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缘木嗬胧保颐蔷突岫涎运担澜侔负褪掳噶降叵嗑�14-2=12个路口 而不是对城市建筑而言的 50-34=16个路口。再看一下图35a,我们就会看出,从汽车上记录到的距离不能象过去一样从纵轴(警察的时空线)来计量,而应当从那根表示汽车时空线的斜线上来计量。因此,这后一根线就起到了新时间轴的作用。
把刚才说过的这些 “零七八碎 ”归纳一下,就是:从运动着的物体上观看发生的事件时,时空图上的时间轴应该旋转一个角度(角度的大小取决于运动物体的速度),而空间轴保持不动。
这种说法,从古典物理学和所谓“常识”的观点来看,尽可奉为不渝的真理,然而却和四维时空世界的新观念直接冲突,因为既然认为时间是第四个独立的坐标,时间轴就应该和与三个空间轴垂直,不管你是坐在汽车上,电车上,还是坐在人行道上!
在这个紧要关头,对这两种思想方法,我们只能遵循某一。或者保留那个旧有的时间与空间的概念,不再对统一的时空几何学作任何考虑;或者打破“常识”的老框也认定时间轴和空间轴一起旋转,从而使二者永远保持垂直(图35b)。
但是,旋转空间轴就意味着,从运动物体上观察到的两个事件的时间间隔 ,不同于从地面站上观察到的时间间隔,这就如同旋转时间轴在物理上意味着,两个事件的空间距离当从运动物体上观察时会具有不同的值(在上面例子中为12个路口和16 个路口)一样。因此,如果按照市政大楼的钟,银行抢劫案与飞机失事案相隔15分钟,那么,汽车上的乘客在他的手表上看到的就不是这样一个数字一一这可不是由于手表的机械装置不完善造成了手表走时不准,而是由于在以不同速度运动的物体上,时间本身流逝的快慢就是不同的,因此,记录时间的机械系统也相应地变慢了。不过在象汽车这样一低的速度下,时间变慢是微乎其微,简直是觉察不出来的。(这个现象在本章后面还要详细讨论。)
再举一个例子。设想一个人在一列行进的火车餐车上用饭,餐车上的侍者认为他是在同一个地方(第三张 桌子靠窗的位置)喝开胃酒和吃甜食的。但对于两个站在地面上从外向内张望的道岔工来说,一个正看到他喝开胃酒 ,另一个正看到他在吃甜食(西方人在就餐时往往先喝一点剌激食欲的开胃酒,最后一道食品是甜食,所以,这里的意思是说,整餐饭从头到尾都是在同一个地方吃的――译者)
)一一来说,这两个事件的发生地点则相距好几英里远。因此,我们可以说,一个观察者认为在同一地点和不同时间发生的两个事件,在处于不同运动状态的另一个观察者看来,却可以认为是在不同地点发生的。
从时空等效的观点出发,把上面话中的“地点”和“时间 ”两个词互换,就变成了:一个观察者认为在同一时间和不同地点发生的两个事件正在处于不同运动状态的另一个观察者看来,却可以认为是在不同时间发生的。把这些话用到餐车的例子时,那位侍者可以发誓说,餐车两头的两位乘客正好同时点燃了“饭后一枝烟”,而在地面上从车外向里看的道岔工却会坚持说,两人点烟的时间一先一后。
因此,一种观察认为同时发生的两个事件,在另一个观察者看来,则可认为它们相隔一段时间。
这就是把时间和空间看作仅仅是恒定不变的四维距离在相应轴上的投影的四维几何学,所必然要得出的结论。
2、以太风和天狼星之行
现在 ; 我们自己来问问自己:我们使用这种四维几何学的语言;是否仅仅为了证明在我们的旧的、相当不错的时空观念中引入革命性变化的正确性 ?
如果回答是肯定的;那我们就向整个古典物理学体系提出了挑战;因为古典物理学的基础;是牛顿在两个半世纪以前对空间和时间所下的定义,即“绝对的空间;就其本质而言或与任何外界事物无关的;它从不运动; 并且永远不变”;“绝对的、真实的数学时间,就其本质而论;是自行均匀地流逝的;与任何外界的事物无关。”不用说;牛顿在写这几句话的时候,自己并不认为他是在叙述什么新的东西; 更没想到它会引起争论;他只不过把正常人的头脑认为显然如此的时空概念用准确的语言表达出来罢了。事实上;人们对古典的时空概念的正确性是如此深信无疑;因此;这种概念经常被哲学家们当作是先验的东西;没有一个科学家 ( 更不用说门外汉了)曾认为过它们可能是错误的;需要重新审查;重新说明。既然如此;为什么现在又提出了这个问题呢 ?
答案是 : 人们之所以放弃古典的时空概念;并把时间和空间结合成单一的四维体系;这并不是出自审美观的要求 ;也不是某位数学大师坚持的结果,而是因为在科学实验中不断发现了许多不能用独立的时间和空间这种古典概念来解释的事实。
古典物理学这座漂亮的似乎是永久性的城堡所受到的第一次震撼基础的冲击——一次松动了这精巧建筑物的每一块砖石 ; 撼倒了每一堵墙的冲击一一是美国物理学家迈克耳逊 (Albut Abratum Michdon ) 1887 年所做的一个实验引起的。这个实验看起来并不起眼;但所起的作用不啻约书亚的号角对于耶利哥的城墙的作用。迈克耳逊实验的设想很简单 : 光在通过所谓 “ 光媒质以太——一种假设的、充满宇宙空间和一切物质的原子之间的均匀物质——时 ; 会表现出一定的波动性来。
向池塘里丢进一块石子;水波就向各个方向传播;振动的音叉所发出的声音也以波的方式向四方传送 ; 任何发亮的物体所发射出的光也是这样。水面上的波纹清楚地表明水的微粒在运动。声波则是空气或其他被声音穿过的物质在振动。但我们却找不出什么负责传递光波的物质媒介来。事实上;光的在空间中的传播显得如此轻易(与声音相比); 以致使人觉得空间真是完全空虚的
不过,如果空间真是一无所有的话,硬说在本来无物可振之处有什么东西在振动 ; 岂不是太不合乎逻辑了吗 ? 因此 ; 物理学家只好引用一个新概念“光媒质以太” ; 以便在解释光的传播时 ; 在“振动”这个动词前面有一个实体作主语。从纯语法角度来说 ; 任何动词都需要有一个主语 ; 但是——这个 “也是”可要使劲说出来——语法规则没有也不能告诉我们 ; 这个为了正确造句而引进的主语具有计么样的物理性质 !
