Friday, February 28, 2014

pseudo vector 赝矢量 虚功原理 杠铃时刻要跨过一个“virtual ”位移"

虚功原
杠铃

时刻要跨过一个“E)<"’*(”位移




! 物理·"# 卷($%%& 年)$ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’(()**+++, +-./, 01, 12



物理学咬文嚼字
物理学咬文嚼字之二十
准、赝、虚、假
曹则贤

(中国科学院物理研究所! 北京! 3%%3&%


文士既多赝鼎,佳人亦有虚名,





———[清]徐述夔《五色石》

假的,全是假的, 名字是假的,剑法是假的,传说是假的,掌门也是假的,


———宁财神《武林外传》第"4


! ! ! 物理学中表述“ 非真”意思的专有形容词有5-06/)67-89:/;(-0./<0=/20;>?0.67 等,此外时常用到的

还包括19-2(7;?7/(?0@7?;0-8-.72(?7/2(6)-;/9-6,等等, 用这些词构造的物理学名词随处可见,难以计数, 真假难辩

的境界里尤其考验学习者的分辨能力,


! ! 科学是一项追求真理的事业(02 72(7;);/67 ;-2A

2/2= 0?(7; ?01(6(;-(’ 028 :7;/(>),物理学尤为如此,





科学家们浸淫于科学理念中,天长日久一般其自身


会建立起求真的信仰,养成求真的习惯,这也是为什

么科学家在民众的眼里是真理的化身的原因3,

这并不是说科学发展不面临“ 虚”或“ 假”的问题,





非人为因素的虚假、错误是物理学发展时常要面对


的,有时用到“虚”“赝”等形容词来修饰某个名词也

是必须的, 英文物理学文献中涉及的与“假”有关的

词或词头就包括5-06/)67-89:/;(-0./<0=/20;>


?0.6719-2(7;?7/(?0@7?;0-8-.72(?7/2(6)-;/9-6,等

, 具有重要意义的带“准”、“赝”、“虚”标签的物

理学概念俯拾皆是,比如5-06/1;>6(0.5-06/)0;(/1.7


)67-89)0;(/1.7)67-89:71(9;)67-89610.0;)67-89A

B9692)67-89=0))67-89)9(72(/0.:/;(-0. )0;(/1.7


:/;(-0. +9;@:/;(-0. /<0=7/<0=/20;> 2-<B7;,等等,


此外,涉及学术不端行为的词汇有?0.6/?/10(/9280(0

?0B;/10(/92196<7(/1 6-;=7;>,等等, 现择其一二,按照

准、赝、虚、假的顺序,作稍微详细些的辨析, 3! 最近中国社会频频出现的造假案已经到了震撼世界、肆无忌惮

的地步, 极端的案例社会方面的有华南虎造假案、科技方面有






汉芯造假案、文化艺术方面有奥运开幕式上的假唱、工业方面

有三聚酰胺毒奶粉事件, 要命的是,针对这些要命的造假事件

的处理方式都是不了了之, 在这个“除了骗子别的都是假的”的






局部时空中,用中文表达“科学家是真理的化身”显得格外地不

合时宜, ———笔者注


一、C-06/( 准), C-06/ 来自拉丁文,5-06/ D

5-0<’9+06 E 6//?, 此外,5-0,或者5-02A

(-<(量子)、5-02(/(>( 数量)中的的5-02,也都来自


5-0<, C-06/ 的意思是“ 好像是,部分地是”,汉译为

“准”,比较贴近, 所以,5-06/1;>6(0. 被译成准晶,


