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摘 要:宇称是量子力学中一个错误的概念,因为它虚实不分,误把镜 像世界当成现实世界 —— 两个 互为镜像的世界。
关键词:物理;概念;粒子;理论
在自然界中,互为镜像的东西是不存在的。你要 找到两个完全相似的东西都不可能,更不用说互为镜像了。也许有人会说,双胞胎就很象。但如果仔细观察,还是有分别的。即使外表完全相同,则还要看内部器官结构。如果这些都相同,还可以 追究到细胞结构 .分子水平......。从这个意义上讲,世界上没有两个东西是完全相似的。不要说动物双胞胎,就连植物种子,同一个模具生产的金属部件,都不可能是完全相同的。
关于“弱相互作用 中宇称不守恒”理论,物理学界的主流观点认为,吴健雄所做的钴-60 B 衰变实验对其构成有力的支撑。对该实验的描述,我看过好几个版本,不尽相同。让我 觉得好笑的是,用 磁场就能使一个物体(亚原子粒子也行)成为另外一个物体的镜像。如果这也能成的话,则把双胞胎之一倒吊起来,他(她)俩岂不马上互为镜像?很明显,这不行。再转180度如何?还不是等于什么 都没干?也许有人会觉得,我这个比喻不恰当。
但磁场的确只能干这个。下面是我的构思:
假设台面上放 有两个磁场,一个N在上S在下,另一个S在上N在下。随机将它们编为1号和2号。现在把一块经强磁场极 化的钴-60 晶体(为便于判别方向,晶体块事前压成扁平状 长方形,一面涂成绿色,另一面涂成黄色)1分为2,分别放入两个磁场中(底面朝向相同)。按照”弱相互作用中宇称不守恒” 理论的预期,两个磁场中钴-60衰变所放出的子的旋转方向是相同的。但实际情况如何呢?
1、假设钴块的底面朝向对电子的旋转运动没有影响,1号磁场中电子为左旋(从上往下看,下同)。那么,当我们把1号翻个底朝天的时候,电子应呈右旋(原来 左旋翻转180度 自然变成右旋了)。再把钴块 翻个底朝天(相当于翻转360度——连同刚才的翻转),则电子仍为右旋,因为钴块的底面朝向对电子的旋转运动没有影响。但我们会发现,此时两个磁场 完全相同。既然1号为右旋,我们有理由相信2号也为右旋。
2、 假定钴块的底面朝向决定了电子的旋转方向,1号为左旋。当我们把它翻个底朝天时,它应 仍为左旋(左旋翻转180度变右旋,但由于 钴块的底面朝向也翻 转了180度,结果又变成左旋了)。现在把钴块再翻180度,它 自然会变成右旋了。但我们会发现,现在1号和2号又完全相同了。既然1号为右旋,2号理所当然也为右旋。
从以上分析可以看出,不论钴块的底面朝向对电子的旋转运动是 否有影响,在两个磁场的方向相反的条件下,当1号为左旋时2号必为右旋,完全不互合“ 宇称不守恒”的预 期。
结论:“弱相互作用中宇称不守恒”不是一个科学理论,而是一个 彻头彻尾的谬论。
讨论
“宇称不守恒”能活半个多世纪,究其 原因,苛刻的实验条件(其实 只是 晃子)或许能提供一部分解释。0.01K再加上钴-60的放射性,难免让人望而却步,很 少有人会 试 图去 验证 “ 宇称不守恒”。另一个可能的,或许是更重要的原因是,該理论于1956年被所谓的实验证实之后,只经过一年左右的时间就于1957年得到了 诺贝 尔奖的肯定。从此,该理论的生存就有了 三大保 障:1,苛刻的实验条件为其构 筑起了让一般人难以逾越的护 城河;2,"权威"的实验证实 成为其坚实的挡箭牌;3金光闪 闪的物理学桂冠 俨然成为其 唬人的利器 。从此以后,如果还有谁对“宇称不守恒”提出质疑,那他不是活得无聊,就是神经不太正常。只是让我感到非常困惑的是,当初的实验数据是如何来的?这个恐怕就 死无对证了。
