并且,這個極限既不依賴于測量粒子位置和速度的方法,也不依賴于粒子的種類。海森堡不確定性原理是世界的一個基本的不可回避的性質。
不確定性原理對我們世界觀有非常深遠的影響。甚至到了50多年之后,它還不為許多哲學家所鑒賞,仍然是許多爭議的主題。不確定性原理使拉普拉斯科學理論,即一個完全宿命論的宇宙模型的夢想壽終正寢:如果人們甚至不能準確地測量宇宙的現在的態,就肯定不能準確地預言將來的事件了!我們仍然可以想像,對于一些超自然的生物,存在一組完全地決定事件的定律,這些生物能夠不干擾宇宙地觀測它現在的狀態。然而,對于我們這些蕓蕓眾生而言,這樣的宇宙模型并沒有太多的興趣。看來,最好是采用稱為奧鏗剃刀的經濟學原理,將理論中不能被觀測到的所有特征都割除掉。20世紀20年代。在不確定性原理的基礎上,海森堡、厄文·薛定諤和保爾·狄拉克運用這種手段將力學重新表達成稱為量子力學的新理論。在此理論中,粒子不再有分別被很好定義的、能被同時觀測的位置和速度,而代之以位置和速度的結合物的量子態。
一般而言,量子力學并不對一次觀測預言一個單獨的確定結果。代之,它預言一組不同的可能發生的結果,并告訴我們每個結果出現的概率。也就是說,如果我們對大量的類似的系統作同樣的測量,每一個系統以同樣的方式起始,我們將會找到測量的結果為a出現一定的次數,為b出現另一不同的次數等等。人們可以預言結果為a或b的出現的次數的近似值,但不能對個別測量的特定結果作出預言。因而量子力學為科學引進了不可避免的非預見性或偶然性。盡管愛因斯坦在發展這些觀念時起了很大作用,但他非常強烈地反對這些。他之所以得到諾貝爾獎就是因為對量子理論的貢獻。即使這樣,他也從不接受宇宙受機遇控制的觀點;他的感覺可表達成他著名的斷言:“上帝不玩弄骰子。”然而,大多數其他科學家愿意接受量子力學,因為它和實驗符合得很完美。它的的確確成為一個極其成功的理論,并成為幾乎所有現代科學技術的基礎。它制約著晶體管和集成電路的行為,而這些正是電子設備諸如電視、計算機的基本元件。它并且是現代化學和生物學的基礎。物理科學未讓量子力學進入的唯一領域是引力和宇宙的大尺度結構。
雖然光是由波組成的,普郎克的量子假設告訴我們,在某些方面,它的行為似乎顯現出它是由粒子組成的——它只能以量子的形式被發射或吸收。同樣地,海森堡的不確定性原理意味著,粒子在某些方面的行為像波一樣:它們沒有確定的位置,而是被“抹平”成一定的幾率分布。量子力學的理論是基于一個全新的數學基礎之上,不再按照粒子和波動來描述實際的世界;而只不過利用這些術語,來描述對世界的觀測而已。所以,在量子力學中存在著波動和粒子的二重性:為了某些目的將波動想像成為粒子是有助的,反之亦然。這導致一個很重要的后果,人們可以觀察到兩組波或粒子的所謂的干涉,也就是一束波的波峰可以和另一束波的波谷相重合。這兩束波互相抵消,而不是像人們預料的那樣,迭加在一起形成更強的波(圖)。一個熟知的光的干涉的例子是,肥皂泡上經常能看到顏色。這是因為從形成泡沫的很薄的水膜的兩邊反射回來的光互相干涉而引起的。白光含有所有不同波長或顏色的光波,從水膜一邊反射回來的具有一定波長的波的波峰和從另一邊反射的波谷相重合時,對應于此波長的顏色就不在反射光中出現,所以反射光就顯得五彩繽紛。
圖
由于量子力學引進的二重性,粒子也會產生干涉。一個著名的例子即是所謂的雙縫實驗(圖)。一個帶有兩個平行狹縫的隔板,在它的一邊放上一個特定顏色(即特定波長)的光源。大部分光都射在隔板上,但是一小部分光通過這兩條縫。現在假定將一個屏幕放到隔板的另一邊。屏幕上的任何一點都能接收到兩個縫來的波。然而,一般來說,光從光源通過這兩個狹縫傳到屏幕上的距離是不同的。這表明,從狹縫來的光到達屏幕之時不再是同位相的:有些地方波動互相抵消,其他地方它們互相加強,結果形成有亮暗條紋的特征花樣。
圖
非常令人驚異的是,如果將光源換成粒子源,譬如具有一定速度(這表明其對應的波有同樣的波長)的電子束,人們得到完全同樣類型的條紋。這顯得更為古怪,因為如果只有一條裂縫,則得不到任何條紋,只不過是電子通過這屏幕的均勻分布。人們因此可能會想到,另開一條縫只不過是打到屏幕上每一點的電子數目增加而已。但是,實際上由于干涉,在某些地方反而減少了。如果在一個時刻只有一個電子被發出通過狹縫,人們會以為,每個電子只穿過其中的一條縫,這樣它的行為正如同另一個狹縫不存在時一樣——屏幕會給出一個均勻的分布。然而,實際上即使電子是一個一個地發出,條紋仍然出現,所以每個電子必須在同一時刻通過兩個小縫!
