物理常数的解析与哲学思考.docx
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1、物理常数的解析与哲学思考物理常数的解析与哲学思考 2013/11/29 一般物理常数又称为物质常数与具体物质及其所处的环境有关,原则上量子力学已可以对它进行解释如固体比热,爱因斯坦将固体等效成平均能量为的个相同的谐振子,考虑每个振子有三个维度,推得固体比热为其中是玻尔兹曼常数,该式在足够大时,可得到的推论,即杜隆珀替定律,并解释了固体比热在时,的特性这个比较粗糙的理论,在物理学史上,揭开了量子力学应用于固体物理学的序幕由此我们可以认为,一般物理常数不是真正的物理常数,它们可以用量子理论解释因为物质本身的复杂性,以及与环境相互作用的不易确定性,我们对一般物理常数的解释是有限的如固体间的摩擦因数,
2、虽然我们能够分析出许多形成摩擦因数的因素,然而,至今仍无法确定各种因素是如何作用的,主要还是依据唯像的公式进行测量这样做并不影响实际运用,表明物质的微观结构及其运动具有宏观的收敛性,是各层次物质存在自身规律性及其层间偶合不强或脱偶的依据但毕竟我们已有了原则上的解释手段,因此,在理论上不必为其烦恼然而,对于基本物理常数(以下简称“物理常数”),也称普适常数或自然常数,却不断地困扰着物理学家,因为“至今还没有人成功地预测或解释过任何自然常数”这种情况到现在也没有多少改变,因此是文章讨论的重点1解释物理常数的动机据传泡利一生始终感到奇怪,为什么无单位的精细结构常数的近似值为他得病住入苏黎世的红十字会
3、医院后,有一次他的助手去看望他,他就问他的助手:“你看到这间房的号码了吗?”他的病房号码恰好是故事有些宿命,但它引出这样的问题,物理常数难于解释,是什么原因推动物理学家要解释它们呢?从物理常数在物理学中的地位与作用的角度分类,它们大致可以分为三类第一类是用来表征特定物理实体属性的物理常数这类常数主要有反映基本粒子性质的质量、电荷和磁矩等,它们在各种物理规律中保持不变,描述着构成整个物质世界基础的各种基本粒子的性质因此,具有深入认识物质的基本组成、结构与性质等作用,并引起物理学家进一步的追溯这类常数可以称为基本粒子常数第二类是用来表征物理现象某一重要特征的物理常数这类常数主要反映物理实体(包括种
4、基本力)的运动、变化,以及相互作用的效应与关系等,如精细结构常数、约瑟夫森常数、冯克利青常数等它们具有引起深入认识物质基本运动、变化及其相互联系的作用,常引起物理实验方法的重大改变,拓展物理理论的适用范围或发现反常,因此,常令物理学家感到惊讶这类物理常数可以称为物理效应常数第三类是用来表征物理学某一基本理论基础的物理常数这类常数通常出现在物理学的基本方程或公式中,如万有引力常数、光速、普朗克常数等它们不仅在不同的物理规律中保持不变,而且构成物理学理论的基础对它们的深入认识,不仅能够发现更深层次的物理理论,而且可以改变物理学家对于自然的图景,形成新的自然观这类物理常数可以称为基本物理方程常数上述
5、三类物理常数的发现或认识历史表明,对物理常数的发现或认识,即意味着物理学有新的重大发现或发展,它们对物理学表现出以下几方面的作用与意义()基础性物理常数的基础性,主要表现在两方面)物理学的每一次飞跃总伴随着一个重要的关键物理常数的发现,如牛顿力学与万有引力常数有关;电磁理论及后来的狭义相对论与光速有关;量子力学的产生与发展与普朗克常数有关,以至于有学者据此将物理学划分为三个发展阶段)物理学理论的自洽性本身可能并不一定需要依赖于物理常数,但理论预言的证实则极度地依赖于物理常数,因此物理常数是物理学理论与实验之间的桥梁,是物理学理论可靠与否的基石()关联性物理常数可以建立物理学中多种形式的关联,这
