問候

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2009年1月28日 星期三

系統的選擇

  物理中如物體在一個範圍夠大的區域運動,則可將物體看成一個點。討論該點的運動情況。例如:星體運動理論與理想氣體理論。質點的引入只是為簡化替統的描述,因為重點在物質對外的作用,而不在其本身與內部。
  古典力學有時討論的力學系統是有限大小之物質組成的,如:滑輪組、物體的旋轉等。此時在外力作用下,可能使物體原始形狀發生改變,此現象稱為形變。為避免形變,一般都假設物體為剛體,即不因外力作用而產生形變的物體稱之。
  系統的受力描述與系統的選擇有關。由Newton第二定律:系統受總外力作用滿足V[F]=mV[a]。如將外力因素與系統看成一系統,此時外力變內力,即V[F]-mV[a]=0。例如:將靜置在桌上的一本書向上拿起,如將書本看成一系統,則書本之總受力不為零,稱書本受外力作用而運動。如將自己與書本看成一系統,此時拿書之力與書本的總受力,變成系統的內在作用力(內力),故稱書本不受外力。
  選擇適合的系統範圍後,就是座標系的選用與原點的選則,選擇適當的座標系統,以便於描述系統運動。如系統有力學能守恆,則涉及到位能零點的選擇;如系統有電荷分布,則涉及電位零點的選擇等等。須視具體情況來討論。雖然這些感覺都相當基本與直觀,但有時候還真不容易理解與想像。

2009-01-28亥時

2009年1月19日 星期一

基本作用力

  物質的相互作用可分成以下四個基本作用力:萬有引力、電磁作用力、弱作用力與強作用力。強作用力將質子與中子束缚在原子核中的短程作用力。弱作用力為物質在某些輻射衰變時所產生的短程作用力。電磁作用力,即Lorentz電磁作用力,為帶電物質所受的電力與磁力的合力。摩擦力其實就是電磁力的一種。萬有引力即重力,有質量的物質就會受萬有引力作用。

  由Newton第二定律,外力似乎仍可讓物體的速度無限的增加,甚至超過光速。而由Einstein的狹義相對論,當速度接近光速時,,物體所蘊含之能量越大,能量將轉化為質量儲存起來,所以質量也越大,讓物體越來越難移動,而要用更大的力量(更大的能量)才能拉動!

  一般須達到星體的尺度,我們才能明顯感受重力場的作用,故在如此巨觀之系統,量子效應其實相當不顯著。考慮黑洞時,黑洞是物質受重力作用極端壓縮的微觀系統,故應該有量子效應,所以要設法將量子力學與廣義相對論結合,發展量子重力理論。

  如巨觀與微觀之情況,重力都強到須考慮,那理論涉及之尺度變化相當龐大,這也是為何四大基本作用力想要統一描述,重力總是很不合群的原因。超弦理論企圖統一四個基本作用力,並提出不少理論預測,但可惜的是:目前還沒有真實的現象來驗證!日常生活中,看似平常的重力,其實是相當不平凡的。

2009-01-19未時

2009年1月11日 星期日

場的觀念

  Newton發現萬有引力(即重力),滿足F=GMm/r^2,即質量M與m的兩個物體相距r,以萬有引力F相互吸引著,其中G稱為萬有引力常數。Coulomb研究靜電學,發現兩個點電荷,滿足作用力滿足F=kQq/r^2,稱為Coulomb靜電力。此二種力的描述,皆只看兩個相應物質的相互作用力,沒有涉及更內在的原因。所以,一但有質量或電荷量,引力與靜電力馬上相應而生,給人一種瞬時受力的超距作用之感覺。
  Faraday提出場的觀念:一個靜止的點電荷會在空間建立一個稱為「靜電場」的物理量,且靜電場會影響其他的電荷,並使之受力。如將場的來源稱為場源,則一個靜止的帶電粒子,其攜帶的電荷量即靜電場源,會在空間建立靜電場,影響其他的帶電粒子。一個靜止的質點,其質量為引力場源,會在空間建立引力場,影響其他質點。
  場的觀念,使先前超距作用之感覺消除不少。上述考慮的是場源已經存在且不隨時間生滅之結果。如進一步考慮場源的生滅,在場源生成時,應在空間中建立場,並認為場以光速散佈到空間中。而Einstein的廣義相對論中,質點會使其存在的四維時空變形,而此一時空變形就是引力場。所以,場源的存在,其實應改變了時空結構。

2009-01-11戌時

2009年1月5日 星期一

物質之組成

  古今中外對物質之組成皆有研究。當時最常見的分類是:風、火、水與土四個元素。其實這是物質的四種狀態─固態(土)、液態(水)、氣態(風)與等離子態(火)。之後發現到物質是由可編列成週期表的元素,如:氫、氧、碳、鈉與鐵等多種不同元素組成的,並提出元素是由不可分割的原子組成的原子論。

  為解釋靜電現象,引入了正負電荷之觀念。有學者猜想:或許原子並非不可分割的,而是由帶正、負電量相同的物質所組成的。十九世紀末,J. J. Thomson由陰極射線確認了電子之存在。Rutherford由金箔實驗,提出了Rutherford原子模型─原子的正電荷量與質量集中在中心一非常小的區域,稱為原子核,電子繞著原子核轉動。

  由當時的電磁理論,發現Rutherford原子模型的原子生命將很短暫,電子很快會打在原子核上,明顯與現實情況不同。而此點,在量子力學建立後,會給一個目前認為最合適的說明。

  後來發現到,原子核是由帶正電的質子與不帶電的中子組成,發展出核力理論,開啟了研究基本粒子之高能物理。預測了介子、垮克、微中子、反微中子、反電子(正子)、反質子與反中子等基本粒子的存在。

2009-01-05未時

2009年1月1日 星期四

絕對與相對時空

  Newton時代的學者,認為無論處於何種慣性座標系中,看任兩點的時間差與位置差都相同,彼此之間相互獨立,即絕對的時間與空間觀念。相對的情況,只是單純的相對運動而已。

  描述相對運動之Galileo相對速度公式,可由Galileo變換得到。Einstein思考「以光速來追光速」時,是否仍是單純的相加減呢?而由Maxwell電磁理論著手,提出了「光速恆定之假設」。認為真空中之光速為速度之最大值。並提出了狹義相對論。

  狹義相對論發現,時間與空間在運動方向是密不可分的,兩個不同慣性座標系統的時間差與位置差有顯著的不同,即相對的時間與空間觀念。而且此四維時空,不是單純的四維Euclid空間,而是Minkowski空間。

2009-01-01未時