5-06/)0;(/1.7 被译成准粒子,

C-06/1;>6(0.(准晶),又名非周期晶体(0)7;/98A

/1 1;>6(0., 可见5-06/ 的用法偏向于负面的意思),

周期晶体这个概念最早是薛定谔提出的, 3&FF 年,

薛定谔在其名著《G’0( /6 ./?7?》中试图解释生命遗






传信息是如何携带的问题:“( 信息载体)必须是小

分子, 非晶固体太杂乱无章,所以它( 信息载体)必






须是一种结晶体,但周期性结构又不能进行信息编

码,因此它只能是0)7;/98/1 结构, ”后来发现的HIJ


证明了薛定谔的先见之明,


同平移对称性相兼容的转动只能是! D 3$


"FK 次的转动,其中! 由方程$196$!L !D /2(,


所决定,这是晶体只有! D 3$"FK 次转动轴

的简单数学证明, 但是,对晶体结构研究之前,人们

早已对空间铺排( (7667..0(/92(/./2=)问题进行了详

尽的研究, 注意到任意三角形、正方形和正六边形

(分别对应! D KF")都可以铺满平面而正五边形


·!"!·


!""#$$%%%& %’()& *+& +,- - - - - - - - - - - - - - - - - - 物理·./ 卷(0112 年)0


却不行,这引起了许多人包括开普勒的兴趣& 开普勒






试图用正五边形铺满平面,他得到了许多有趣的铺


排花样,包括整体呈五次旋转对称的花样,但花样中

都会留下空隙& 渐渐地,人们相信想获得具有五次旋

转对称的晶体的努力是徒劳的& 不过,相关的研究也






为几何学增添了不少内容:比如,人们发现一些特定


形状的五边形是可以铺满平面的,当然要放弃五次

旋转对称的要求(图3&


3- 不规则五边形铺满平面的第31 号方案(4*5675)8

9):832;<





然而,人们试图获得五次对称铺排方案的热情

并没有消失& 32;< 年,事情出现了转机,这一年数学

97=85 >8,57:8 提出了一种具有五次对称性的平

面铺排方案,使用的是两种结构单元( ")(8,笔者报告

时总称之为瓦块)3& >8,57:8 的瓦块( ?)"8


@*5"),其边长比同A)B7,*++) 数列和黄金分割数有

& 黄金分割数3& <3/ A)B7,*++) 数列后项与前一

项比值的极限,且3& <3/ C 1& D E D1& D F 1& D,所以会

表现出五次对称并不令人吃惊0& 32/G 年,H!8+!"I

J*, 等人在快速冷却的K( L 4, 合金中得到五次对

称的衍射花样,标志着准晶这种材料的发现.&






后,具有八次、十次、十二次对称的准晶也被合成出

来了(图0G&

- - 准晶态金属合金的成功合成,不仅促进了相关

材料科学的研究,也促进了几何学和晶体学的发展&


研究发现,, 维准周期结构必为一0, 维超空间中周

期结构的投影& 由图0(右图)沿着点线看,正方形的

排列为小大- 小大大- 小大大小大⋯⋯,形式上

(而非数值上)正是每一项为前两项之和& 此为A)I

B7,*++) 序列,正好同五次对称性相关,这构成了一

维的准晶体,而它确实是一个二维正方结构的投影&


, 维准周期结构必为一0, 维超空间中周期结构

之投影的性质,也反映在其倒空间的结构上& 正十二

面体结构K(M’A8 准晶的D 次对称衍射花样需要用


G 个基矢描述,就是这个原因& 也许是基于上述认

识,3223 年国际晶体学会修改了晶体的定义,把晶






体定义为“ 能给出相当地分立的衍射峰的固体”

