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物理量的定義依賴於什麼?
周小新
物理量是物理學大廈的基本單元,那麼這些物理量的如何定義的呢?定義物理量需要遵循什麼樣的準則嗎?科學物理人思考這個問題很久了,但感覺這是一個看起來就比較高大上的問題,好像對於科學物理人來說不是一件簡單的事情,所以說下面的一些見解只是科學物理人的一家之言,也歡迎各位讀者一起發表見解。當然物理量分好多種類,在這裡我就舉幾個具體的例子來說明。在講述具體的例子之前,首先需要明確一點的是:
給任何一個物理量下定義,都需要給出原則上(理論上)可行的測量方案,這其實就是操作性定義。原則上可行就是說不要求實驗上可行,因為可能實驗手段還不夠先進。很多同學在學習的過程中是不會去考慮電荷量q到底是怎麼定義的,而在很多問題中又經常用到類似於1庫倫、2庫倫等。那自然就要問電荷量q到底是怎麼定義的呢?首先我們需要一個實驗規律:如下兩圖,點電荷AB之間的距離等於r,點電荷AC之間的距離也為r,可以測出AB和AC之間的力FAB和 FAC,將A點電荷換成其他點電荷D、E等,同樣可以測出FDB、FDC, FEB、FEC,並且有這樣一個規律
改變上面實驗中的r,同樣可以得到相同的規律。這說明什麼?說明這個比值只與B、C兩個電荷有關。
其實有了這個實驗規律,我們就可以給電荷量下定義了,我們可以將這個比值定義為
我們注意到,如果沒有我們上面說的這個實驗規律,我們就不可以這樣定義電荷量。比如,要是我們發現的實驗規律是這樣子的
是的,物理量的定義並不全是人為,它必須在一定的實驗基礎上。當然有了這樣有了我們上面的實驗規律,電荷量也可以定義為
是的,你沒有看錯,就是可以這樣,因為這樣滿足實驗規律,也有原則上可行的操作方案,只不過,看起來它就太麻煩了,所以我們不喜歡這樣的定義。一個質量為m的物體在力F的作用下運動,取一小段軌跡,我們會發現這樣一件事情:
可能有的同學對這些式子覺得陌生,看不懂,因為這涉及到微分(其實不過是微元法的高級表述)如果降低到高中生能看明白的層次那就應該是
正是基於這樣一個規律,我們才給FS取了一個專門的名字叫做功,也給專門取個名字叫做動能。其實,這就是功和動能的定義,這個規律就被我們稱為動能定理。這也是為什麼動能前面有一個係數½的道理。注意,從邏輯上是先有上面的規律,才有功和動能的定義。如果說這個規律不是這樣的,比如是下面的樣子,那麼動能就應該定義為
是的,就是這樣。那有人就會問,怎麼可能是這樣子呢?其實這就涉及到自然規律了,在我們知道這個宇宙的運行規律之前,我們當然可以做這樣的假象,畢竟牛頓定律也是要基於實驗事實的。總結起來就是,還是那樣,
動能和功的定義都依賴於上面說到的規律。
如果對物理有一定了解的人就知道,物理學上質量有兩種,一個叫做慣性質量,另一個叫做引力質量,當然,物理學中這兩個質量是相等的,但是物理含義是不一樣的。慣性質量反映的是運動狀態的惰性(慣性)方面的屬性,引力質量反映的是物體間相互吸引力的屬性。科學物理人曾經在給學生將這個內容時將「引力質量」取名為「引力荷」。有點離題,回到慣性質量的定義。我們發現將兩個物體(1和2)放置於光滑水平面上,讓兩者以一定的速度運動,並發生碰撞,發現兩個物體的速度都會發生變化,速度變化分別為△v11、△v21(分別表示第一個物體和第二個物體在第一次實驗中速度的變化),多次實驗,會得到△v12、△v22、△v13、△v23(如△v23表示第二個物體在第三次實驗中速度的變化)
並且換另外兩個物體來做實驗,一樣可以得到相同的結論,只不過這個比值不一樣而已,而且這個比值為一個負數。基於這樣一個實驗事實,我們就可以將這個這個比值定義為- m2/m1,如果我將物體2作為一個單位,那麼物體1的慣性質量的定義就有了,即
也就是說,如果沒有我們上面的這個規律,那麼慣性質量就不可以這樣定義了,還是依賴於規律。上面幾個例子都是基於客觀規律,那麼有沒有什麼物理量不是基於客觀規律的呢?我想是有的,比如位移,路程,速度,加速度,角速度這樣的物理量,這些就是純粹的描述性的物理量,完全是人們為了研究問題方便引入的一些比較有用的物理量。大家在學習這些物理量的時候好像也不需要知道什麼物理規律。在這裡就不對這些物理量的定義進行詳細展開了。
最後總結一下,除了描述性的物理量,其他的物理量的定義都需要基於客觀規律。並且,所有物理量的提出都應該是為了解決問題而提出來的。
其實說到這裡,有一點心裡比較虛,那就是時間是怎麼定義的?空間是怎麼定義的?往往看起來簡單的東西,是最有挑戰性的。
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