曾聰
(河源職業(yè)技術(shù)學院人文學院,廣東 河源517000)
對于什么是量子,我們大多數(shù)人都不是很清楚。畢竟這量子物理學的概念還不是很普及,只有專業(yè)是物理相關(guān)的人士才會知道其意義。為了能更好的理解下面描述的能量子,且認識到能量子是一種粒子性的物質(zhì)。這里需要對量子的概念描述一下。物理科學家是這樣對量子進行定義的:一個物理量如果存在最小的不可分割的基本單位,則這個物理量是量子化的,并把最小單位稱為量子。量子英文名稱量子一詞來自拉丁語quantus,意為“有多少”,代表“相當數(shù)量的某物質(zhì)”。在物理學中常用到量子的概念,指一個不可分割的基本個體。通俗地說,量子是能表現(xiàn)出某物質(zhì)或物理量特性的最小單元[1]。
對于量子的產(chǎn)生歷史,我們也可以了解一下。在經(jīng)典物理學中,根據(jù)能量均分定理:能量是連續(xù)變化的,可以取任意值。19世紀后期,科學家們發(fā)現(xiàn)很多物理現(xiàn)象無法用經(jīng)典理論解釋。當時德國物理界聚焦于黑體輻射問題的研究。1900 年左右,M·普朗克試圖解決黑體輻射問題,他大膽提出量子假設(shè),并得出了普朗克輻射定律,沿用至今。普朗克提出:像原子作為一切物質(zhì)的構(gòu)成單位一樣,“能量子”(量子)是能量的最小單位。物體吸收或發(fā)射電磁輻射,只能以能量量子的方式進行。之后韋納·海森堡(Werner Heisenberg)、馬克斯·玻恩(Max Born)和帕斯庫爾·約當(Pascual Jordan)三個人一起提出了量子力學較完整的第一個版本,矩陣力學。人們也開始認識到通過系統(tǒng)的方法整理可觀察的光譜線來理解原子中電子的運動是不可取的[2]。埃爾溫·薛定諤(Erwin Schrodinger)自己則獨立提出了量子力學的第二種形式,即所謂的波動力學。在波動力學中,體系的狀態(tài)用薛定諤方程的解——波函數(shù)來描述。表面上看矩陣力學和波動力學好像是互為矛盾不相容的,但實質(zhì)上是用不同的形式表達了同樣的意思。緊跟著是保爾·A·M·狄拉克(Paul A. M. Dirac)提出了相對論性的波動方程,這個波動方程是用來描述電子的,解釋了電子的自旋并且還可以預測反物質(zhì)的存在[3]。提出電磁場的描述得到了更進一步的發(fā)展,它是由狄拉克在量子方向來描述,建立了量子場論的基礎(chǔ)。為了解釋量子理論中一些明顯的矛盾,玻爾從哲學上出發(fā),提出了互補原理,互補原理對波粒二象性的現(xiàn)象描述顯得更通俗易懂。1928 年,革命結(jié)束,量子力學的基礎(chǔ)本質(zhì)上已經(jīng)建立好了。
宏觀現(xiàn)象。有了前面關(guān)于量子的闡釋作鋪墊,那么我們可以進入正題了。拿一個實例來說,就是我們生活中最不可或缺之一的一樣東西:水。我們都知道一池水由許多滴水組成,我們?nèi)庋塾^察到水是成一個大整體,并非是一粒一粒的水分子,而是一池的可以觸摸到,可以感受到,可以看的到的水,這就是水的宏觀現(xiàn)象。
微觀現(xiàn)象。然而每一滴水都是由許多的水分子所組成,等于將水拆分成無數(shù)個水分子來想象。我們在腦海里想象一下,一池的水其實就是一池的無數(shù)個水分子聚集在那里,不停地蠕動,不停地碰撞,這就是水的微觀現(xiàn)象。
宏觀與微觀的聯(lián)系與統(tǒng)一。我們用手拍打在一池的水面上,會發(fā)現(xiàn)有波浪在水面上傳播,這是我們宏觀上觀察到的現(xiàn)象,讓我們想象一下,水浪在上下波動,將水拆成無數(shù)個水分子,你會發(fā)現(xiàn)有N 個水分子在上下運動著,這是所謂的微觀現(xiàn)象。當這些無數(shù)個水分子的上下運動組合成一個美妙的波動曲線時,我們的肉眼才能夠欣賞到這些美麗的波浪曲線。我們生活中一定經(jīng)歷過這樣的事情,當水流從軟管中噴射而出的時候,大部分的水是成直線運動的,只是偶爾有那么一小簇不聽話的水珠脫離了群眾,而相對如此大勢,這些小水珠就成為孤獨的個體了??梢韵胂蟮揭皇獠ㄉ涑鰜恚湍敲匆恍┕庾訒萆⒊鰜?,不跟隨大眾,這就是為什么光是波粒二象性。因為主光束都是由大量光子組合成的(水流),體現(xiàn)了波的形式,而逸散出來的光子就是(水珠)體現(xiàn)了光的粒子性。因此,根據(jù)普朗克定義的量子,任何物質(zhì)都是可以拆分成其構(gòu)成其物質(zhì)性的最小單位。
