任何人都思考過這樣的問題,物質(zhì)到底能不能一直細(xì)分下去。如果物質(zhì)不能細(xì)分,那最小的物質(zhì)到底是什么?
按照目前的物理理論,物質(zhì)細(xì)分的最小程度就是夸克,到夸克就終結(jié)了,就不能再細(xì)分了。耐心看完文章你一定就明白了其中的道理。
在20世紀(jì)之前,人類還沒有發(fā)明電子顯微鏡,雖然那時(shí)候已經(jīng)知道原子的存在,但是在認(rèn)知上基本上還處于空白,對(duì)物質(zhì)的認(rèn)知基本停留在分子級(jí)別上。
19世紀(jì)末20世紀(jì)初,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了比分子尺度更小的物質(zhì)結(jié)構(gòu),那就是原子。
但是原子到底長(zhǎng)什么樣,沒有顯微鏡可以直接看清楚,物理學(xué)家只能通過相關(guān)現(xiàn)象推測(cè)可能的原子結(jié)構(gòu)。
道爾頓
1803年,道爾頓最早提出現(xiàn)代原子模型,認(rèn)為原子就是物質(zhì)世界最小的粒子,是個(gè)不可再細(xì)分的實(shí)心球體,世界萬(wàn)物都是基于這個(gè)最小的實(shí)體球的不同形式的排列組合才形成的。
當(dāng)然,這種思想繼承了古哲學(xué)家德謨克利特的原子論,是依靠主觀臆斷得出的結(jié)論。
到了1890年,人類已經(jīng)發(fā)明出了陰極射線管,通過照射硫化鋅可以觀察到一股綠色熒光。其實(shí)這些綠光就是磁場(chǎng)控制帶負(fù)電荷粒子流的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的效果。
正是由于陰極射線管的作用,物理學(xué)家才發(fā)現(xiàn)原子可以是帶電荷的。
但是有時(shí)候原子呈電中性,有時(shí)候呈電性。所以科學(xué)家推斷:電子絕對(duì)不是實(shí)心球,其內(nèi)部鑲嵌著電子。
原子呈電中性就證明原子內(nèi)部還有帶正電的物質(zhì)抵消了電子的電荷。
而原子呈電性就表明原子內(nèi)部的正負(fù)電荷比例失衡,要么內(nèi)部正電荷多一點(diǎn)才導(dǎo)致原子整體呈正電,反之亦然。
既然那時(shí)候科學(xué)家已經(jīng)知道原子是由電子和內(nèi)部帶正電的物質(zhì)構(gòu)成。那么就要思考這些電荷到底是怎么分布的,于是掀起了各種預(yù)測(cè)原子模型的浪潮!
比如,湯姆孫的“葡萄干面包”模型,認(rèn)為原子內(nèi)部的正負(fù)電荷就像葡萄干面包一樣均勻地分布在原子內(nèi)。
后來(lái)盧瑟福通過大量的α粒子散射實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,認(rèn)為原子內(nèi)部有個(gè)原子核,這個(gè)原子核呈正電,原子核外有一群帶負(fù)電的電子繞起運(yùn)動(dòng),就和行星繞恒星運(yùn)動(dòng)一樣,遵守圓周運(yùn)動(dòng)的規(guī)則。
事實(shí)上,物理學(xué)對(duì)原子內(nèi)部的認(rèn)知發(fā)展到盧瑟福時(shí)期,依舊還停留在經(jīng)典力學(xué)上。
但是很快科學(xué)家就發(fā)現(xiàn),按照麥克斯韋的電磁理論,繞原子核運(yùn)動(dòng)的電子會(huì)發(fā)出電磁波,這是一種能量的損失,減少能量的電子按照行星繞恒星運(yùn)動(dòng)的邏輯推理,必然會(huì)落到原子核上,這種過程在宇宙誕生的初期就會(huì)發(fā)生,后來(lái)宇宙中的所有原子核外就不可能還有一群電子在做圓周運(yùn)動(dòng)。
所以現(xiàn)在需要新的原子模型解釋這種現(xiàn)象。這時(shí)候猛男波爾橫空降臨。波爾才是真正將原子模型量子化的物理學(xué)家,從此原子模型就變得異常難以理解。
那時(shí)候,普朗克的能量量子化以及愛因斯坦的光電效應(yīng)已經(jīng)被認(rèn)可。
1913年,波爾根據(jù)氫原子光譜提出來(lái)電子的能級(jí)模型,認(rèn)為電子在原子核外處于不同的能級(jí),能級(jí)不是類似行星軌道的概念。因?yàn)樾行擒壍赖母淖冇袀€(gè)轉(zhuǎn)移的過程,是連續(xù)的。
而能級(jí)之間的切換是躍遷的,一步到位,中間沒有過渡,電子吸收一份能量后,可以直接從低能級(jí)躍遷高能級(jí),這個(gè)“一份能量”就是不可再細(xì)化的能量值,另一個(gè)學(xué)術(shù)名稱就叫能量量子化。
原子模型發(fā)展到波爾時(shí)期又出現(xiàn)了新的疑問。
既然萬(wàn)物由原子構(gòu)成,原子又由原子核和電子構(gòu)成。那么電子和原子核又由什么構(gòu)成呢?
