《宇宙自然生命简史:22贝尔不等式的魔力》歌词
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[00:00:05] 欢迎收听科学有故事
[00:00:09] 比科学故事更重要的重要最重要的是科学精神
[00:00:17] 这是科学有故事与腾讯音乐天琴实验室联合制作的科普节目
[00:00:22] 我是你的主播汪洁
[00:00:24] 上一期呢
[00:00:25] 我们介绍了那个非常恼人的偏振器实验很多听众啊
[00:00:30] 就向我提问说
[00:00:31] 如果把二号偏振器拿掉只放一号和三号偏振器也就是放两个一模一样的偏振器
[00:00:39] 然后让电子通过这时候通过一号偏振器的电子会100%
[00:00:44] 通过三号偏振器呢
[00:00:46] 还是依然只有50%能够通过这确实是一个好问题啊
[00:00:50] 为了回答这个问题啊
[00:00:51] 我还特意去请教了理论物理学家李淼老师
[00:00:55] 他告诉我答案是100%
[00:00:58] 我就说啊
[00:00:59] 这真的很费解啊
[00:01:00] 他回答说费解不就对了吗
[00:01:02] 你不费解
[00:01:03] 我就郁闷了
[00:01:04] 波尔不是常说
[00:01:05] 要是谁第一次听到量子力学不恼火的话
[00:01:08] 他肯定是没听懂吗
[00:01:10] 我接着又问
[00:01:11] 那为什么会这样呢
[00:01:13] 李老师说啊
[00:01:14] 坦白地讲
[00:01:15] 我们物理学家也很希望知道为什么
[00:01:18] 不过这样也很好
[00:01:19] 能多留一些为什么给我们的下一代让他们来告诉我们为什么吧
[00:01:24] 我们今天继续来讲烧脑的量子纠缠我们从何而来
[00:01:32] 要去向何方
[00:01:37] 一个星球一个实验
[00:01:40] 请听我为您讲述有关宇宙自然生命简史
[00:01:50] 在一号和三号中间放一个二号偏振器电子就只剩下50%能通过了
[00:01:57] 这实在啊
[00:01:58] 是令人相当的费解
[00:02:00] 爱因斯坦对此的解释呢
[00:02:02] 是二号偏振器对电子的测量影响了电子在另外一个方向上的自旋态
[00:02:09] 这算是一个普通人都能听得懂的解释了
[00:02:11] 但我们不仅要问
[00:02:13] 那为什么没有二号偏振器的情况下偏振器的测量就不影响电子的自旋态了呢
[00:02:19] 玻尔对此的解释啊
[00:02:20] 就是电子在测量前本身不具备确定的自旋态
[00:02:25] 因为电子自旋态并不是一个客观实在的属性
[00:02:29] 解决物理理论争议的唯一方法就是物理实验打嘴炮是不行的
[00:02:34] 但遗憾的是呢
[00:02:36] 爱因斯坦1955年去世波尔1962 年去世
[00:02:40] 这两位宗师都先后过世了实验的方案依然没有找到
[00:02:45] 为了检验的样子是否具备客观实在性很多实验物理学家都非常的苦恼
[00:02:51] 他们绞尽脑汁的想要找到解决方案
[00:02:54] 但是苦苦寻觅了几十年都没有找到办法
[00:02:58] 直到波尔去世的两年后1964 年出现了一个来自爱尔兰的数学奇才
[00:03:05] 当时啊
[00:03:06] 他还是一个小伙子名字叫约翰贝尔注意啊
[00:03:10] 这个不是发明电话的那个贝尔他呢
[00:03:13] 就发现了一个数学不等式
[00:03:15] 这个不等式啊
[00:03:17] 后来被科学界称为贝尔不等式
[00:03:20] 有些书上啊
[00:03:21] 把他盛赞为科学中最深刻的发现
[00:03:25] 这个惊天地泣鬼神的贝尔不等式有一个巨大的魔力
