曹则贤:原子与原子物理(上) | 中国科学院2026跨年科学演讲
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2025年12月31日,由中央广播电视总台、中国科学院学部工作局主办,中国科学院物理研究所、中国科学院计算机网络信息中心承办的“复兴路上的科学力量——中国科学院跨年科学演讲”面向在全网播出。
当晚,中国科学院物理研究所曹则贤研究员开讲《原子与原子物理》。现将演讲内容整理如下,各别字词稍有改动。由于微信字数有限,本文将分为上下两部分推送。全文包含开篇词、引言、元素说、古代原子论、关于元素/原子的进一步认识、电、电子与原子研究、原子结构与量子数、量子力学与原子、原子核模型、反粒子、反物质、结束语十一部分内容。
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因为内容太多,时间仓促,难免有些文字上错误,敬请谅解。
演讲 | 曹则贤 01 开篇词
我觉得这一点可能没引起重视,而这位印度的智者,当年对物质的认识应该很深入。因为那个时候的印度语里面就出现了两个原子凑成了一小堆儿、三原子凑成了一小堆儿这样的一些词,就是两原子分子、三原子分子,在古印度的文献里就已经有了。
有人就走两个极端。像 牛顿 最后就干脆认为宇宙从一开始就存在着绝对的空,我们往里面又塞了原子。还有人认为,像 莱布尼兹 就认为根本不存在原子之间的空,那个空就是原子之间的空间关系。反正这一概念我们一时半时也扯不清,有很多的书,今天我们就不讲了。
而 鲍 林 就是到德国的慕尼黑,到 索末菲 名下留学,回来感叹他来晚了的一个人。因为他来晚了,他就把量子力学用来描写化学,于是才有了这些轨道杂化理论和量子化学。所以说请大家记住,你要想从量子的角度理解化学,你最好还是要跟鲍林先学一遍量子力学,然后回头再说。
因为你们村儿的土跟隔壁的村的土它不一样。空气肯定也不是元素,因为你把空气加压冷却以后,一会儿形成一种液体,一会儿形成一种液体,说明空气里面有好多不同的东西,空气不是元素。
水也不是元素。因为卡文迪许有一次把氢气和氧气混合物充到玻璃管里面,两边加电极,以研究放电的结果,发现在两电极通上电以后,中间是氢气和氧气的混合物,结果玻璃管里面怎么有水珠了。也就是说这两个电极之间的氢气和氧气变成水了。
后来有人把电极插到这个水溶液里面,发现两个电极旁边冒泡泡,冒的泡泡性质还不一样,水还变成了两种气体。那说明水也不是元素。水既然在电解的情况下变成了两种气体,其中一种气体是氧,于是拉瓦锡就给出了水的定义。
水是什么呢? 水是水所生的那种气体的氧化物 。是不是有点绕。所以说那种“水所生的气体”就叫 hydrogen。我们现在随便就把它翻译成氢气,不对,就是“水生”的。Hydrogen 就是“水生的”。水生的那个东西的氧化物,那就是水。
但是请记住,这一类物理定律一定是有两个定律。所以说如果你单看这一个能量守恒和质量守恒,你会觉得它好像没有意思,那是因为你没看到第二层。当你能同时看出第二层那个定律的时候,你就知道它的意义了。第二层定律是什么呢?法国人 普鲁斯特 认识到 A+B 这种物质反应是有确定比例的。就是说不是随便几斤的 A 都能和几斤的 B 反应,它们之间是有比例的。
拉瓦锡后来发现可能是多重比例。你像 A+B 的 1:1 生成 C,那 A+2B 的 1:2 可能生成另一种物质 D。但是我记得我见过一种说法,说拉瓦锡注意到 反应物、生成物的质量比 不是很多的大数,而且始终 是简单的数 。比方说氢加氧,反应的质量数一定是 1:8:9,都是小整数。因此他推测原子下面再往下一层次一定有相同质量的构成单元。也就是说那时候他们就注意到这个世界上可能存在原子核里面还可能存在东西。就像栗子似的,外面带刺儿不好弄,但你看它那样子,你猜它里面有果实。
所以说这个位置留下了一个大化学问题。大家看研究科学问题的时候,有时候这种东西会启发你说这地方有大问题,待会儿我们会回到这个问题来。