粒子間的干涉現象,對于我們理解作為化學和生物以及由之構成我們和我們周圍的所有東西的基本單元的原子的結構是關鍵的。在本世紀初,人們認為原子和行星繞著太陽公轉相當類似,在這兒電子(帶負電荷的粒子)繞著帶正電荷的中心的核轉動。正電荷和負電荷之間的吸引力被認為是用以維持電子的軌道,正如同行星和太陽之間的萬有引力用以維持行星的軌道一樣。麻煩在于,在量子力學之前,力學和電學的定律預言,電子會失去能量并以螺旋線的軌道落向并最終撞擊到核上去。這表明原子(實際上所有的物質)都會很快地坍縮成一種非常緊密的狀態。丹麥科學家尼爾斯·玻爾在1913年,為此問題找到了部分的解答。他認為,也許電子不能允許在離中心核任意遠的地方,而只允許在一些指定的距離處公轉。如果我們再假定,只有一個或兩個電子能在這些距離上的任一軌道上公轉,那就解決了原子坍縮的問題。因為電子除了充滿最小距離和最小能量的軌道外,不能進一步作螺旋運動向核靠近。
對于最簡單的原子——氫原子,這個模型給出了相當好的解釋,這兒只有一個電子繞著氫原子核運動。但人們不清楚如何將其推廣到更復雜的原子去。并且,對于可允許軌道的有限集合的思想顯得非常任意。量子力學的新理論解決了這一困難。原來一個繞核運動的電荷可看成一種波,其波長依賴于其速度。對于一定的軌道,軌道的長度對應于整數(而不是分數)倍電子的波長。對于這些軌道,每繞一圈波峰總在同一位置,所以波就互相迭加;這些軌道對應于玻爾的可允許的軌道。然而,對于那些長度不為波長整數倍的軌道,當電子繞著運動時,每個波峰將最終被波谷所抵消;這些軌道是不能允許的。
美國科學家里查德·費因曼引入的所謂對歷史求和(即路徑積分)的方法是一個波粒二像性的很好的摹寫。在這方法中,粒子不像在經典亦即非量子理論中那樣,在時空中只有一個歷史或一個軌道,而是認為從a到b粒子可走任何可能的軌道。對應于每個軌道有一對數:一個數表示波的幅度;另一個表示在周期循環中的位置(即相位)。從a走到b的幾率是將所有軌道的波加起來。一般說來,如果比較一族鄰近的軌道,相位或周期循環中的位置會差別很大。這表明相應于這些軌道的波幾乎都互相抵消了。然而,對于某些鄰近軌道的集合,它們之間的相位沒有很大變化,這些軌道的波不會抵消。這種軌道即對應于玻爾的允許軌道。
用這些思想以具體的數學形式,可以相對直截了當地計算更復雜的原子甚至分子的允許軌道。分子是由一些原子因軌道上的電子繞著不止一個原子核運動而束縛在一起形成的。由于分子的結構,以及它們之間的反應構成了化學和生物的基礎,除了受測不準原理限制之外,量子力學在原則上允許我們去預言圍繞我們的幾乎一切東西。(然而,實際上對一個包含稍微多幾個電子的系統所需的計算是如此之復雜,以至使我們做不到。)
看來,愛因斯坦廣義相對論制約了宇宙的大尺度結構,它僅能稱為經典理論,因其中并沒有考慮量子力學的不確定性原理,而為了和其他理論一致這是必須考慮的。這個理論并沒導致和觀測的偏離是因為我們通常經驗到的引力場非常弱。然而,前面討論的奇點定理指出,至少在兩種情形下引力場會變得非常強——黑洞和大爆炸。在這樣強的場里,量子力學效應應該是非常重要的。因此,在某種意義上,經典廣義相對論由于預言無限大密度的點而預示了自身的垮臺,正如同經典(也就是非量子)力學由于隱含著原子必須坍縮成無限的密度,而預言自身的垮臺一樣。我們還沒有一個完整、協調的統一廣義相對論和量子力學的理論,但我們已知這理論所應有的一系列特征。在以下幾章我們將描述黑洞和大爆炸的量子引力論效應。然而,此刻我們先轉去介紹人類的許多新近的嘗試,他們試圖對自然界中其他力的理解合并成一個單獨的統一的量子理論。
第五章基本粒子和自然的力
亞里士多德相信宇宙中的所有物質是由四種基本元素即土、空氣、火和水組成的。
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