同事不仅创造出了拥有更多中子的超重铝、镁同位素,而且发现这些同位素能够比较稳定地存在一定时间。

  研究人员将一束加速过的高能钙离子射向钨层,这会产生新的元素。科学家在这些新元素中发现了含中子极多的铝和镁元素,它们在数毫秒后才会衰变。进一步研究表明,该镁-40同位素中含有28个中子,这是正常情况(12个)的两倍还多,而且多于科学家之前发现的含有26个中子的最重镁同位素。

  更令科学家感到惊讶的是,他们还发现了拥有29个中子和30个中子的超重铝同位素。根据现行认识,中子个数是偶数的原子更加稳定,因此拥有29个中子的铝-42同位素理论上是无法稳定存在的。根据此次的发现,研究人员预测,铝的中子滴线可能一直扩展到34个,虽然这种同位素到目前为止还没被发现。

  参与该项研究的Bradley Sherrill说,“此次的研究是对核子理论‘基准’的测量,它检验了我们的认识程度。”此外,新的研究结果还有望加深科学家对中子星的理解。Sherrill表示,对富含中子的原子核而言,质子往往会集中在中央,原子核的表面几乎完全被中子覆盖——而这恰好是中子星表面的样子。

  编 辑:刘君
 
科学家发现由4个夸克构成的带电荷粒子:质量为质子的4.7倍
作者:科技日报记者 陈超 发布时间:2007-11-14 10:06 阅读次数: 21 次 来自:科技日报
  据消息  一个国际联合研究小组宣布,他们在利用日本高能加速器研究机构的大型正负电子对撞加速器KEK-Belle进行的试验中,发现了一种新的带电荷粒子。该新粒子与已知的由一个夸克和一个反夸克组成的介子不同,极有可能是由4个夸克结合形成的新的复合粒子。这一发现对进一步加深量子色动力学现象的理解具有重要意义。

  科学家们在对KEK-Belle加速器生成的约6.6亿6个B介子和反B介子对的衰变进行的详细分析中发现,B介子衰变为K介子和新粒子,同时发现120例新粒子衰变为π介子和ψ介子。经过分析发现新粒子带有电荷,质量是质子的4.7倍。研究人员将新粒子命名为Z(4430)。

  在此之前,科学家在Belle试验中发现的X(3872)、Y(4260)、X(3940)、Y(3940)新粒子电荷为零,而Z(4430)的特征是带有电荷。之前发现的数百种介子都是呈一个夸克和一个反夸克紧密结合的状态,而Z(4430)与此不同,是由4个夸克组成。量子色动力学认为,夸克由于强力作用不能单独存在,而是被封闭在介子复合粒子中。此次发现使科学家对量子色动力学现象有了更加深刻的了理解。

  编 辑:刘君
 

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