[00:03:29] 可以对我们这个宇宙的本质做出终极裁决
[00:03:34] 它可以使得EPR 实验
[00:03:36] 从思维走向实验室
[00:03:39] 只是很遗憾的是爱因斯坦和玻尔只能在天国注视着人间发生的一切
[00:03:45] 他们过去耗费了无数个不眠之夜来研究分析
[00:03:49] 但一直悬而未决的世纪大争论很快呢
[00:03:53] 就要有一个终极判决了爱因斯坦和玻尔在天国想必也是肃然起立
[00:04:00] 等待着那个庄严的时刻吧
[00:04:02] 要不是贝尔突然病逝
[00:04:04] 他很有可能因为这个公式获得诺贝尔物理学奖
[00:04:09] 但是说句实话呢
[00:04:10] 原始的贝尔不等式呢
[00:04:12] 想要把它说清楚
[00:04:13] 尽管呢
[00:04:14] 也不是很难
[00:04:15] 但是相当的繁琐和啰嗦不适合在音频节目里头啵
[00:04:20] 为了让普通人都能够更加方便地听懂什么是贝尔不等式
[00:04:25] 李淼老师在他的著作三体中的物理学中呢
[00:04:28] 就采用了贝尔不等式等价的一种数学表达式来讲解
[00:04:32] 我觉得呢
[00:04:33] 非常的通俗易懂
[00:04:35] 非常的好
[00:04:35] 我在这里呢
[00:04:36] 就把这个等价的数学形式介绍给大家
[00:04:39] 如果大家想看原文的话呢
[00:04:41] 也可以购买李老师的三体中的物理学好接下去呢
[00:04:46] 我将把语速稍微放慢一点
[00:04:48] 因为呢还是有可能会比较烧脑
[00:04:51] 我们先来看看什么叫客观
[00:04:53] 实在性啊
[00:04:54] 我们可以把地球上的人分成男人和女人同样啊
[00:04:59] 地球上的人还可以分成成年人和儿童中国人和外国人
[00:05:06] 那么
[00:05:06] 如果男人女人成人儿童中国人外国人这些属性都是一种客观实在的属性的话
[00:05:13] 那么就必然符合下面这个不等式
[00:05:17] 也就是啊
[00:05:18] 所有的小男孩的数量加上所有外国成年人的数量
[00:05:23] 他一定是大于等于所有男性外国人的数量的好
[00:05:27] 下面呢
[00:05:28] 我们就来证明这个贝尔不等式一点都不难啊
[00:05:33] 大家现在呢
[00:05:33] 可以拿出纸和笔
[00:05:35] 按照我说的开始画这样子呢
[00:05:37] 你一画出来就理解了
[00:05:39] 首先啊
[00:05:40] 你先画一个圆表示地球上的所有人
[00:05:44] 然后你画一条线
[00:05:45] 穿过这个圆把这个圆一分为二一部分呢
[00:05:49] 就表示
[00:05:50] 男人一部分呢就表示
[00:05:52] 女人啊你自己可以用这个笔在上面写上男和女两个字
[00:05:57] 你把表示男人的这部分呢
[00:05:59] 给打上阴影
[00:06:00] 然后呢
[00:06:01] 再画一条线
[00:06:02] 把这个圆再分为中国人和外国人你在外国人这部分啊打上阴影线
[00:06:09] 然后再画一条线
[00:06:10] 把这个圆分为成人和儿童你在成人那个部分打上阴影线
[00:06:16] 那么现在啊三个阴影线重合的部分就是我刚才说的所有小男孩儿加上所有外国成年人
[00:06:25] 然后你再找一只不同颜色的笔把表示男性外国人的那一块面积啊
[00:06:31] 给框选出来比较一下三个阴影线重合部分的面积和这块面积的大小
[00:06:38] 你就会发现第一块打阴影的面积啊
[00:06:41] 必然是大于等于第二块框选出来的面积的
[00:06:46] 那么
[00:06:46] 什么时候他们会相等呢
[00:06:48] 就是啊