能量子:能被一切高于絕對零度的物質(zhì)所吸收,且自身就是能量體現(xiàn)的微粒子物質(zhì)。能量子是所有已知物質(zhì)性中最小的單位粒子,它不能長期單獨存在于空間中,因為它可以被任何高于絕對零度的物質(zhì)所吸收。即使我們用某種東西來存儲能量,能量照樣會緩慢逸散,請記住,能量子能被任何高于絕對零度的物質(zhì)所吸收。
根據(jù)對能量子的定義,那么我們可以推測出太陽光照射到地球,給我們帶來了光明,同時也給我們帶來了溫度。實質(zhì)上是光子吸收了N 個能量子,之后跨越星空,雖然在星空旅行中會有無數(shù)個能量子被帶離我們的太陽光束的大軍,但是還是有大部分太陽光到達地球,再經(jīng)過大氣層與云層的吸收與削弱,最終才抵達地球地表,被地球地表的物質(zhì)從光子中剝離出能量子,并將其吸收,從而獲得能量。
物質(zhì)吸收能量子不可能是一個或者幾個幾個去吸收,其吸收的能量子數(shù)取決于物質(zhì)表面的量子數(shù),因此普朗克中描述的物體吸收或發(fā)射電磁輻射是以量子的形式進行。
假設(shè)物質(zhì)表面有N 個粒子,則每個粒子一次性能吸收能量子數(shù)為K,則一次性吸收的能量子總數(shù)為N*K。物質(zhì)表面的粒子不會一次性吃成胖子,它會分L 次進行吸收,那么表面粒子飽和性吸收的能量子數(shù)為N*K*L 個,而且物質(zhì)還會將表面吸收的能量子向里面?zhèn)鬟f。表面的飽和性吸收能量子僅僅是表面物質(zhì)吸收的龐大N*K*L 個能量子,這龐大的能量子群宏觀上表現(xiàn)出了物質(zhì)是一波一波去吸收或輻射能量的,這就形成了我們發(fā)現(xiàn)的波動學說,從而誕生輻射頻率f。
我們都知道水是從高處往低處流的,這是由高度差造成的結(jié)果。那么同樣存在能量差的時候,相應會發(fā)生的事情就是能量流動,能量流動是從高能量流向低能量,最終走向能量平衡。在局部區(qū)域里,能量差不存在,則不會有能量的流動。
生活中為什么黑色的車比其他車顏色的車在太陽光底下更熱?根據(jù)能量子存在假設(shè),我們能夠得到這樣的解釋。黑色的車更容易吸收光子,那么其所吸收的光子數(shù)量會比其他顏色的車多的多。而光子攜帶著能量子,自然產(chǎn)生的能量也會較多,因此黑色車的溫度會較高些。
保溫瓶中的熱水最終會變成冷水。我們都知道,無論保溫瓶的保溫效果有多么驚人,里面裝的100 度的水,最后肯定會變冷,材質(zhì)的不同無非造成保溫的時間段不同而已。那為什么會這樣呢?根據(jù)能量子理論,我們可知只要高于絕對零度以上的物質(zhì)都能夠吸收能量子。對于不同的保溫材質(zhì),其吸收能量子的速度與容量不同,換句話來說,好的保溫材質(zhì)的保溫瓶,吸收能量子比較慢,且與外部的能量子流動較遲鈍,所以保溫效果好的保溫瓶能夠擁有較長的保溫時間段。相反,保溫效果不好的保溫瓶自然吸收能量子較快,且與外部能量子流動較快,造成保溫時間段較短。
能量激光的射程是有限的。現(xiàn)代武器當中,能在極短時間里打掉敵人的空中飛行器或者是遠處某物體。我們立馬可以想到是能量激光武器,也只有它能夠在極短時間里解決這個問題。光是可以照射到非常非常遠,那我們豈不是可以讓所有的武器在激光武器面前失效?事實并非如此,激光武器有一定的限程,超過了這個距離就會達不到理想的效果。為什么呢?根據(jù)能量子理論,任何高于絕對零度的物質(zhì)都可以將其吸收。那么,在激光射向鎖定目標的過程中,它會被空氣中的物質(zhì)吸收掉部分能量子,且即使擊中目標如果在臨界時間段里,能量子數(shù)沒有累積到一定的數(shù)量也是無法摧毀目標的。這些原因都造成激光武器并非無所不能,因此激光武器是有有效射程短板制約著。
上面的描述對能量子有了概念性的闡釋,對于其本質(zhì)的理解是這樣的,能量子是一種微小的粒子物質(zhì),可能是目前已知所有物質(zhì)當中的最小單位物質(zhì)性粒子,能被高于絕對零度的一切物質(zhì)所吸收,不能長期單獨存在于空間中。最后我提議一種實驗證明來檢驗能量子是否存在。用一束跟太陽光束同樣強度的人造光束照射,用一只凸面鏡將光聚焦,觀察其是否能產(chǎn)生同樣的熱量。假如太陽光聚焦的能量與人造光束聚焦的能量相差巨大,那么能量子存在假設(shè)就成立了。