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神说要有光,便有了光,人类文明的历史中,我们都是追光者
日期:2024-03-19 来源:未知 阅读:179

从远古时期的人类点亮那一霎那的篝火开始,人类的生活就再也离不开“光”了,这个早已融入我们日常生活当中的“光”,不仅照亮了我们生活的各个角落,也同样指引着人类那颗不断探索的内心,并且,为人类照亮科学道路上那幽暗但却迷人的前方。

有些小伙伴会问,生活中到处都能找到的“光”有什么好讲的,请看到这里的小伙伴先别着急。俗话说:大隐隐于市。我想“光”正是深谙其中的道理,将自己藏在了人类的生活与社会进程的方方面面,以至于人类觉得它就像空气一样的自然,从而放弃了去追逐“光”的本来面目。

就像1+1=2,这个看似无比正确以及简单的等式,如果上升到哥德巴赫猜想的高度,就变成了至今困扰数学界的难题。

研究“光”的最早记载

关于“光”的研究,根据有记载的文献,最早可以追溯到我国的春秋战国时代的《墨经》以及古希腊数学家欧几里得的《光学》,而《墨经》中记载了最早的小孔成像实验:景,光之人,煦若射,下者之人也高;高者之人也下,足蔽下光,故成景于上,首蔽上光,故成景于下。”指出小孔成倒像的根本原因是光的“煦若射”。

但是不管是我们的春秋战国早期还是古希腊时期,人类对于光的理解仅仅只是停止在对于光的传播以及运用的描述,在几千年的时间里,对于“光”的研究。几乎就再也没有进步过。

而“光”似乎并不着急的去展现自己的奥秘,它选择耐心的等待人类去了解它的本质。

“光”照亮了漆黑的科学之路

飞跃漫长的时光,终于在17世纪的欧洲,人类第一次开始将“光”纳入科学研究的领域。在这个时期建立了光的反射定律和折射定律。

开普勒、斯涅尔、胡克、惠更斯、还有鼎鼎大名的牛顿等科学界大牛为几何光学奠定了基础。同时为了提高人眼的观察能力,人们发明了光学仪器。从第一架望远镜的诞生,促进了天文学和航海事业的发展,到第一台显微镜的发明给生物学的研究提供了强有力的工具。

在光学领域逐渐成型之后,17世纪的科学界,对于“光”的探索开始从宏观逐渐引向了微观,那位被苹果砸中的牛顿便对于“光”的研究拥有极大的兴趣,并且牛顿提出了光微粒说:他认为光是由非常奥妙的微粒组成,遵守运动定律。虽然这可以合理解释光的直线传播和反射性质,但是,对于光的折射与衍射性质,牛顿的这个假设却经不起推敲。

而当时的科学界大牛——克里斯蒂安·惠更斯,在“光粒子说”之前提出了光具有波动性这个假设,似乎能够填补牛顿的“光粒子说”的缺陷,但是由于牛顿在当时的科学界如日中天的地位,当时的科学界不敢挑战牛顿的权威,所以“光波动”假说并没有引起人们的重视。

“光”的真实面目

但是,似乎是“光”在有意为之一般,人类靠着它给的细微的线索,又一次打开了通往更深领域的大门——量子力学。

正是因为牛顿对于光的性质的解释,天生便拥有残疾。从而激发了科学界对于“光”的不断探究。

面对这种困扰,爱因斯坦说:“好像有时我们必须用一套理论(光粒子说),有时候又必须用另一套理论来描述(光波动说),有时候又必须两者都用。我们遇到了困难,这种困难迫使我们要借助两种互相矛盾的的观点来描述“光”,两种观点单独是无法完全解释“光”的现象的,但是合在一起便可以。”

直到1900年,超级大帅哥,德国物理学家,普朗克从物质的分子结构理论中借用不连续性的概念,提出了辐射的量子论,量子论不但给光学,也给整个物理学提供了新的概念,所以通常把它的诞生视为近代物理学的起点。

基于普朗克的量子论,1905年,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。这也就是后来的量子力学里的波粒二象性理论的初级原型。

而就在同一年,爱因斯坦提出了对于近代物理来说,犹如一颗核弹的狭义相对论。在狭义相对论中,首次E=mc²这个伟大的公式(E能量,M质量,C光速),并且首次提出,光速不变说,即无论光源的速度为多少,光的速度一直保持299,792,458米/秒,实在不理解,可以去看我往期的文章——世界仅是一串二进制编码?我们是虚拟的?古人早就给出了答案

1916年,美国物理学者罗伯特·密立根做实验证实了爱因斯坦关于光电效应的理论。物理学者才“被迫”承认,除了波动性质以外,光也具有粒子性质。

1924年,法国物理学家,德布罗意提出“物质波”假说:他认为和光一样,一切物质都具有波粒二象性。(这个理论的假设,会引发很大的脑洞,我们以后再说)

自此人类才开始完全的推开了量子学的神秘世界的大门,即使门里充满了无限的未知以及颠覆世界观的现象,但是人类至少已经开始迈出,了解这个世界终极秘密的脚步。

写到这里,“光”似乎更像是一把发光的钥匙,它不仅可以指引人类探索的方向,也同样给予人类打开未知大门的钥匙。而纵观人类科学发展的历程,科学家们似乎都是一群追逐“光”之指引的追光者。


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