我为什么这地方专门提罗蒙诺索夫这个名字呢?这是因为我这一辈子知道的第一个外国科学家的名字。那一年我上初二的时候,我们的语文老师不知道从哪读了一个罗蒙诺索夫的故事,就不停给我们讲这个外国大科学家的故事。结果讲来讲去就一个罗蒙诺索夫,好可怜。
不像我们社会构成人,人虽然在法律意义上等价,但我们看人还有高矮胖瘦、丑俊之分。但是元素的原子是 严格不可分辨的 。化合物是由不同元素的原子按照固定整数比组合而成的。
这种体积的严格比例,再想到它们是原子按一定比例构成化合物,最后就让人们得出一个结论: 在相同的压力和温度条件下,任何气体的同样体积里分子数是一样的 。这个认识是很酷的一件事情。
有了电以后,人类研究就加速了。后来人们发现了更多元素以后,当个体足够多,人们就会发现它们中间或远或近有不同的亲戚关系。这就有一个关于亲戚关系的研究,我们管它叫 亲和性 affinity 。其实 affinity 这个词,不管在化学、在物理、在数学里面,到处都有研究点之间那种亲戚关系。我们汉语随便把 affine geometry 翻译成仿射数学或仿射几何,什么意思天知道。它其实就是研究亲戚关系。到1817年的时候有人就尝试给元素分类。到1843年的时候有人都能列出55种元素了。有了50多种元素,人们就注意到有一些规律。
但是大家看第一离化能和所谓的原子半径,你明显能看出来某些值是局域的最大值。那是什么呢?就是那一类特别神奇的元素,叫 惰性元素 。氦、氖、氩、氪、氙、氡这6种元素。有它们作为标记、作为极端的存在的时候,另外一个极端就是碱金属:锂、钠、钾、铷、铯。这两头确定了以后,中间少了哪一个你就敢确信它真的存在,这就是为什么在很早的时候我们知道的元素数不够多,但我们坚信存在周期结构的原因。
首先,元素周期表就是各种元素本身真的是一个有机的整体,当它足够多的时候,它们的 亲戚关系 就表现出来了。
第二条,因为有碱金属和惰性气体这种极端性质作为 参照点 。这些参照点被确立的时候,中间少几根也就没什么事儿了。当然后来了,随着我们原子结构的更多细节被揭示出来,我们认识到 原子核中的质子数具有确定性 ,而且可以作为序数,1、2、3、4、5、6、7 这样排列原子。我们还知道它的 化学性质是由原子最外层电子的性质所决定的 。
因此我们可以得出结论。这个结论等我们学了更多才知道什么意思。我提前说: 元素周期就是原子中不同数目电子的排布 。这个排布有点像你单位那么多人到底谁该领哪一级工资。关于原子核电荷所表现出来的规则性,如果你仅仅靠学化学你是理解不了的。等你学会了量子力学,量子力学会告诉我们元素周期表为什么长那个样子。这是我们接下来要学的内容。 06 电、电子与原子研究
1800年时候有人把电池插到水里,就发现电极上冒泡泡。法拉第因为有持续获得电的可能了,把电插到液体里去研究液体的导电行为,结果发现电极上会附着出新物质。于是出现了电解。这就是 电解化学 。
电解这个东西非常重要,请大家记住,今天我们中国之所以在某些稀土甚至一些金属材料的产出上能够掌控全世界的供应,就是因为我们有足够多的电。我们用电去电解铝,电解铝捎带就产生一点镓,那就很了不起。这是法拉第率先发现的,并且造了“电解”这个词。 “电解”这个词立马就引出了一个了不起的科学问题。为什么呢? 我们都知道,如果你用电电解的量很少的时候,你说电解出的物质 M 正比于用电量,这个事情没问题吧。我通上电,电解出一点点物质的时候,电解出的物质正比于用电量,这没问题吧。可惜这个 M 正比于 Q ,如果你要会看公式的话,这个公式里面内容可就事关重大了。因为 M 正比于 Q,但是 M 是有原子性的,也就是说 M 是要分成某些小单位的整数倍的。M 既然分成某些单位的小整数倍,M 和 Q 有正比,那说明什么?说明这个电荷的Q,也是 某个最小单位的整数倍 。也就是说,电也有原子,电也有量子,电有最小的单元的问题。
所以说到了1881年,德国科学家亥姆霍兹在伦敦化学学会的一个报告里就说得很清楚了。我们把关于化学的物质具有原子的这个观察事实,移植到电过程,结合刚才法拉第的电解定律,就能得出一个出乎意料的结论,是什么呢?