電子很早就被發(fā)現(xiàn)了,研究電子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)一直在進(jìn)行,直到波爾模型提出之后,科學(xué)家才發(fā)現(xiàn)既然電子吸收能量是量子化的,那么電子不應(yīng)該有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
因?yàn)殡娮右坏┐嬖趦?nèi)部結(jié)構(gòu),那么吸收和釋放的能量就不可能完全和光譜對(duì)應(yīng)上,因?yàn)殡娮拥膬?nèi)部結(jié)構(gòu)可能會(huì)“侵吞”部分能量,導(dǎo)致光譜和電子的躍遷時(shí)的能量變化值無(wú)法滿足線性關(guān)系。
所以物理學(xué)家從那時(shí)開始基本上就認(rèn)定電子是最小的一種粒子了,已經(jīng)不指望研究電子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)了。
雖然盧瑟福最早發(fā)現(xiàn)了原子核,但是那時(shí)候他還不知道原子核的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
同時(shí),盧瑟福的散射實(shí)驗(yàn)已經(jīng)說(shuō)明,原子核比電子重得多,原子核大概率是有更小的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的。
當(dāng)時(shí)已經(jīng)知道原子核帶正電,如果原子核有內(nèi)部結(jié)構(gòu),這個(gè)正電荷應(yīng)該是由原子核內(nèi)部的物質(zhì)所賦予的。
如今我們已經(jīng)知道原子核由質(zhì)子和中子構(gòu)成。質(zhì)子帶正電,中子不帶電。
由于中子不帶電,當(dāng)時(shí)很難被觀察到。所以一度讓人誤以為原子核就是質(zhì)子。
事實(shí)上,質(zhì)子很早就發(fā)現(xiàn)了,在盧瑟福的散射實(shí)驗(yàn)中,盧瑟福就把原子核叫質(zhì)子,當(dāng)時(shí)認(rèn)為原子核就是質(zhì)子,所以研究原子核的內(nèi)部結(jié)構(gòu),在當(dāng)時(shí)看來(lái)就是研究質(zhì)子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
盧瑟福明白:倘若原子核只有質(zhì)子的話,就會(huì)出現(xiàn)原子質(zhì)量不守恒的情況。
當(dāng)時(shí)盧瑟福已經(jīng)預(yù)測(cè)到原子核內(nèi)應(yīng)該還有一些不帶電荷的電中性物質(zhì)承擔(dān)了部分的原子質(zhì)量。但是沒有更多的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證這種物質(zhì)的存在。
直到1932年,科學(xué)家利用硼-10轟擊氮-13時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原子核中還有一種不帶電荷的粒子,這種粒子正是中子。
這時(shí)候物理學(xué)才知道原子核由質(zhì)子和中子構(gòu)成。
當(dāng)然,新的疑問立馬就出現(xiàn)了,質(zhì)子和中子有內(nèi)部結(jié)構(gòu)嗎,它們又是由什么構(gòu)成的?
接下來(lái)就該夸克登場(chǎng)了,現(xiàn)在我們知道夸克有“色荷”的性質(zhì),所以研究夸克之間的作用也叫量子色動(dòng)力學(xué)。
由于夸克的發(fā)現(xiàn)十分晚,所以量子色動(dòng)力學(xué)直到上個(gè)世紀(jì)60年代中期才有所建樹。
夸克的發(fā)現(xiàn)過程十分復(fù)雜,如果沒有深厚的專業(yè)物理知識(shí),你可能看都看不懂。
我接下來(lái)會(huì)專門寫一篇介紹夸克發(fā)現(xiàn)過程的文章。
這篇文章只是簡(jiǎn)單還原一下夸克發(fā)現(xiàn)的思路
當(dāng)時(shí)的物理學(xué)家雖然發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子和中子,但是發(fā)現(xiàn)它們并不是特別穩(wěn)定,偶爾也會(huì)相互切換,也就是質(zhì)子在某種情況下會(huì)變成中子,中子會(huì)變成質(zhì)子。
本著樸素的哲學(xué)觀念,物理學(xué)家認(rèn)為:如果一個(gè)事物并不穩(wěn)定,并且會(huì)改變自己的狀態(tài),那么這種改變一定是由內(nèi)部的因素決定的。
一個(gè)不可再細(xì)分的物質(zhì)是穩(wěn)定的,是不變的,如果它可以改變,那么就證明它必然存在內(nèi)部更小的結(jié)構(gòu)在發(fā)揮著作用。
最早從理論上預(yù)測(cè)夸克存在的是蓋爾曼和茨威格,并于1964年提出的相應(yīng)的夸克模型。
直到1968 年,在斯坦福線性加速中心進(jìn)行的深度非彈性散射實(shí)驗(yàn)中才發(fā)現(xiàn)質(zhì)子內(nèi)部還有更小的點(diǎn)狀物,所以質(zhì)子有內(nèi)部結(jié)構(gòu)是確定的事實(shí),這些點(diǎn)狀物就是夸克。
那夸克有沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)呢?
