「你知道嗎?」牛頓如果穿越到現在,能看懂相對論和量子力學嗎?

2021-01-14 理性邊界

先放答案:肯定不會!

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牛頓的主要貢獻在數學和物理學,但其實牛頓最用心的是鍊金學,因為牛頓兼任皇家鑄幣局局長,還抽空搞出了一個「金本位」,對世界經濟的影響一直綿延到20世紀。在這個崗位上,他必須得經常檢驗金幣的成色。常年接觸這些金燦燦的東西,牛頓義無反顧的撲向了這古往今來無比神秘的鍊金術,一發不可收拾,雖然他在這方面幾乎一事無成。

▲牛頓在經濟學史上也留下如此厚重的一筆。

在那個時代,鍊金術師們總要將各種金屬跟天上的星球一一對應起來,比如水銀是水星,銅是金星,鐵是火星,錫是木星,鉛是土星,那麼銻是什麼呢?有一次,牛頓在他的「煉丹爐」裡得到了一塊不純的銻,他閃閃發亮,而又呈輻射狀,很像天上閃閃發光的恆星。牛頓將它和獅子座的軒轅十四(英語裡叫Regulus,雷古魯斯)對應起來,將它叫做「軒轅十四銻」。

牛頓的手稿顯示,牛頓在銻身上花的精力比在引力上多得多!他共留下了好幾百頁關於鍊金術的手稿,還留有一篇關於「軒轅十四銻」的1200字的文章《實驗之論》,這些還只是一場大火之後留下的殘稿。

▲牛頓關於鍊金術的手稿付之一炬。

雖然牛頓的「軒轅十四銻」沒有給他帶來任何鍊金術上的成果,有人認為啟發牛頓萬有引力定律的並不是蘋果,而是「軒轅十四銻」這些鍊金學中神秘的「發氣原理」,促使牛頓想到物體之間的超距作用。原來是銻元素幫助牛頓為我們打開了現代物理學的大門。

銻畢竟有毒性,更何況牛頓還長期接觸在那個時代鍊金術師手頭必不可少的金屬稀釋劑——汞?很多人相信,就是因為沉迷鍊金術,牛頓的晚年變得非常怪癖,投資屢屢失敗。1727年3月20日,牛頓死去,在他的頭髮裡發現了大量的汞。

▲沉迷於鍊金術的牛頓。

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所以,如果牛頓復活,首先會去在微信上被大多數養生雞湯文洗腦,發現經過幾個世紀,鍊金術竟然發展到這個地步?

就連水都能整出液氮水、高氫水、富氧水,連化學分子式都不懂的他肯定非常容易上當受騙。

水變油?那得研究啊,不信原子論的牛頓哪裡能理解的了碳原子,更不用說這些輕元素得在億萬度的高溫下才能變成另一種元素?

「水氫發動機」?連化學動力學都沒接觸過的牛頓,能一眼就看出這是個騙局?

至於你跟他說地球46億年,他估計得給你個耳刮子!《聖經》告訴我們地球年齡是4004+(2019-16xx)年好不好?

總之,他肯定不會上知乎而是登頭條,因為很多公式看不懂,而頭條上的神秘莫測的文章,正好符合他神秘主義的癖好。說不定不久就被包裝成某平臺的神秘學、玄學大V了!

▲牛老爺子,你還是乖乖的待在西敏寺,供我等終生仰視吧。

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並非對先人不敬,作為科普工作者之一員,對於科學史上的所有科學家都只有仰視!

然而,從牛頓時代至今,已經過了3個多世紀,科學知識體系的發展真可謂是爆炸式的增長。在如今龐大的知識體系面前,任何一個微小的結構性的缺失,都可能導致對整個體系的不理解,以及對某些偽科學解釋的迷信。如今很多老年人為何容易輕信網絡騙局?

但願通過對牛老爺子的幽默,讓大家更加理解基礎教育的重要性!更希望通過科普同好的努力,能夠讓基礎教育變得更加生動活潑!