[00:06:49] 如果所有的男人
[00:06:50] 女人外国人中国人成人和儿童刚好都是一半对一半的时候那么面积就相等了好
[00:06:57] 如果大家懒得画这个图或者你画了图还是有点费解的话呢
[00:07:02] 可以到科学有故事的微信公号下面回复贝尔不等式五个字
[00:07:08] 贝尔不等式就可以看到我的图解和动画了
[00:07:11] 那个就更直观了
[00:07:13] 好
[00:07:13] 那么我们前面已经说过啊
[00:07:15] 一个电子在XYZ 3个方向上都有两个相对的自旋态
[00:07:21] 而且呢只有两个自旋态
[00:07:24] 这就相当于我们可以把X 方向的这两个自旋态比作是男和女Y 方向上的两个自旋态呢
[00:07:32] 就比作是成人和儿童Z 方向上的两个自旋态呢
[00:07:37] 就比作中国人和外国人
[00:07:40] 那么如果电子的这些属性啊
[00:07:43] 也是客观实在的
[00:07:45] 就必然也符合上面这个不等式
[00:07:49] 有了这个神奇的不等式就可以在实验室中检验电子的自旋态到底是不是一个客观实在的属性了
[00:07:57] 具体实验怎么做呢
[00:07:58] 我们来看一下啊
[00:08:00] 我们先来做一个设定也就是如果让一个电子飞过一个X 轴的偏振器
[00:08:06] 那么如果通过的话呢
[00:08:08] 说明是南通
[00:08:10] 不过呢
[00:08:10] 就说明是女
[00:08:12] 同样的道理
[00:08:13] 如果让一个电子飞过Y 轴的偏振器通过了说明是成人通
[00:08:18] 不过呢
[00:08:19] 就说明是儿童那么Z 的偏振器就表示
[00:08:23] 中国人和外国人下面呢
[00:08:25] 我们就来制造一对角动量总和为零的电子队
[00:08:29] 让他们像爱因斯坦在EPR 实验中说的那样分别飞向相距很远的两个偏振器
[00:08:37] 那么这两个偏振器
[00:08:38] 如果一个是X 偏振器
[00:08:39] 一个是外编程器的话
[00:08:42] 那么呢就可以数出有多少个男孩儿
[00:08:46] 那么如果一个是Z 偏振器一个室外偏振器的话呢
[00:08:50] 就可以数出有多少个外国成年人
[00:08:54] 如果一个是X 编程器
[00:08:56] 一个是Z 偏振器
[00:08:58] 那么就可以数出有多少个男性外国人
[00:09:02] 这里啊
[00:09:03] 我要特别说明的是贝尔不等式呢
[00:09:05] 是用严格的数学手段推导出来的数学啊
[00:09:09] 它是凌驾于物理学之上的规律
[00:09:12] 这个不等式在EPR 实验中的含义
[00:09:15] 就是说如果两个量子是在分开的那一瞬间就已经决定了自旋态的方向的话
[00:09:22] 那么我们后面的测量结果就必须要符合贝尔不等式
[00:09:27] 也就是说呢
[00:09:28] 假如上帝是爱因斯坦所想象的那个不字头子的慈祥老头子
[00:09:33] 那么贝尔不等式就是他给这个宇宙所定下的神圣戒律
[00:09:38] 两个分离后的量子绝不敢违反这个戒律其实啊
[00:09:43] 根本不是敢不敢的问题
[00:09:44] 而是这两个量子在逻辑上根本不具备这样的可能性
[00:09:50] 我们再来总结一下贝尔不等式要成立的话有哪三个前提条件
[00:09:56] 第一个就是逻辑成立数理逻辑成立第二个的话呢
[00:10:01] 是电子在两个方向上的自旋态存在
[00:10:05] 尽管我们不去测量他们第三个假设就是在北京
[00:10:09] 上海两地的测量啊
[00:10:11] 互不影响
[00:10:12] 也就是信息传播的速度呢
[00:10:14] 不能超过光速
[00:10:16] 如果贝尔不等式被破坏