6、种关联既可以是因果性的,也可以是非因果性的主要有:)不同层次的关联,如摩尔质量,其中为分子质量,式中阿伏伽德罗常数联系了宏观与微观量;)不同性质的关联,如,式中普朗克常数联系了微观物质的波动性和粒子性;)不同物理理论的关联,如导致磁、电、光的统一;)物理常数间的关联,如各种组合常数()认识性对于物理常数的认识性,首先,表现在物理常数本身具有潜在的探索价值,需要不断的认识,如对光速的认识,人们经历了三次飞跃,而每次“飞跃”都伴随着物理学的深刻变化,并引起人们自然观的改变;其次,表现在物理常数所具有的认识作用,拓展物理学的研究领域,如电子电量与质量的被测量,证实了原子的可分性,使人们对物质及其结构
7、产生突破性的新认识,开启对原子结构及其更基本的粒子研究另外,物理常数的认识作用还与其强烈的反常性有关,如阿伏伽德罗常数的发现,曾遭到道尔顿等当时著名化学家的强烈反对;普朗克常数的发现,连普朗克自己都长时间不敢相信()启发性大多数物理常数是量子力学常数,它们描述着物质的基本组成、结构和相互作用等性质,而这又与现代宇宙学关于宇宙的演化、星体的形成相联系,与最终能否建立统一理论有关,因此,它们给物理学家以丰富的想象,启发着他们去探究如在精细结构常数刚被发现时,物理学家认为可能是个精确的整数,由此引起的丰富想象启发着他们去研究,物理学家派斯曾这样回顾当时的历史,“这个数字引起了人们许多的冥思苦想、不眠
8、长夜和离奇幻想论证这个物理学上最大笑话的文章,居然溜过一家一流物理学期刊编辑的审查被发表出来”除以上作用与意义外,物理常数已成为现代计量学的基础,而这些均建立在物理常数的恒常性与普适性的特征之上然而,物理学家既不放心物理常数的恒常性,也不能确定物理常数是否有“普适”范围,因此物理常数的成因问题自然成为物理学家苦苦思索的问题为此,物理学家不断提高物理常数的测量精度,以便从中发现蛛丝马迹,并将目光从实验室投向宇宙空间,探测宇宙早期的信息,但至今仍不能确定物理常数是否变化,是否有普适范围在测量的基础上,他们更希望能发现第一性原理,由第一性原理给出物理常数的完美解释2物理常数解释的几种尝试对物理常数的
9、关注与重视,大致开始于世纪初,特别是在量子力学建立之后当时对已发现的物理常数,物理学家已有精确测量的要求和整理分类的需要,而鉴于物理常数在物理学中起到越来越重要的作用,如何解释与预言它们,则更成为自那以后各代物理学家要解决的重要问题之一以下是其中较为典型的几种2.1从数字本身寻找物理常数的解释数字自古就能唤起人们某种神秘的心理反应,用数字猜测命运是其中较为典型的表现,这种迷信方法,在现代世俗生活中仍有残余在科学史上,有着神秘主义倾向的古希腊毕达哥拉斯学派认为“万物皆数”,他们对“数”产生极度虔诚的信仰,这在今天看来有些可笑然而,就是这一个学派奠定了现代数学的基础,并发现具有后来物理学数学化特征
10、的谐和音程与不同弦长之间有整数比例的关系,被人们称为毕达哥拉斯律制因此,如果剥去对数字的迷信部分,以及对数字的实在化问题,对数字本身的分析也可算作一种研究和解决问题的方法部分物理学家结合自身的研究经验,就曾运用这种方法,试图对物理常数进行解释,如爱丁顿以其对相对论的熟悉与偏好,通过对四维空间的大胆构想,对精细结构常数进行了被同行斥之为“数字学”的分析,他的研究发表后曾遭到同行嘲笑,前文派斯所说的“物理学的最大笑话”,大概就是指这件事用这种方法解释物理常数,还没有成功案例2.2运用组合法获得物理常数的解释用几个已知物理常数的简单组合,先于物理学理论与测量构造出可能的新物理学常数,在启发物理学研究
11、的同时,尝试理解和解释物理常数这种方法的合理性在于:()物理学的发展并不是旧理论的逻辑结果,而物理学研究也需要或然性的思维方法,依照一定的目的组合物理常数,正是这种思维方法的尝试;()部分物理常数间的确存在着简单的数学关系,其中比较典型的有光速物理常数间不仅有着严谨的数学关系,而且它们本身都具有明确的物理意义,可以通过不同的实验方法测定在看似不成逻辑的物理常数间存在着严密的数学关系,是令人惊奇的,它们极其自然地揭示着物质之间存在的联系,说明着物理常数存在某种自洽性,对此已有学者进行研究,他们认为一个物理常数,可以由数学常数,和其他基本物理常数的组合来计算在用组合法构造的物理常数中,比较有影响的
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