就是电,不管是正是负,也可以分成确定的基本小量。所谓的基本小量,elementare Quanta。 你看, Quanta 这个词出来了,就是德语小量的意思。那后来我们慢慢就把它演化成叫量子,请大家记住,我要强调一遍, 量子这个词不是普朗克先用的 ,1881年在这里 (使用到) ,1872年的时候,伯玻尔兹曼就把动能量子化了。1893年前后,维恩的论文里到处飞的都是Quanta。所以说,我们不要信有人说的普朗克先给我们造的Quanta,这个词不是那么回事。
其行为恰可以看作电的原子, 原子就是不可分割的小部分。就是说电是具有最小单位,最小颗粒。 当然了,这个也就是瞎猜,还没找着证据。虽然没找着证据,现在也得给他造个名字。用什么名字呢?
1874年的时候,Stoney给它起个名字叫 electrine 。1891年,又改成了 Electron 。但是Electron这个词本身,以前希腊语里就有,以前希腊语里就有,琥珀。或者金银、合金这种特别软的东西就叫electron啊,现在重新造这个词, Electron意思是说是导电的导电子或者导电的最小单元,是电的一个最小单位, 造了electron这个词。
如果老是在液体里研究,那就老说不清楚。这时候另一个方向的研究是什么呢?
请大家记住啊,有一个伟大的发明——打气筒。打气筒发明引起了马堡的实验,8匹大马拉不开一个抽真空的,直径1米的球壳。
但是那个泵实际上抽气抽不了多干净,到了二百年后,1855年,有人发明了水银泵,把一个东西灌满水银,再 (将水银) 从一个小口倒出来,里面剩下空间的气压足够小。
所以说呢,有人就用 (水银泵) 来研究这个气体的导电行为。空气已经不导电了,如果气体越稀薄,那肯定导电性质越差。大家都这么想,结果一做实验就发现不是那么回事,为什么呢?
我们知道大气压是760mm高水银柱。 当气压达到差不多一个毫米水银柱的时候,发现这个气体不光导电,它还发光。当气压小于0.1个毫米水银柱的时候,气体不发光了,全黑了,只剩导电了。但是如果气压再小,气体倒是不发光。但是能看到影子。 什么叫能看到影子?就是你在两个电极之间放一个东西,那个东西能产生产生阴影。那影子从哪来呢?我们平常在阳光下,都知道影子是因为有东西照着它才有影子,对不对?比如现在我就有个影子。
一开始,光线是从阴极射出。现在 (阴极) 光没有了,可是还有影子,说明可能有别的射线。 那射线从哪来呢?射线从阴极来,于是我们给它起个名字叫阴极射线。 但阴极射线是什么东西呢?咱也不知道,反正就起名叫阴极射线。
现在发现了阴极射线,待会儿还会发现X射线,还会发现沟道射线。沟道射线是什么?沟道射线就是把阴极掏个眼儿看,后面也跑出来一个光柱,加上电极呢,它也能受电场的影响, 发现沟道效应里面跑出来东西有好多种,但是跑的最快的或者最轻的那个东西,就排第一的叫proton,我们汉语把它翻译成质子, 其实人家字面意思就是第一个。
所以说,在电场的作用下,你原子结构可能就会摊开。那么这个顺序是什么呢?顺序就是玻璃管里面加上一个电极。一开始气压大,加大电压会产生火花。气压再小就会 (产生) 电弧,气压再小,就 (会产生) 辉光,到没有光的时候,会发现虽然没有光了,中间塞个东西,还有影子, 就是一个火花。电弧,辉光,到没有光也有影子的一个过程,让我们发现了什么东西呢? 发现了阴极射线,这时候还不叫电子,请大家记住,这时候叫阴极射线。 但是这个阴极射线,很有意思,加电场能偏转。怎么知道它偏转呢?因为影子偏转,在那个阻挡物前面加电场的时候,你发现那个影子偏了。所以说知道这个阴极射线是受电场的影响,它对电有响应。
加磁场呢,那也偏转。从磁场偏转来判断说它可能是带负电的,有磁场,有电场下影响它偏转。
1890年的时候呢, Stoney觉得这个东西可能应该叫电子,就起了个名字叫电子, 有了电子以后,荷兰人洛伦兹,英国人拉莫尔就发展了关于电子的理论。 他们的电子理论里面有些是正确的,但大部分是错的。 但是我提醒大家一句,我们相当多的书里面是不分对错就都给拿过来了。