相關焦點

  • 假如牛頓穿越到現在,他能看懂相對論和量子力學嗎?
    引言:著名物理學家牛頓,他曾經提出了很多先進的物理學理論。現在有些人覺得學習這些理論很簡單,便開始質疑牛頓的偉大,殊不知牛頓的偉大不在於理論的高深,而在於他的開創性。想像一下,牛頓穿越到了現在,他能看得懂相對論和量子力學嗎?
  • 如果牛頓還活著,他能統一廣義相對論和量子力學嗎?
    牛頓是有史以來數一數二的最偉大物理學家,也是有史以來的三大數學家之一。如果牛頓能夠穿越到今天,以他的興趣愛好及性格特點,他也許仍然會選擇做一名物理學家,不過他在莘莘物理學家中很可能不再出人頭地。最偉大並不意味著他是萬能的,牛頓也有沒有成功解決的問題。
  • 假如牛頓的壽命足夠長,他能建立相對論和量子力學嗎?
    牛頓稱得上是有史以來最偉大的科學家,他自己一人在數學、物理學、天文學等領域都取得了非常傑出的成就。如果將他同時代的其他科學家比作是星星,那麼牛頓就相當於天上的太陽,光芒能夠將繁星黯淡下去。就像蒲柏在那句詩中描寫的那樣:自然和自然的法則在黑夜中隱藏,上帝說,讓牛頓去吧,於是一切都被照亮。站在今天回望歷史,牛頓照亮的只能是他那個時代的黑夜,在牛頓之後物理學還有幾次重大理論的建立,其意義不亞於牛頓建立經典力學體系。如果牛頓的壽命足夠長,他能否提出相對論呢?牛頓固然聰明偉大,但我並不認為相對論會由他去發現。
  • 這種猜想可能將實現相對論和量子力學的大一統!
    現代科學有兩大支柱,一種愛因斯坦創立的相對論,一種是無數量子大師創立的量子力學。在平常生活的領域中,牛頓三定律基本可以完美解決問題。但是當物體被放大到天體層面時,牛頓力學便呈現了局限性,需要相對論來補充了。
  • 在「量子力學」領域,具有糾纏態的兩個粒子能夠瞬間共享物理狀態
    長期以來他們都認為心靈感應只是一種巧合,甚至是迷信,可是在「量子力學」領域,鐵一般的實驗事實面前,科學家還不得不承認一些比心靈感應還要靈異的科學現象,這種科學現象就是——「量子糾纏」。科學現象·「量子糾纏」「薛丁格的貓」其實涉及的核心問題是量子的不確定性原理,有一個成語叫做「不自量力」,如果用在量子力學方面的話,我想它的意思應該就是·不要妄圖以為自己懂得量子力學。
  • 相對論和量子力學有可能會被推翻麼?
    總把這些想法掛在嘴邊的人,建議先去了解一下科學史,就會知道科學到底是如何進步的。咱們就說牛頓吧,牛頓力學至今還各大初中、高中、大學的課程中頻繁出現,尤其是還是高考的重點。照理說,如果科學發展是靠一個理論來推翻另外一個理論,那牛頓力學早就該被淘汰掉了,為啥我們還要學?
  • 打倒相對論和量子力學的曲昭偉能讓科學步入正軌嗎?
    曲昭偉是吉林大學交通學院的教授,他成為網紅教授主要是因為他持續不斷地在網絡上吆喝潘建偉搞的量子通信是騙局,潘建偉是騙子。攻擊潘建偉是他的手段,其真正目的是想以這種方式引起關注後宣揚他的大論。在他的眼裡,相對論、量子力學統統都錯了,光也不是電磁波,真正的科學真理掌握在他手裡。
  • 快速入門量子力學,看這個就夠了
    熟悉是因為,即使你不理解它到底是啥,也總是在各種場合看到這四個字。陌生是因為,儘管自己有所耳聞,但要說清楚「量子力學是什麼」,估計是個掉頭髮的難題。量子力學無處不在,連電視劇都有它的身影。劇中,謝耳朵曾對倫納德說:「量子力學讓我滿心歡喜。」(Quantum physics makes me happy.)如果不懂量子力學,恐怕連美劇都看不懂。01.
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    相對論和量子力學相互矛盾這件事其實是還沒有定論,或者說,如果從純粹理論的角度上看,目前它們是有一部分融合了,有一部分科學家還在試圖用各種辦法把它們融合到一起,因此,現在就下定論說,兩者是相互矛盾的說法是不太合適的。那具體是咋回事呢?我們要先從兩個理論描述了什麼來進行入手。
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  • 弦理論真的能統一廣義相對論和量子力學嗎?
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    量子力學和相對論,作為當今物理學的兩大基礎理論,兩者確實存在本質的差異,比如量子力學的世界是離散的,而相對論的世界是連續的;但也絕非題目說的「格格不入」,其實兩者在絕大部分場合中,都是相輔相成的。那麼最大的可能,就是量子力學和相對論中至少有一個,不是我們宇宙的最根本法則,肯定還存在一個更深的理論,可以在更高層面上統一相對論和量子力學,然後讓兩者實現相容。
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    愛因斯坦的相對論否定了牛頓的絕對時空觀,認為時間可以被改變。只要有足夠強的引力場存在,時間就可以變慢;只要運動速度足夠快,時間甚至可以完全停止流動。 儘管愛因斯坦的時空觀與牛頓的時空觀截然不同,但愛因斯坦的相對論卻並未否定時間的存在。
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    所以,畢氏定理又有「百牛大祭」的美稱。  若正方形的邊長為1,對角線的長度不能用分數來表示。整數構成的分數是有理數,不能寫作整數與整數比的數稱為無理數。無理數的存在是畢氏學派首先發現,也是數學史上重要的裡程碑。  你知道嗎?歷史上關於畢氏定理的證明,超過四百種方法喔!
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