[00:10:18] 就证明以上三条假设至少有一条是错误的
[00:10:22] 注意
[00:10:23] 是至少有一条或者多条啊
[00:10:26] 于是呢
[00:10:27] 上帝的最终命运取决于EPR 实验中量子的各个方向上自旋态的测量结果
[00:10:34] 如果贝尔不等式是仍然成立的那么爱因斯坦就会长吁一口气
[00:10:39] 这个宇宙终于回到了温暖的经典的轨道上
[00:10:44] 但如果贝尔不等式不成立了
[00:10:46] 那么就好玩了
[00:10:48] 上帝呢
[00:10:48] 就摘下了慈祥的面具
[00:10:50] 变身为靠概率来玩弄宇宙的赌徒了
[00:10:54] 用科学的语言来讲的话呢
[00:10:56] 那就是你要么放弃定域性
[00:10:58] 要么呢
[00:10:59] 就放弃实在性
[00:11:00] 这两个啊
[00:11:01] 不可兼得
[00:11:03] 到底要放弃哪一个的话
[00:11:04] 你自己选择
[00:11:05] 但你必须要放弃一个
[00:11:07] 这里面还有一个有意思的事情
[00:11:09] 是啊
[00:11:10] 这个约翰贝尔啊
[00:11:11] 是爱因斯坦的忠实拥趸
[00:11:14] 当它发现了贝尔不等式之后呢
[00:11:16] 他兴奋不已啊
[00:11:17] 踌躇满志
[00:11:18] 他自信满满地认为只要安排一个EPR 实验来验证我的贝尔不等式物理学啊
[00:11:25] 就可以恢复光荣恢复到那个值得我们骄傲和炫耀的物理学
[00:11:29] 而不是波尔宣扬的那个玩弄骰子的上帝物理学已经被玻尔的量子理论啊
[00:11:36] 搞得混乱不堪
[00:11:37] 乌七八糟
[00:11:38] 现在整个天下都乱了
[00:11:40] 冒出来
[00:11:40] 各种各样形形色色的搞不清是物理学家
[00:11:44] 还是哲学家还是神秘主义者的人
[00:11:47] 什么超光速啊
[00:11:48] 量子心灵感应啊
[00:11:49] 多个历史啊
[00:11:50] 多个宇宙啊
[00:11:51] 如果他今天还活着的话
[00:11:53] 他知道今天还冒出来一个量子佛学
[00:11:56] 这些啊
[00:11:57] 他已经厌倦了贝尔已经厌倦了这些疯狂的想法是到了该做个了断的时候了
[00:12:04] 真的也许就差那么一小步
[00:12:07] 真的是只有一小步
[00:12:08] 我们就可以回到温暖经典的宇宙的怀抱了
[00:12:12] 我们和爱因斯坦一样
[00:12:14] 多么渴望上帝是一个慈祥的老头子啊
[00:12:17] 但是当年迈克尔逊为了证明以太存在的悲剧又在贝尔身上上演了
[00:12:24] 上世纪70 年代末到80 年代初
[00:12:27] 物理学家们在实验室中一次次的重复实验
[00:12:31] 一次次的把实验的精度推向了新的高度
[00:12:35] 其中最著名的一次实验就是1982 年在法国的奥赛研究所由阿斯派克特领导的那次实验
[00:12:43] 这次实验啊
[00:12:44] 总共进行了三个多小时
[00:12:46] 两个分裂的量子分离的距离呢
[00:12:48] 达到了12 米积累了海量的数据
[00:12:52] 最后的结果与量子论的预言
[00:12:54] 那是完全相符
[00:12:56] 爱因斯坦输的彻彻底底
[00:12:58] 从此啊EPR 悖论也被称之为EPR 佯谬从阿斯派克特开始全世界各地的量子物理实验室就展开了一直持续到今天的EPR 实验竞赛实验精度越来越高
[00:13:14] 实验的原型呢
[00:13:15] 也越来越接近爱因斯坦最原始的想法
[00:13:19] 两个量子分离的距离
[00:13:21] 那也是越来越远