另外一个英国的科学家,J·J·汤姆森在1897年的时候,去测量阴极射线的荷质比, 就是说它受电场或磁场偏转,怎么偏转是和荷质比,就是说电荷除以质量这样的一个物理量是有关系的。 他测量阴极射线的荷质比,发现和光电效应中用光从金属里产生的颗粒荷质比竟然差不多。
于是乎菲茨杰拉德就准确的认识到,这个东西可能就是Stoney命名的那个东西,即 电子, 所以人们把1897年J·J·汤姆森测敲定荷质比,从而把阴极射线确认为电子当做电子被发现的那一年,因此,J·J·汤姆森就被称为是电子的发现者。 其实,实际故事不是 (这样的) , 早在他之前人们就发现过电子,只是那时候它不叫电子,它叫阴极射线。 待会我们知道,还有另外一个场合, 电子叫贝塔射线 ,还有别的故事。
阴极射线肯定不是原子,因为它的荷质比比氢原子差很多,差1800多倍,这个肯定不会弄错。因此, 测量电子的荷质比,或者说测量质子和电子的质量比这个问题,一直是实验物理的一个重要研究话题。 这个地方我给大家展示的是1950年的一篇论文,就是确定质子和电子的质量比,这篇论文只有一句话。请大家记住,这才是好的论文,有话就多说,比方说像索末菲的讲原子模型的,就94页,像这篇文章一句话就完了。
那么,我们知道了阴极射线,而阴极射线封在玻璃管里面。有人就想着,在玻璃管里不方便研究,我怎么能把它引出来?
于是乎呢,有一个人叫Lenard,发明了Lenard窗口,在玻璃上敲个小眼儿,抠个洞,贴上金膜,再用别的物质把它力学加固,能把阴极射线从那个孔里引出来,那怎么知道它引出来了呢?有 一种荧光板,阴极射线打上去,就能看出来有个亮点。 结果这位Lenard可能是大老板比较有钱,他把某种荧光材料,一种对X射线不敏感的荧光板全给买光了。结果伦琴也想研究这个东西,也把阴极射线从小孔里引出来,可是这种荧光板买不着了,他就去买另外一种板。 没想到这这种板竟然对阴极射线打到阳极上,产生的X射线敏感。 因为那个光很弱,所以说大家想一下,都是大半夜做实验,还得把实验室窗帘拉上啊,结果伦琴教授买的这种感光板呢,不光对电子束感光,对X线也感光。 结果在他的装置和墙上靠着一块大板之间,他第一次看见了自己的肋骨。 大家想这多吓人,大半夜做实验看见自己肋骨。
但是这话说给谁去?别人不相信啊,对不对?那时候没有照相机可以拍照,也没有手机可以拍视频给别人看。 所以说就把他媳妇儿手拉过来,在中间拍了张照片,这就是第一张X光照。 X光能够留下骨头的形象,这个很酷啊,人类对科学耍酷,你们都想象不出来到什么地步。 20年代的时候,欧洲甚至是流行用X光拍结婚照的。 X射线被发现以后,又成了揭示揭示原子的内层电子结构的工具。 我们研究原子物理的过程得出来的东西,成了研究原子物理的工具 ,这一步做的好。
差不多到1897年,来自原子里面的电子的身份被确立了。带正电的沟道射线,也就是正离子也被确认了。所以说, 整个原子的概念就彻底坍塌了。 但是坍塌了没关系, 因为原子既然是复合体,有结构,而且里面有电子,那我们就研究电子,研究原子结构好了 。物理学家活儿更多了,老开心了。
电子是什么样子?1902年有个电子模型,Abraham提出来的, 说电子是个球形的,而电荷在哪儿呢?电荷在最外层的球壳上均匀分布。就像一个鸡蛋,在最外层鸡蛋壳上均匀分布的,就是电子。 恰恰就是这个模型很害人啊,后来让泡利认为,如果电子自转,则线速度要超过光速,就是说电子要转动的足够快,使得它表面上线速度大于光速,它带着这些电子产生的电子磁距,才能够测量到。 所以说,泡利否定了电子自旋的概念。 另外呢,这位老兄还提出了一些莫名其妙的说法,比方说,他认为电荷停留在物体表面,可以假设电荷是从无穷远处来一点点组装到这个电子的表面的。这些电荷从无穷远处组装到电子表面上,最后形成的势能应该等于电子质量m乘上光速c平方。于是乎有什么自能啦,电子半径啦,这些莫名其妙的说法。这些东西某种意义上应该说不对,但是我们现在许多教科书还不明所以,都一股脑纳进来了,这些东西应该批判的看。