+5N:"*(:7()O =)P),= !""!#$%&’’( )%"*+!$! O)QQ5*+")7,

#8*R:& 这样,准晶也归入了晶体的范围& 晶体概念






的改变提醒了笔者注意到一件事情:即所谓纳米晶

体表面非晶化的问题,而这可能根本上是误解& 晶体






表面的原子排列需要弛豫,本来就不同于晶体中原

子排列& 当晶体小到纳米尺度的时候,它的表面上的

小面(Q*+8",来自法语Q*+8""8)不再是独立的个体,而






应该从整体上把表面看成一个闭合的曲面(以前人


们关注的都是凸多面形,而现在许多表面为凹面的

纳米晶体也被合成出来了)& 在这些甚至不太规则






的表面上的原子之最小能量构型,可能不具有简单


的几何上的有序性,这是它们被误以为处于非晶态

的原因& 而实际上,这些原子之间的位置同样是强关

联的,应在曲面晶体学的语境中加以讨论D<&





虽说准晶的发现是晶体学、材料学史上的重要


事件,它拓展了晶体的概念和几何学研究范围,但这


项研究似乎还不足以称得上诺贝尔物理学奖( 没有

材料或几何学诺贝尔奖的说法)& 0111 年,其发现者

之一的H!8+!"J*, 被瑞典科学院授予了KJ),7QQ 奖,

此为诺贝尔安慰奖之一&

S’*:)#*5")+(8(准粒子)& 准粒子,又称8(8J8,"*I

5N 8T+)"*")7,(元激发),即将激发态当作粒子体系来

处理(8T+)"*")7, *: #*5")+(8:& 准粒子的思想起源于

朗道的费米液体理论& 基于如下凝聚态体系中观察

到的事实:若系统存在能量为!3


!0





的激发态,则

必存在能量为!3 ! !0 ! " 的激发态,其中" 为一小

& 这样,可以把能量为!3


!0





的激发态看作对应

两个不同的粒子,而能量为!3 ! !0 ! " 的激发态可






看作前述两个准粒子构成的体系,且两个准粒子间

有能量为" 的相互作用(低温时可忽略不计);&






样,就把一个有很多粒子的多体低能激发态问题转

换为了准粒子体系的单体或少体问题了& 可见,每一

种平均场理论就对应着一种准粒子概念& 准粒子






(元激发)是凝聚态物理中的一个重要概念,是少数

能将量子多体问题简化的方案之一& 常见的准粒子

是空穴(!7(8& 一个电子自价带中( 假设共有"






电子)被激发到导带中,在许多时候可以看作是一

个电子和一个空穴(" L 3 个电子造成的等价概念)

的问题,但它根本上还是‘3’个在导带上的电子和

" L 3’个在价带上的电子构成的UI体问题& 准粒






子的概念让人忽略问题原来的多体本质,其过分利

·-,,·





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$! 准晶3245, #67"8, 59:#, ;


的光学显微镜照片显示同正十二面体对称性相对应的外形( 左)和十次对称准晶<.;$ =/$% >:#


的电子衍射花样(中)8, 右图为一个二维周期,结构单元为一大一小两种正方形的拼接,沿点线的投影构成一维准晶


用容易导致偏颇的理解,应保持适当的警惕,


有必要区分两类元激发, 一类称为准粒子,对






应一个同系统内许多其他粒子( 可能是不同类的)


相互作用的单个粒子;另一种是对应系统集体模式

的激发态,比如声子( )’:2:2)、等离基元( ).0?@

A:2)、自旋密度波(?)/2 BC2?/(D +0EC?),等等, 准粒

子包括):.0F:2( 极化子,电荷同声子的耦合),):@

.0F/(:2(光子同声子的耦合, 汉译电磁激子,属于典

型的不知所云!),CG1/(:2( 激子), 以笔者的理解,


CG1/(:2(电子H 空穴)实际上是所有电子的集体效

, 空穴似乎不能算是准粒子,如果单看空穴,它同






上述两种情况都不完全符合,空穴的最佳比喻为液

体中的泡沫, 实际上,泡沫常被用来形象地解释准粒

子的概念,当然有失偏颇, 准粒子的用法比较含糊,






有人用来指同集体激发模式相区别的激发态,有人

用来指同“FC0. )0F(/1.C”相区别的粒子性行为, 而后

一种意义难免又同)?C-B:)0F(/1.CE/F(-0. )0F(/1.C

成混淆,

! ! 二、I?C-B:(赝), I?C-B: 作为形容词的意思是假

的、装模作样的、不可信的意思, 作为名词,特别是指装






知识分子模样的人,所谓的“猪八戒戴眼镜———硬充知

识分子”, 所以,其汉译为“赝”,也挺文绉绉的,当然它

也被译为假、伪, 但中文里所有假充的东西都称为赝

,《韩非子》载:“齐伐鲁,索镵鼎,鲁以其赝往, 齐曰:

雁也, 鲁曰:真也, 古乃以雁为赝,亦借用也, ”可见以赝

品蒙事的事情古已有之, I?C-B: 作为前缀的常见词有


)?C-B:2DA(假名、笔名)、)?C-B:10F)(假果)、当然还包

)?C-B:?1/C21C(伪科学), 研究者要关切的有)?C-B:@

)F:J.CA,意同近期流行的“伪命题”, 比如科学上玻尔






兹曼没能解释熵的增加,所以产生了伪命题“时间箭头

是熵增加的结果吗?(K? (’C 0FF:+ :L (/AC 0 1:2?C@

M-C21C :L C2(F:)D /21FC0?C?)”#, I?C-B: 作为前缀的物

理学名词包括)?C-B:)0F(/1.C)?C-B:):(C2(/0.)?C-B@

:EC1(:F)?C-B:?10.0F)?C-B:J:?:2)?C-B:).0?(/1 L.-@

/B?,等等,真个是琳琅满目的赝品商店,

I?C-B:).0?(/1 L.-/B?(赝塑性流体), 赝塑性流体,






即剪切变稀流体,其粘滞系数随剪切速率的增大而

减小, 番茄浆、米粥、油漆都是这种流体, 油漆的


)?C-B:).0?(/1 性质是必须的,既方便静态存储,又容

易涂刷, 与此相反的是B/.0(02( L.-/B?,即剪切变稠流






体,其粘滞系数随剪切速率的增大而增大,水泥浆、

浓淀粉粥就是这样的, 一根细棒可以慢慢地插入这

种流体,但是速度快了就不行, 这种搅拌或剪切变稠






的流体,有非常重要的应用,比如可以用来做防弹

,

I?C-B:EC1(:F(赝矢量), 经典力学的重要假设






是力学的问题可以限制在二阶微分方程的层面上讨


论,且位移和速度是矢量(笔者多罗嗦一遍,矢量的

表示很少有书弄对的),记为! ", 由此可构造两

个有意义的力学量,即动能"·" 和角动量! N "


(忽略其他量或系数), 在许多书中,角动量! N "

含混地称为矢量,但其实它不是, 考虑到矢量在坐标

系作反演后应有#!" O # 的性质,显然,坐标系反

演后! N " 保持不变, 鉴于此,人们就将之称为<G/0.

EC1(:F (轴矢量,强调其手性)或)?C-B:EC1(:F( 强调

其同矢量的不同), 但是,仅仅将! N " 之类的量称

)?C-B:EC1(:F 无助于对它们的理解, 可以说,这个






含混的概念很大程度上妨碍了人们对基础电磁学哪

怕深入一点的学习, >./LL:FB 代数的语境里,它被

称为J/EC1(:F,对应两个矢量的外积或叉乘, 同样可

以对一个J/EC1(:F 和一个矢量定义内积和外积:内

积退化为一矢量,而外积产生一个(F/EC1(:F, 基于


>./LL:FB 代数和四元数(M-0(CF2/:2)语法的经典电磁

学,是一幅赏心悦目的图景, )?C-B:EC1(:F 相联系

的还有)?C-B:?10.0F)?C-B:(C2?:F,等等,此处不作

深入介绍,

I?C-B:)0F(/1.C( 赝粒子), I?C-B:)0F(/1.C,也写

)?C-B: )0F(/1.C,似乎与粒子或粒子体系的激发


·#"!·





物理学咬文嚼字

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.- 电子、空穴的运动可同管中玻璃球的运动相比拟&(左图)电子(单个地看待)向右运动;(中图)

多个电子向左运动,等价的效果是一个空位向右的运动& 在固体里,这个空穴可被赋予一个带正电荷

的准粒子的身份& 气泡的上升就是(部分)水受重力下降的效果(右图)