关键词:物理;概念;粒子;理论
在自然界中,互为镜像的东西是不存在的。你要 找到两个完全相似的东西都不可能,更不用说互为镜像了。也许有人会说,双胞胎就很象。但如果仔细观察,还是有分别的。即使外表完全相同,则还要看内部器官结构。如果这些都相同,还可以 追究到细胞结构 .分子水平......。从这个意义上讲,世界上没有两个东西是完全相似的。不要说动物双胞胎,就连植物种子,同一个模具生产的金属部件,都不可能是完全相同的。
关于“弱相互作用 中宇称不守恒”理论,物理学界的主流观点认为,吴健雄所做的钴-60 B 衰变实验对其构成有力的支撑。对该实验的描述,我看过好几个版本,不尽相同。让我 觉得好笑的是,用 磁场就能使一个物体(亚原子粒子也行)成为另外一个物体的镜像。如果这也能成的话,则把双胞胎之一倒吊起来,他(她)俩岂不马上互为镜像?很明显,这不行。再转180度如何?还不是等于什么 都没干?也许有人会觉得,我这个比喻不恰当。
但磁场的确只能干这个。下面是我的构思:
假设台面上放 有两个磁场,一个N在上S在下,另一个S在上N在下。随机将它们编为1号和2号。现在把一块经强磁场极 化的钴-60 晶体(为便于判别方向,晶体块事前压成扁平状 长方形,一面涂成绿色,另一面涂成黄色)1分为2,分别放入两个磁场中(底面朝向相同)。按照”弱相互作用中宇称不守恒” 理论的预期,两个磁场中钴-60衰变所放出的子的旋转方向是相同的。但实际情况如何呢?
1、假设钴块的底面朝向对电子的旋转运动没有影响,1号磁场中电子为左旋(从上往下看,下同)。那么,当我们把1号翻个底朝天的时候,电子应呈右旋(原来 左旋翻转180度 自然变成右旋了)。再把钴块 翻个底朝天(相当于翻转360度——连同刚才的翻转),则电子仍为右旋,因为钴块的底面朝向对电子的旋转运动没有影响。但我们会发现,此时两个磁场 完全相同。既然1号为右旋,我们有理由相信2号也为右旋。
2、 假定钴块的底面朝向决定了电子的旋转方向,1号为左旋。当我们把它翻个底朝天时,它应 仍为左旋(左旋翻转180度变右旋,但由于 钴块的底面朝向也翻 转了180度,结果又变成左旋了)。现在把钴块再翻180度,它 自然会变成右旋了。但我们会发现,现在1号和2号又完全相同了。既然1号为右旋,2号理所当然也为右旋。
从以上分析可以看出,不论钴块的底面朝向对电子的旋转运动是 否有影响,在两个磁场的方向相反的条件下,当1号为左旋时2号必为右旋,完全不互合“ 宇称不守恒”的预 期。
结论:“弱相互作用中宇称不守恒”不是一个科学理论,而是一个 彻头彻尾的谬论。
讨论
“宇称不守恒”能活半个多世纪,究其 原因,苛刻的实验条件(其实 只是 晃子)或许能提供一部分解释。0.01K再加上钴-60的放射性,难免让人望而却步,很 少有人会 试 图去 验证 “ 宇称不守恒”。另一个可能的,或许是更重要的原因是,該理论于1956年被所谓的实验证实之后,只经过一年左右的时间就于1957年得到了 诺贝 尔奖的肯定。从此,该理论的生存就有了 三大保 障:1,苛刻的实验条件为其构 筑起了让一般人难以逾越的护 城河;2,"权威"的实验证实 成为其坚实的挡箭牌;3金光闪 闪的物理学桂冠 俨然成为其 唬人的利器 。从此以后,如果还有谁对“宇称不守恒”提出质疑,那他不是活得无聊,就是神经不太正常。只是让我感到非常困惑的是,当初的实验数据是如何来的?这个恐怕就 死无对证了。