【三分钟科学趣谈(2)】神奇生物在这里——麦克斯韦妖

在物理学的发展史上,有两只神奇的生物被理工科的研究者们津津乐道。其中一只大名鼎鼎,名为薛定谔的猫,这只由量子物理学家薛定谔提出的假象动物,困扰了无数研究者。甚至在科学明星霍金教授听到关于这只猫的描述后,半天只说了一句话:给我一把手枪让我打死它!相比较而言,另一只神奇生物则流传较少,这就是我们今天要讨论的主角——麦克斯韦妖。

想要讲明白这只神奇的妖并不容易,我们要从它的源头:热力学第二定律说起。

什么是热力学第二定律呢?先来看看它的原文。

在自然过程中,一个孤立系统的“熵”不会自发减小

这个关于热力学第二定律的最简表达,读起来一点也不简单。因为对于没有热力学基础的人来说,自然过程和孤立系统还能有所了解,“熵”这个名词是完全不熟悉的。别急,让我们用大白话解释一下什么叫做“熵”。

先来看两张图,找找不同。这两张桌子最大的差别在哪里?

A 混乱的书桌;B整洁的书桌

嗯,不出意外的话,应该是A很乱,B很整洁。

上面这种评价应该是正常人会做出的正常评价。但是到了物理学家这里,这种通俗的语言就不符合他们的风格了。他们需要一个更学术的,更专业的,同时也让大众更不理解的名词来阐述这种现象。

于是乎,他们找到了“熵”。这个所谓的“熵”,就是一个数值。这个数值越大,说明越混乱。

所以说,当某知名物理学家谢耳朵看到了上面两张桌子的时候,大概会说:上面这张桌子的熵很大,下面这张的熵比较小。

到此为止,最重要的一个问题解决了。现在让我们再回头看看热力学第二定律,它到底说了些什么呢?

我们还是以书桌为例子,热力学第二定律其实说的就是:一个桌子上面的一堆东西(孤立系统),你不去整理它(输入能量),它不可能自己变着变着就整齐了(熵减小)。嗯,通俗易懂,好像说了跟没说没什么两样,这难道不是显而易见的事实吗?而且绕了这么一大圈,大概搞明白了热力学第二定律,却连麦克斯韦妖的影子都没有看见。

别急,这就来了。

其实,这个看似大白话一样的热力学第二定律,自从被提出之后,就在不断地受到质疑。一众科学家甚至为了证明它是错误的而奋斗终身,比如第二类永动机就是一个典型的例子。然而,他们无一例外,都失败了。

这场漫长的检验持续了几十年,热力学第二定律来者不拒,毫无破绽。

就在大家已经接受了这个定律,觉得这已经成为真理的时候,大物理学家麦克斯韦表示:我反对!

聊到这里,我觉得非常有必要对麦克斯韦这位伟大的物理学家做一个简单介绍。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831〜1879),出生于苏格兰爱丁堡,英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人,统计物理学的奠基人之一 。1831年6月13日生于苏格兰爱丁堡,1879年11月5日卒于剑桥。【1】

物理天才麦克斯韦的生命仅有48年。在这48年里,他几乎凭借一人之力,建立的经典的电磁理论,打下了电磁学的基础。而没有他的电磁学,就根本不可能有现代文明。他在电磁学中的地位,好比是牛顿在力学中的地位一样。

这样一位大物理学家站出反对热力学第二定律,自然权威性要比那些整天叫嚷着发明永动机的人高出百倍。于是大家认真听了他的理由,本以为麦克斯韦是发明了一套神奇装置,没想到他只是凭空做了个幻想。但就仅仅是这么一个幻想,却比之前任何一次质疑都来的棘手。

大师的水平,令人折服。

那么,麦克斯韦到底幻想了什么呢?

麦克斯韦在脑海中假设了一种神奇的生物,就是所谓的麦克斯韦妖。它把守着一道小门。并且可以让这个小门凭借它的意志关闭或者打开。在小门的两边,连接着两个小腔室,两个小腔室里面有两种不同的小球混在一起飞来飞去。就像下面的图展示的那样。

麦克斯韦妖(左图:熵大;右图:熵小)

而这只妖精的任务就是:选择合适的开门和关门时机,使得原本混在一起的两种小球,最后分开来。显而易见,在这个过程中,混乱度减小了,自然而然,熵也就减小了。最最重要的是,这只妖精只管开门关门,从来没有向这个系统里输入一丁点能量!

想想看,这就好像在说,一袋大米加沙子的混合物,不用你去挑拣,过一会,就分成了一袋大米和一袋沙子!我们要做的,就是养一只麦克斯韦妖。

于是乎,人们苦苦探索总结得到的热力学第二定律,被这只不存在的小妖精给打破了。因为虽然这只妖怪并不存在,但麦克斯韦告诉我们,只要科技足够发达,总有一天我们造出了这么一扇门,和这只妖精有相同作用的时候,热力学第二定律就会不成立。

这只妖精,在热力学界引起了广泛的恐慌和争议。为了维护定律的真确性,更多的科学家做出了更多的努力,这种努力,甚至比先前为永动机做出的多得多!

到这里,这只妖精的来路我们算是讲明白了。

但至于这只妖精现在如何了,很遗憾,那就不是三言两语就能解释清楚的了。我们所知道的就是,热力学第二定律仍然保住了它的位置,没有被拉下科学的神坛。但与此同时,在这只妖精的捣乱下,一种名为“耗散结构理论”的新学科得以兴起,并不断发挥着更大的作用。

这就是思维的力量,一个简单的思维实验,就推动了科学的巨大发展。

难怪爱因斯坦会说:提出一个问题,比解决问题更加重要。

不过前提是,在这之前,你已经打下了坚实的基础。

好了不说了,我要去问问赫敏,他们那里有没有麦克斯韦妖卖了,我的桌子需要整理了。


注【1】:摘自百度百科

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,362评论 5 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,330评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,247评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,560评论 1 273
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,580评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,569评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,929评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,587评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,840评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,596评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,678评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,366评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,945评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,929评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,165评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,271评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,403评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容