3- 油漆,典型的赝塑性流体,其剪切应力同剪切速率的关系






如右图
态无关,更多的是一个数学概念,这可从“ 基于用


‘真’的空穴态和‘赝’粒子态对场算符展开的方法

45"!67 8*957 6, "!5 5:#*,9)6, 6; "!5 ;)5(7 6#5<*"6<

’),= "!5"<’!6(5 9"*"59 *,7#95’6#*<")+(5

9"*"59)”这句话看出一些端倪& >95’6#*<")+(5 的一个

例子为瞬子(),9"*,"6,),是关于?*,= @ A)((9 场论






的虚时间非线性场方程的解,据说携带量子隧穿的

信息& 瞬子解是拓朴非平凡的& 第一个瞬子解是在四






维球空间中得到的,具有时空局域的特征,这也是其

被命名为#95’6#*<")+(5 的原因& 这一点,倒是同


96()"6,0相似,这也是),9"*,"6, 96()"6, 会被放在一

起讨论的原因2& 其他的#95’6#*<")+(5 还包括


#645<6,6775<6,,笔者不明所以,所以不敢妄议&


0- B6()"6, 最先是作为一种浅水波被发现的& 这个词被汉译成孤立

子是天大的误会& 我猜想部分地是把其词源96()"*<C( 团结的、结

实的、稳定的)误认为是96(5 所造成的,或者干脆就是望文生

义,容另议& —笔者注


三、D)<"’(( 虚)& D)<’( 来自拉丁语E)<"’()9


E)<"’,是“力量”的意思& D)<"’(,按字典的解释,85F

),= 9’! #<*+")+*((C 6< ), 5;;5+"*("!6’! ,6" ), *+"’(

;*+" 6< ,*45D)<"’((C), 5;;5+"*("!6’! ,6" ),

;*+";6< *(( #<*+")+*( #’#6959),强调的是“虽然不是

事实,但确实达成那样的效果”的意思& D)<"’( 不是






秦桧的“莫须有”,恰是看似没有而实际效果上却好

像有似的!比如,E)<"’((C )75,")+*(,就是足以达成

“全同的”效果的& 这样看来,把经典光学里的E)<"’(

)4*=5*, 6#")+*( )4*=5 ;<64 %!)+! ()=!" <*C9 *##5*<

"6 7)E5<=5*("!6’! "!5C *+"’((C 76 ,6" #*99 "!<6’!

"!5 )4*=5& )简单地译成汉语“ 虚像”就损失了点内

& 这一点,在E)<"’( %6<G 这个词的使用上得到了

充分的体现&

D)<"’( H6<G( 虚功)& 笔者在大学里用中文学






“虚功”时,就是以“ 虚”字为基础理解这个概念的

(但愿只我一人如此),好像有些误解& 看看一个举






重运动员将杠铃举过头顶,凝聚气力的时候( 此时,


可按照平衡态处理,外观上没有任何实际的运动),

实际上就是“虚功原理”在发威的时刻& 尽管他没做

功,但他确实在咬牙保持着一个不舒服的姿势& 杠铃

时刻要跨过一个“E)<"’(”位移,肌肉有用力的感觉&


他流汗、他燃烧能量,只为阻止这“E)<"’(”位移变成

<5*(”位移砸到脚(见图I& 这类的虚功,不断地被

坐实,让我们感到吃力(⋯⋯& J" )9 "!)9 96<" 6; E)<"’(

%6<G+6,"),’((C 4*75 <5*("!*" 5:#(*),9 6’ 5:5<F

")6,9K1H)(+L5G 作为诺贝尔奖得主对物理概念

的理解就是高& 虚功原理是M5*, (5 N6,7 7OP(5485<"





为分析静力学提出的,但也可用于动力学体系、刚体

和形变体系的分析,M6!*,, Q5<,6’() R*,)5( Q5<F

,6’() 都曾在其拓展和改进方面作出过贡献&

D)<"’( #*<")+(5(虚粒子)& 在计算粒子散射振






幅的时候,会用到一些复杂的积分,可形象地用费曼


图表示( 费曼图已是量子电动力学计算的重要技

术)& 比如,图S 示意的是简单的二体碰撞过程:一

个(实)粒子的动量由!K


变成了!K @ ",另一个(实)

粒子的动量由!0


变成了!0 T ",中间过程可看作交

换了一个粒子,这个粒子就是个E)<"’( #*<")+(5,意思


·#"!·





物理学咬文嚼字

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3! 虚功?你来试试?





是虽然不是实的(比如没有直接的观察),但确实有

这样的效果, 具体地,如果是两个通过电磁相互作用






碰撞的电子,则那个虚粒子应该是个光子;而在中子

衰变过程中,则是4 子(光子、4 子是确实的、身份

明朗的个体存在,所以5/6(-0. )06(/1.7 既不是)87-9:

;)06(/1.7 也不是<-08/)06(/1.7, 虚粒子既可以是玻

色子,也可以是费米子,


=! 通过交换单粒子的散射过程的图示





在量子力学的语境里,形式上粒子是粒子数算


符的本征态,所以,在许多情况下,粒子数不是守恒

的,而是遵从概率的分布, 由于这可理解为粒子没有

永恒的存在( 想象光子的吸收和发射),故称为5/6:

(-0. )06(/1.7,或称为真空涨落, 据说,5/6(-0. )06(/1.7


存在的证据是>08?/6 力的验证,笔者虽自@&&3






开始起努力理解这个概念,并关注了其理论推导和

实验验证,但未敢轻易相信, 一些物理学家赋予了


5/6(-0. )06(/1.7 许多特权,比如无须满足能量关系


!$ " #$ $$ % &$ $A,甚至无须满足能量守恒, 因为,据

说,根据所谓的海森堡时间B 能量不确定性原理,在






很小的时间段里,能量的不确定很大,足以满足任何

数值的能量守恒要求, 笔者一直在传播这样的观点,

即:并不存在所谓的时间B 能量不确定关系式;而






且,退一万步来说,即便存在,也不保证或允许这样

的使用@@!这种用不确定性原理为幌子的所谓可

暂时违反能量守恒的想法( (’2C/2D /2 (76?8 ;E (7?:






);606F 5/;.0(/;2 ;E 7276DF 1;287650(/;2 -2976 1;576 ;E

(’ -2176(0/2(F )6/21/).7),与其说是思考,不如说是






搪塞!这个世界上确实有许多物理现象我们还解释

不了,但胡乱解释并不有助于对问题的解决,


<-08/)06(/1.75/6(-0. )06(/1.7 这些词,笔者得

到一个印象似乎同它们相比,电子、质子之类的670.

)06(/1.78(光子也是)是更实在的存在, 但这印象似乎

只是幻象, 一个粒子的实在性难以经受相互作用的






考验,随着相互作用能量的增大,粒子逐步失却其作

为个体可/972(/E/0G.7 的刚性( 6/D/9/(F),一步一步地

退缩,最后所有的只是一个“ E;6?@$,能量的携带

, 从这个意义上来说,670. )06(/1.7 <-08/)06(/1.7


5/6(-0. )06(/1.7 并不具有更多的实在性,


四、H0.8/E/10(/;2 H0G6/10(/;2⋯⋯( 假), 上述提






及的准、赝、虚之类的概念,不论对错,都是物理学中

实在的内容, 还有一类虚假的东西,是物理学发展过






程中未能避免的人为造假,包括虚构事件、伪造结

果、篡改数据等等, 科学上造假的事件比比皆是,物






理学领域也不能免俗;这种事情不仅多,而且有些在


物理学史上还闹出很大的震动———在这个方向上想

创新到令人发指的程度已经不容易了, 随手举几例

以飨读者,


"! 如果有别样的长程作用,就不是我们现在认可的引力了,所以


I7DD7(( 在此处用的是(0))0672(D605/(0(/;20. ?088, ———笔者注


A! J972(/10. 可不仅仅是数值相等, ———笔者注





第一类一般称为“ 数据整容手术”,同“ 测量迷

信”有关, 笔者注意到,许多人迷信物理学是一门实






验的科学,而测量,精确的测量,是验证物理理论的

强证据,甚至有人认为是唯一的证据, 因此,文献中

经常有测量精确到小数点后多少多少位的说法,

实,测量的精确与否,真不值得在@% B @& 的误差水平

上较劲, 对于一个整数“”,粗略如@, #K 这样的测

量值就可以确定它是“$”( 相互作用力常采用形式






中的距离的幂指数);而关于两个质量不同的物体


是否“同时”落地这样的逻辑判断,两个测量到的下

落时间在小数点后#%% 位上才出现误差你一样可以






认为是“不同时”的!现在来看看“ 有什么理由认


为电中性的物体间唯一的长程作用是引力”的问


题,或者说“ 有没有可能存在对质子和中子来说不

一样的长程力”的问题, 这个问题从实验角度来说

等价于惯性质量和引力质量( 0))0672("是否是等

同的A问题, 关于此问题,匈牙利物理学家I;6L29


·#"!·





物理学咬文嚼字

!""#$$%%%& %’)& *+& +,- - - - - - - - - - - - - - - - - - 物理·./ 卷(0112 年)0


34"546 男爵及其同事为研究此问题作了一系列的实

& 7200 年发表的文章里,他们宣称在71 8 2 的精

度上引力质量与惯性质量之比与具体物质无关&


7200 年这个年头,这当然是爱因斯坦的广义相对论

所期待的结论& 此后91 余年的时间里,人们也是这

么相信的& 然而72/9 年,经过重新分析男爵大人的






数据,人们发现对不同物质所获得的比值,其系统误

差远远大于他所宣称的精度& 基于其数值,更合适的

结论是存在对质子和中子来说不同的引力7.!这






里男爵大人是信口开河,所宣称的数据就不是实际

得到的数据,算:*"* ;*<=)+*")>,& 仔细一点的研究者,






会对数据挑拣或加以修饰,英文称为对数据做整容

手术(?>6@A")+ 6’BA=C& 这样的例子有密立根的油

滴实验& 7/2D 年,E& E& F!>@6>, 在阴极射线中发现

了一种带负电的粒子,即后来的电子& 如何测量,毋

宁说是确立,电子电荷的值就成了紧迫的研究课题&





密立根设计了一个非常巧妙的实验,即研究电场中

