有熵混态,从而导致功向热的转化。假设物质都是由各种微粒子构成,那么通常所说的热量,实际上就是对这些微粒运动的剧烈程度的一种宏观度量。有限温度下,构成物质的微粒总是在无规律的随机运动之中,这种运动称为热运动。热运动越剧烈,物体的温度就越高。热量之所以能够从一处传递到另一处,是因为剧烈运动的微粒与缓慢运动的微粒接触的时候,会通过碰撞把运动的能量从剧烈的微粒传递缓慢的微粒,因此就表现为热量从高温热源传递到低温热源。”
“如果按照标准模型,那么我们可以假定基本粒子是由三种构成——组成物质但不携带能量的粒子a,比如组成质子的基本粒子,还有一种携带能量的粒子b,各种光、热或者力,甚至可以假定这种粒子本身就是能量;第三种则是他们称为‘上帝粒子’的希格斯玻色子,联系物质粒子和能量粒子的中间介质粒子c。但至于已经是基本粒子的能量b,为什么还会有光、热、力等种种不同的表现形式,我只能说,这涉及到的已经不仅仅是物理学,甚至包括哲学、逻辑学,是宇宙最终极的问题之一,也许只有上帝才知道了。”
在经历了最初的兴奋之后,史蒂夫发现越是推论下去,自己所不知道、难以理解的东西就越多,神色也变得低落起来。
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注1:退相干,通俗的称谓是‘波函数坍缩效应‘,量子力学的基本数学特性之一。量子力学的正统哥本哈根解释认为,人的主观观测会影响到微观实体的客观存在性典示例为“薛定谔的猫”。夸张地表述,退相干效痈的是‘当没有人看向月亮时,月亮只有一定概率挂在天空上;而当有人看了一眼后,月亮原来不确定的存在性就在人看的一瞬间突变为现实。‘
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