現(xiàn)代物理學(xué)的觀點(diǎn)是:沒有!
因?yàn)榭淇艘呀?jīng)是最小的物質(zhì)了,屬于基本粒子。
在標(biāo)準(zhǔn)模型中,基本粒子就是最小的粒子,不可以再細(xì)分了,所以物質(zhì)細(xì)分到夸克就到頭了。或者嚴(yán)格一點(diǎn)說(shuō),就人類目前的物理框架,夸克內(nèi)部結(jié)構(gòu)是未知的,或者是未證實(shí)的弦!
可能很多人都難以相信,物質(zhì)難道細(xì)分到夸克就到頭了嗎?
不管是在感性還是理性上,都難以讓人接受。
為什么物理學(xué)家認(rèn)為夸克不可再細(xì)分了?
因?yàn)檫@和四大基本作用力有關(guān)系,之所以叫基本力,是因?yàn)檫@些力是宇宙中最基礎(chǔ)的相互作用。
所有宏觀世界的力學(xué)現(xiàn)象一旦追溯第一因果,最后會(huì)發(fā)現(xiàn)都是由這些基本力造成的,如果基本作用力還有更深層的機(jī)制,那也就不叫基本力了。
比如摩擦力,彈力的本質(zhì)是電磁力,摩擦力和彈力只是電磁力的宏觀體現(xiàn)。摩擦力之所以不是基本力,是因?yàn)樗淖饔眠€有更深層的原因,那就是電磁力。
地球繞太陽(yáng)的向心力也不是基本力,因?yàn)樗皇且Φ谋憩F(xiàn)。
所以基本力的傳遞必然是由基本粒子承擔(dān)的。如果基本力的傳播子不是基本粒子,而是復(fù)合粒子,那復(fù)合粒子內(nèi)部又是什么力在起作用,所以這些所謂的基本力就不會(huì)是基本力了。
如今我們已經(jīng)知道,電磁力的傳播子是光子,它是基本粒子。
弱力的傳播子是W和Z玻色子,它們也是基本粒子。
強(qiáng)力的傳播子是膠子,它依舊是基本粒子。引力的傳播子是引力子,雖然引力子還沒有發(fā)現(xiàn),但是科學(xué)家篤信引力子也是基本粒子,并且在標(biāo)準(zhǔn)模型中已經(jīng)給引力子預(yù)留了位置。
但是這些和夸克能不能再細(xì)分有什么關(guān)系?
當(dāng)然有關(guān)系,不可細(xì)分就證明夸克是基本粒子。
因?yàn)殡娮涌梢暂椛涔庾?,并且是最原始的誕生渠道之一。
光子是基本粒子,就證明電子一定也是基本粒子,因?yàn)殡娮尤绻皇腔玖W?,那么輻射光子必然是由電子?nèi)部引起的,那么電子就不是光子最原始的輻射渠道,目前沒有任何證據(jù)證明電子具有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
理論上,基本力的傳播子的生成也應(yīng)該是同級(jí)別的粒子造成的。
基本粒子之間的作用是同級(jí)別的,如果不是同級(jí)別,基本粒子應(yīng)該是和復(fù)合粒子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)作用才對(duì),而不應(yīng)該和復(fù)合粒子作用。
我們這時(shí)候再看看弱力和強(qiáng)力。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)弱力和強(qiáng)力的發(fā)生在夸克級(jí)別上,夸克的味變引發(fā)了弱力,夸克之間的禁閉是強(qiáng)力導(dǎo)致的。
所以弱力和強(qiáng)力這兩種基本力都是在夸克級(jí)別起作用的,所以我們有理由相信夸克就是基本粒子,其不可再細(xì)分了。
在文章的結(jié)尾,我不得不強(qiáng)調(diào):目前所有推測(cè)都是建立在現(xiàn)有的物理框架中。
如果未來(lái)發(fā)現(xiàn)夸克具有更小的物質(zhì)成分,那將徹底摧毀整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模型。并且可能會(huì)導(dǎo)致弱力和強(qiáng)力從基本力中剔除。
這樣一來(lái),標(biāo)準(zhǔn)模型中的基本粒子將會(huì)徹底改寫。
其實(shí)我倒希望如此,如果科學(xué)都是按照人類簡(jiǎn)而美的觀念來(lái)發(fā)展,那么物理學(xué)在牛頓時(shí)代就已經(jīng)終結(jié)了。就不會(huì)有如今的量子力學(xué)和相對(duì)論了,我們自然也不能享受到這些理論帶來(lái)的科技成果。