带电油滴的运动,来确定电子的电荷G& 密立根宣称

他得到了精确的测量值& 实际上,( 部分地)因为这

项工作,密立根获得了720. 年度的诺贝尔物理学






奖,且他给出的值在相当长的时间内是其他实验者

要往上凑的数& 到了72D/ 年,科学史家HA=*(: I>(J

">, 经过研究指出,密立根无缘由地去掉了一些看来

有较大偏差的值& 虽然这不能否定油滴实验的意义,






但确实是对数据做了些整容手术,而这也是学术不

端行为&


G- 这个实验远不是如许多文献中所说的那么简单& 实际上要得到

可靠的数值,这个实验的过程后来变得很复杂& 关于这个实验

还有一个笑话,是011K 年度诺贝尔化学奖得主L*("A= M>!,

授来访时自己在饭桌上讲的& 他获得诺贝尔奖的当天早晨在配






合电视采访装模作样走过校园时,被两个化学系的女生拉住他

问是否可以向他请教一些化学问题& 而所谓的化学问题偏偏是


N)(()B*, 油滴实验,算是就救了他的命& 倘若是随便问个什么有

机反应的问题,他可是一窍不通& 而一个诺贝尔化学奖得主对

简单的化学问题都不懂,很可能成为当天的新闻头条& ———笔






者注

D- N)(()B*, 油滴实验是一个“ 被人无数次重复,但却很难做

成功的”实验& 重要的是,有几人明白其关键处?





第二类是力图制造轰动效应但却可能确实是因

为不懂,属于“无知者无畏也无所谓”型的& 典型事

例之一是美国橡树岭国家实验室的F*(AC*=O!*,

称实现了泡泡核聚变(P’<(A ;’)>,,又称6>,>(’)J

,A6+A,+& 他把一瓶氘化丙酮( :A’A=*"A: *+A">,A






置于高频强声波场中,由此引起的泡泡随声波收缩

和膨胀& 理论家曾预言在足够小的球体内压缩引起






的冲击波能造成足够高的温度和压力,可以驱动氘

核的聚变& F*(AC*=O!*, 就奔着验证这个预言设计了

他的实验,并且宣称得到了肯定的实验结果& 结局是

他遭到了学术不端的指控,受到了聘任单位的处分&


F*(AC*=O!*, 在对他的调查的回复中写到“ 关于

这个故事有更多的待披露的内幕”( "!A=A )6 @’!

@>=A "> "!)6 6">=C "!*, @AA"6 "!A ACA6*,: "!A ;’(

"=’! %)(( !*5A "> +>@A >’ 6>>,),似乎有些不服7K&


例二是72/2 年美国犹他大学的Q"*,(AC R>,6


N*="), S(A)6+!@*,, 宣称用钯电极电解水的实验中

观察到了冷核聚变,P=)B!*@ T>’B 大学物理系的


Q"A5A, 3*=( E>,A6 也在U*"’A 杂志上发文宣称在固

体中观察到了冷聚变7G& S(A)6+!@*,, R>,6 原来

商定于. 0K 日在机场会面,同时把稿件发给U*J

"’A,但犹他大学的哥们食言而肥提早一天把稿件

寄给了E>’,*( >; 3(A+"=>*,*(C")+*( ?!A@)6"=C79& 当然

冷核聚变最后被证明是假的7D& 这两件轰动事件的

共同点是三位主角都不是物理学家(F*(AC*=O!*,






工程师,后两位是化学家),但物理学家们且慢为此

感到欣慰& 冷核聚变刚宣布,全世界许多正宗物理学






家到处去买钯电极,一时间金属钯比洛阳的纸还贵,

U*"’A 杂志上也发表了许多相关文章,相当多的

作者宣称他们也证实了冷聚变的发生& 所以,事件

落幕的时候,德国H*=+!),B 马普天体物理所的一位

科学家评论到(大意):“无需多指责这两位化学家&


这个事件唯一能说明的是,世界上/GV 的物理学家

实际上根本不懂物理&

第三类是明知故犯的造假,从研究内容到数据&


最厉害的要数本世纪初的E*, IA,:=)+O Q+!4,& 这位






仁兄自德国博士毕业到美国工作的短短几年间,据

不完全统计,共在Q+)A,+A U*"’A 等杂志上造假文


·#"!·





物理学咬文嚼字

! 物理·"# 卷($%%& 年)$ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’()**+++, +-./, 01, 12