再往前一点,关于原子的模型,因为那时候大家认识到原子真可能存在了,在1828年,就有一个所谓的费希纳原子模型。那个原子模型认为, 原子物质有重的原子,还有一种无重的原子,就是刚才我们提到天上的物质——以太。有重的物质原子作为核心,没有质量没重的以太原子是一个壳层,像鸡蛋壳似的,围绕它组成,那么他们相互之间的作用力是什么呢?是万有引力。 这样的一个模型,就是有重力原子加上以太,通过万有引力吸引的一个原子体系,把这些粒子又拢到一起,凑成了一种物质,这就是费希纳那时候的原子模型。但是现在我们有电了,观念也要改变。
实际上,就是韦伯这位大物理学家, 他认为物质应该可以参照太阳和行星的关系。即中间是太阳原子,旁边是几乎没有质量的行星原子,他们在一起凑成了物质。但是它们之间的相互作用不是万有引力,而是电相互作用力。 韦伯最伟大的地方在哪儿呢?他告诉我们, 在物质构成这个问题上,是电力在起作用,不是万有引力,是电力啊,这个观念非常重要。
那么我们现在说的原子的太阳模型是什么时候提出来的?早在1897年的拉莫的一篇文章里,就有关于行星模型具体的说法, 说每一个电子,如同天文学里行星都是个吸引点,被吸引着构成原子。 原子是什么呢?原子差不多就是10的-8次方厘米大小的东西,是电子环绕的像太阳系一样复杂存在。甚至呢,他还给出了电子大小差不多是10的-14次方厘米,你会发现老先生连数量级基本上都是对的,这就是原子的太阳行星模型的来源。
但是这地方不对,为什么呢? 因为整个原子是电中性的,这里面既然有一个环绕的到处乱跑的带负电的电子,那么这个原子里面一定应该有带正电的东西 ,对吧?否则它整体上不应该是电中性的。
于是乎人们就在1897年提出了正电子的概念,也就是说原子里面既然negative electron,说明它应该有positive electron,这样的话,它整体上才是电中性的。 我在读书的时候,有相当长一段时间,都是误以为在狄拉克的理论出现以后,才有正电子概念的,其实不对,1897年就有了。
那么,既然有负电这个东西,构成原子还要是电中性的,那么 原子该长什么样子 ? Philipp Lenard,刚才我们说把感光板买光了的那位,这位大科学家还做了一个很重要的实验,就是用电子束去轰击气体。他发现电子束稍微快一点儿,根本就不受影响,能穿过去。也就是说, 原子几乎是绝大部分是空旷的,就像一个人逛街似的,街上是空旷的,你从这头走到那头,一点儿都不用偏转。 所以说,既然原子里面大部分地方是空的,同时要是电中性的,又有带负电的电子,那么原子长什么样呢?他提出“dynamid”原子模型, 每一个负电子,都连接着一个正电子。几个正负电子对凑在一起构成原子,而它们中间大部分地方都是空的。这就是Lenard的原子模型。
1903年。J·J·汤姆孙提出了一个我们原子物理书介绍到的模型,叫李子布丁模型。为什么呢?因为他要顾及到原子整体质量的问题,对吧? 他认为电子差不多就像葡萄干儿。而带正电部分是蛋糕的主体部分。一大团带正电的蛋糕,上面零星的嵌了一些带负电的葡萄干,也就是电子,这就是李子布丁模型。 我不知道英国的布丁这个样子好不好?我总觉得咱们的西瓜模型可能更好一点,是吧?瓜子是带负电的电子,嵌在一个整质量的瓜瓤上面,对吧?我觉得西瓜模型可能更好。
1904年,J·J·汤姆孙他老人家又把这个模型改了,他认为李子布丁模型里,李子是在布丁蛋糕里面的,不合适,因为我们知道拉莫当时有个模型,电子、电荷都在最外层壳上,所以J·J·汤姆孙他改了一下, 说原子是一个均匀的带正电的球,而带负电的电子都分布在最外层表面上。 那么它应该是怎么排列呢?排列很简单, 它们之间排斥的势能最小的形状就是电子的分布, 于是乎,这引出了一个数学上的汤姆孙问题模型,不管是不是原子,现在假设有个导体球壳上面放上N个电荷,请问当N个电荷这个排斥势能最小的时候怎么分布?