如果我们把“光以太”定义为传播光波的东西;那么; 我们说光波是在光以太中传播的;这倒是一句无懈可击的话;不过;这只是无谓的重复而已。光以太究竟是什么东西和光以太具有什么物理性质;这才是实质的问题。在这方面;任何语法也帮不了我们的忙。答案只能从物理学中去找。
在后面的讨论中;我们会看到;十九世纪的物理学所犯的最大错误;就在于人们假设这种光以太具有类似我们所熟知的一般物体的性质。人们总是提到光以太的流动性、刚度和各种弹性性质;甚至还提到内摩擦。这一来;光以太就有了这样的性质:一方面;它在传递光波时;是一个振动的固体;另一方面;它对天体的运动却没有丝毫阻力;显示出极完美的流动性。于是;光以太就被比作类似于火漆的物质。火漆是硬的; 在机械力的迅速冲击下易碎;但如果静置足够长的时间;它又会因自己的重量而象蜂蜜那样流动。过去的物理学设想光以太与火漆相似;并充满整个星际空间。它对于光的传播这样的高速扰动;表现得象坚硬的固体;而对于速度只有光速的几千分之一的恒星和行星来说;它又象液体一样被它们从前进的路上推开。
这种我们可称之为模拟的观点;当用于一种除名称以外一无所知的物质上;以试图判断它具有那些我们所熟悉的普通物质的性质时;从一开始就遭到巨大的失败。尽管人们作了种种努力;仍找不出对这种神秘的光波传播媒介的合理力学解释。现在;以我们所具有的知识;是容易看出所有这一类尝试错在何处的。事实上;我们知道;一般物质的所有机械性质都可追溯到构成物质的微粒之间的作用力。例如;水的良好流动性;是由于水分子间可作几乎没有摩擦的滑动;橡胶的弹性是由于它的分子很容易变形;金刚石的坚硬是由于构成金刚石晶体的碳原子被紧紧地束缚在刚性结构上。因此;各种物质所共有的一切机械性质都是出自它们的原子结构;但这一条结论在用于光以太这样绝对连续的物质上时;就没有任何 意义了。
光以太是一种特殊的物质;它的组成和我们一般称为实物的各种较为熟悉的原子嵌镶结构毫无共同之处。我们可以把光以太称为“物质”(这仅仅因为它是动词“振动”的语法主语) ; 但也可以把它叫做“空间”。不过我们要记住,我们前面已经看到;以后还会看到; 空间具有某种形态上或者说结构上的内容;因而它比欧几里得几何学上的空间概念复杂得多。实际上;在现代物理学中;“以太”这个名称(撇开它那些所谓的力学性质不谈的话)和“物理空间”是同义语。
但是;我们扯得太远了;竟谈起对“以太”这个词的哲学分析来了;现在还是回到迈克耳逊的实验上来吧。我们在前面说过;这个实验的原理是很简单的:如果光是通过以太的波;那么;安在地面上的仪器所记录到的光速将受到地球在星际空间中运动的影响。站在地球上正好与地球绕日的轨道方向一致之处;就会置身于“以太风”之中;如同站在高速行驶的航船甲板上;可感觉有股风扑面而来一样; 尽管此时空气是完全宁静的。当然;你是感觉不出“以太风”的;因为我们已经假设它能毫不费力地穿入我们身体的各个原子之间。不过;如果测量与地球行进方向成不同角度的光的速度;我们就可以察知它的存在。谁都知道,顺风前进的声音速度比逆风时大;因 此;光顺以太风和逆以太风传播的速度看来自然也会不同。
迈克耳逊想到了这一点;于是便着手设计出一套仪器;它能够记录下各个不同方向的光速的差别。当然; 最简单的方法是采用以前提过的斐索实验的仪器(图 31c);把它转向各个不同的方向;以进行一系列测量。但这种做法的实际效果并不理想;因为这要求每次测量都有很高的精确度。事实上;由于我们所预期的速度差( 等于地球的运动速度)只有光速的万分之一左右;所以;每次测量都必须有极高的准确度才行。
如果你有两根长度相差不多的棒;并且想准确地知道它们相差多少的话;那么;你只要把两根棒的一头对齐;量出另一头的长度差就行了。这就是所谓“零点法”。
迈克耳逊实验的原理图如图 36 所示;它就是应用零点法来比较光在相互垂直的两个方向上的速度差的。
这套仪器的中心部件是一块玻璃片B;上面镶着薄薄的一层银;成半透明状;可以让入射光线通过一半; 而反射回其余的一半。因此;从光源A射来的光束在B处分成相互垂直的两部分;它们分别被与中心部件等距离的平面镜C和D所反射。从D折回的光线有一部分穿过银膜;从C折回的光线有一部分被银膜反射;这两束光线在进入观察者的眼睛时