34 5, 其量之大,其对研究界之忽悠度,其发表

之容易,连61/7217 主编在为杂志辩护的时候都无法

自圆其说, 61’2 的文章发表时在世界范围内引起






了很大的轰动,他本人迅速窜红成了国际上的学术

明星, 但不幸的是他生在德国,犯事在美国,不仅美






国的实验室解除了他的研究职位,德国康斯坦茨大

学还收回了他的博士学位4, 61’2 造假论文涉及的






内容是凝聚态物理、分子电子学等领域的前沿研究


课题,真假难辩,这也是他能得以发表那么多的原

, 一般读者可能不易理解他文章的内容,笔者曾

模仿61’2 的路子,制作一篇搞笑论文(图#),读者

诸君或能对61’2 事件之严肃的滑稽获得一些感性

认识,


#! 有感于902 :72;</1= 61’2 行为,笔者制作的搞笑>0(-<7





论文“第一例男生宝宝:产科学的革命”

5! 应不止这个数,$%%% ? $%%" 年之间就有$@ 篇之多, 我印象中的

数据是61/7217 >0-(<7 34 篇,ABC D 篇,ABE $ 篇,FAC 超过


$% , 因工作量太大,待日后有时间再仔细分析,请读者原谅此

处的不精确, ———笔者注


4! 自德国大学获得博士学位者,若其日后品行不端,有违学者或






公民应有之义,比如学术不端或有犯罪行为,学校有权收回其

学位, ———笔者注


! ! 以上举出了一些较著名的“虚假”物理学事件,





跟这些物理学史上著名的造假大事件相比,未能弄


出可以贴上物理学标签的泡泡的造假事件要多得

多,没人提起罢了, 学物理的人,在学习的过程中应






该多加些思考,不是“ 不可尽信书”,而是要努力培


养自己的辨别能力,所谓“常将双眼秋水洗,一生不

受古人欺, ”留在物理学框架中的所有内容最终都

需要被从实验上或逻辑上证实的, 那些错误的、虚假

的内容最终都会消失掉, 韩愈《酬隹少府》所描述的

“居然见真赝”式的颠倒黑白只是暂时性的, 曹雪芹






的“假作真时真亦假”说的是社会上“ 劣币驱逐良


币”的无奈,在物理学上却不会,这大概是物理学迷

人的地方, 从这个意义上来说,如果能有机会成为真






的物理学家,多好!


参考文献

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A<MK.7O /2 A’I/1I”,$%%4


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3&#D@"3&@3


D ! W/X/ FY02 Y ZA722P1MM= 6 9, >0(-<7 N0(7</0.I$%%D"45%


@ ! 曹则贤, 学术报告AAG6)’</10. T<PI(0..MH<0)’”,$%%5


5 ! C/ T BQM2H U 9S0M CT0M [ \, FAC$%%#&"%"D3%#






及其中的参考文献

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3I( 7;/(/M2$%%%


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& ! B0X0<0O02 B, 6M./(M2I 02; R2I(02(M2I, FOI(7<;0O>M<(’:M._

.02;3&#4G0.7P0<=’2 B A !" #$, 61/7217$%%$$&@3#5#


3%! U/.1‘= Z, A’I/1I GM;0P$%%D3%33;中文版,黄娆译,曹则

贤校,物理,$%%@"D&"


33! 曹则贤, 学术报告AAGJ217<(0/2(P Ma (’ J217<(0/2(P A</21/_

).7”,$%%$


3$! 61’8;/2H7< W,>0(-<7 02; S<77=I02;61/7217 02; :-O02_

/IO, T0OK</;H7T0OK</;H7 J2/V7<I/(P A<7II3&&5


3"! C7HH7(( F 9, G’ A<MK.7OI Ma A’I/1I, bcaM<;bcaM<; J2/V7<I/(P

A<7II3&#4, @"


3D! C7V/ E S, A’I/1I GM;0P$%%#33$#


3@! 9M27I 6 W !" #$, >0(-<73&#&""#4"4


35! Z.7/I1’022 NAM2I 6, 9M-<20. Ma W.71(<M020.P(/10. T’O/I(<P


3&#&$53"%3


34! C7+/I > 6 !" #$, >0(-<73&#&"D%@$@


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物理学咬文嚼字

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