这就是一个纯数学问题。当然,纯数学问题那是纯数学的解。但是在这个楼里面,我和李超荣教授把这样一个数学问题用简单的材料再现了它的花样,竟然和那个数学解是一模一样的。并且在这中间,我们做出了斐波那契斜列螺旋的花样啊,当时,我们还受到了英国物理学会的关注,给我们做了Series Goes microscopic,说斐波那契序列,也就是说 黄金分割第一次走进了微观世界的flash ,那时候只有flash,这个 (发现) 让我们很荣幸。这篇文章就是当年我们在这个楼里,发表在science上的文章。
好,谈论了很多原子的事情,它跑出电子,泄露了一些秘密。原子还有一个途径泄露它的秘密,就是 原子自己会发光 。
发光这个事情,怎么研究呢?摆谱。什么叫摆谱呢?就是摆开了给你看。所幸世界上有玻璃这个东西, 大家一定要记住玻璃对科学的重要性。 当年牛顿把一块玻璃对着窗口说,阳光变成了红橙黄绿蓝靛紫,叫光谱。 1814年的时候有位德国的年轻人叫弗兰克菲,因为他就在玻璃厂,所以说,玻璃我们有的是,我们这个棱镜可以做的个儿更大,我们把镜子磨得更好。于是乎对着阳光一看, 阳光可不是分成什么红橙黄绿蓝靛紫,这个叫光带,它上面还有一根一根的独立的线。有多少呢?普朗克发现,夫琅禾费竟然能标定出了564条黑色的谱线,于是乎,现在有了谱线的概念。 就是说,原子,如果我们让它发光或者物质发光的话,就拿我们这个眼睛看,它就一团光,啥也看不出来。加上一块玻璃棱镜。就能看出它是一根儿一根儿的。这个东西泄露原子的秘密了,所以我请大家记住,我这里写了一句话,我觉得应该有道理,就是幸亏大自然土里有金子,才有了电学,你们大家想一想,这是什么道理啊?幸亏大自然里面有玻璃,才有真正的科学。
那么为了研究这个谱学?就是说研究一个物质的谱, 怎么让那个物质发出光谱来? 一个德国的教授,本生(Robert Bunsen,1811-1899) 发明了一种灯,就是现在有些化学实验时候用的本生灯。这个灯能就获得稳定的火苗,然后里面加上点盐,就能得出不同颜色的火苗,可以研究光谱了。当年也有照片,能拍出一些光谱线。
现在我们有好多纯的气体放电灯,就更容易去研究原子发光。其实啊,大家看我们研究这个过程,刚才的玻璃管,我们抽真空,出现发光 (现象) 。我们先把它当光源用,现在呢,又做成这个研究里面物质发光的光源。我们还注意到, 里面的物质不同,光的颜色是不一样的,加上一个玻璃棱镜会得到不同的谱线 。
谱线很有意思,不同的物质在我们可见的范围,竟然数目不一样。比方说锂是20,钾就是41,钡163条还行,如果是铁的话,超过5000条。大家想象一下啊,如果做出了一个可见光的光谱图。几十条,几百条,怎么研究啊?请找出他们之间的关系,哪儿找去? 但是,老天舍不得藏住自己的奥秘。
啊,这大家明白了吗?我们小学数学的重要性在哪儿了?给你4个数,请你找出第5个数。
找了很多年,没找出来。结果有一天,一个数学老师巴尔末(Johann Jacob Balmer)老师说, 它们是h=3645.6乘上
诶,现在你就会觉得这个公式很重要了,你就研究这个公式了,可是这个公式是什么呢?看了半天也没看明白,有一天可能一不注意把公式拿倒了。分子,分母倒过来了。倒过来发现 它是
把它改造成
结果呢,还发现在氢的放电灯里面真的找到了别的谱线,尤其是红外那个部分,叫爬行线系,真找着了。这就有意思了。 原子的发光竟然和一个公式
怎么理解呢? 这个公式里最重要的是那个减号,减是什么意思? 第二条,你要注意到, 它是两项减 ,不是三项减,不是四项减,是两项减。而每一项呢,还是整数平方分之1。因此你只需要回答这三个问题, 1.中间为什么是减号?2.为什么是两项?3.每一项为什么是整数平方分之1。 啊,你回答出每一个问任何一个问题,你就是一流物理学家了。当然我们很多人学过原子物理,都知道玻尔在1913年那篇论文里面把这三个问题都回答了。
原子还有另外一个泄露自己奥秘的东西,有些原子自己冷不丁从里面会跑出一个小东西来。而这个东西速度还特别快,动能比较大,而且性质还不一样。哎,这个事很有意思。
原子本身是静止的,突然跑出一个东西,速度那么大,就是动能很大,它那个能量从哪儿来?
那这个问题就很难理解,那么大家就会猜测,如果你要坚信能量守恒的话,这个能量一定该有从哪个地方出。从哪个地方出呢?从质量出。于是就有质能公式,
但是1900年呢,又发现一种新的辐射,又是卢瑟福命名的,是第三种——伽马射线。伽马射线是什么呢,也不知道。
这是阿尔法粒子,比方说在这个云室里面,你能看出来,就是说这右沿发射粒子的强度还是非常大的啊。所以说当年做这个原子核实验,那时候还不知道保护,包括做X射线的人,一开始都不知道保护,很多人最后健康受到影响。
那么我们看这位卢瑟福,这位大家。这位老兄干了什么? 他被誉为原子核物理之父。你看人家的科学成就,发展了放射性半衰期的概念,发现了元素Radon,命名了阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马粒子,证实了阿尔法粒子是氦原子核。 它是怎么证明氦原子核的呢?非常有意思。阿尔法粒子出来的时候, 卢瑟福 先收集它的电荷和这个电荷轰击造成的电信号,电信号放大,可以有声音的。那个比,结果发现呢,是大于1,也就是说可以证明呢, 这 种粒子带的电荷是大于1, 但不敢说是2。这个大于1,至少是2了,对不对?
但是最酷的地方, 卢瑟福 用阿尔法粒子去轰击玻璃管里面的气体,就轰击那里面的气体和物质。结果它轰击以后,一开始这玻璃管里面是装别的气,你放电的话能得到一种这个光谱, 结果他用阿尔法粒子轰击以后,突然有一天发现这里面气体里面多出了氦的线?因为氦气的线很明显的。 结果呢,让他们觉得阿尔法粒子,可能就是氦的原子核,因为氦原子核带两个电荷肯定大于1,这是非常有意思。
1911年提出了有核原子的模型,1913年提出应该用原子核里面的质子数,作为原子的序数体系。1917年实现了人工核反应,用阿尔法粒子轰击氮14原子,发现了质子,当然也就命名了质子。大家看 卢瑟福 人家这个科学成就有多少。
但是这位老兄是哪儿人呢?他是新西兰人,在家里也是个农民,挖土豆。当他大学毕业那天收到剑桥大学的奖学金的时候,还在地里挖土豆。据说他把手里的土豆往往一扔,说:这是我这一辈子挖的最后一个土豆了。1894年去留学,到1897年、99年的时候,就已经做出一长串的科学成就了。
卢瑟福因为成就特别多,所以说呢,这个人就嘴欠。他说什么呢?他说实际上科学只有一门,科学就是物理。别的都叫机油。你们可以想象这句话能多得罪人,所以说最后呢,卢瑟福最终得到了一个诺贝尔化学奖。
(接下篇)
统稿:* 0、4925 校对:*0、4925、朗道都说妙、紫竹小筑、二分、辣条 编辑:* 0、4925、辣条本文经授权转载自微信公众 号“中科院物理所 ”。
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