[00:13:24] 现在的世界记录就是我们的墨子号量子通信卫星所保持的这个分离的距离已经从卫星轨道到地面这么远了好说到这里啊
[00:13:34] 关于量子纠缠和贝尔不等式呢
[00:13:36] 就说的差不多了
[00:13:37] 但是呢
[00:13:38] 我要补充说明几点一真正的EPR 实验用的不是电子
[00:13:43] 而是光子
[00:13:44] 而且啊也比我说的要复杂得多
[00:13:47] 我这个呢
[00:13:48] 只是为了说清楚概念大大简化的科普版本
[00:13:52] 大家切莫把科普当做真正的科学研究广大民间科学爱好者
[00:13:57] 如果真想要对EPR 实验发表见解的话
[00:14:01] 那么你一定要去找本大学的物理教材
[00:14:04] 先看一遍再下结论
[00:14:05] 切记切记啊
[00:14:07] 第二爱因斯坦EPR 的原始论文也用的不是电子的自旋态
[00:14:13] 而是用位置和动量来阐述的我们在这里谈的呢
[00:14:17] 只是一个为了科普需要
[00:14:19] 等价的简化版本
[00:14:22] 第三
[00:14:23] 量子纠缠并不能用来做超光速通讯墨子号量子通信卫星实现的量子通信与量子纠缠
[00:14:31] 也没有任何关系
[00:14:32] 墨子号有两个实验项目一个呢
[00:14:35] 是实验量子通信另一个呢
[00:14:37] 是测试量子纠缠这两个功能啊
[00:14:40] 是各自**的我们现在不可能用量子纠缠来做超光速通讯将来也不可能相对论依然是我们这个宇宙中最坚实的一套物理法则
[00:14:53] 到现在为止呢
[00:14:55] 量子理论啊
[00:14:56] 已经到了这样的一种地步
[00:14:58] 借用波尔在某次会议上的说法
[00:15:01] 他说啊
[00:15:01] 现在的问题已经不是这个理论是否疯狂
[00:15:04] 而是他是否足够疯狂了著名的物理学家薛定谔
[00:15:09] 虽然他自己本人就是量子理论的奠基人之一
[00:15:12] 他提出的波动力学可以很好地描述微观粒子是如何随着时间演化的
[00:15:19] 但是啊薛定谔却是爱因斯坦的坚定支持者
[00:15:22] 他也非常不喜欢波尔的那些个正常人听不懂的解释
[00:15:27] 有一次在和爱因斯坦的通信中
[00:15:29] 薛定谔就设计了一个著名的思想实验来讽刺波尔的那种所谓量子叠加态理论的荒谬
[00:15:37] 他本来啊
[00:15:37] 只是和爱因斯坦互相写信调侃一下的
[00:15:40] 哪知道啊
[00:15:41] 薛定谔的这个思想实验却一炮走红天下皆知
[00:15:45] 这个就是著名的薛定谔的猫
[00:15:48] 很多完全不懂物理学的人也听到过这个名词
[00:15:51] 因为这个词啊
[00:15:52] 被编入了很多流行歌曲里面
[00:15:54] 以至于呢
[00:15:55] 有很多人以为薛定谔是一个喜欢养猫的贵妇人或者呢
[00:16:00] 以为薛定谔是喜欢虐猫的变态教授
[00:16:03] 再加上薛定谔这个名字啊
[00:16:04] 听着就很像一个古怪的中国名字
[00:16:07] 这就更加坚定了某些人对薛定谔是某个文艺作品中的变态教授的认知
[00:16:14] 好
[00:16:14] 我们来看一下薛定谔的思想实验是怎样的
[00:16:17] 他说啊
[00:16:18] 假如把一只猫关在一个密闭的盒子中
[00:16:21] 然后再放入一个放射性物质的原子和一瓶氢氰酸
[00:16:26] 如果这个园子在一个小时之内衰变的话
[00:16:29] 那么就会触发一个复杂的机械装置
[00:16:32] 打破瓶子毒死猫
[00:16:33] 如果不衰变
[00:16:35] 那么猫就会活着瓶子不会被打破吧
[00:16:39] 那么
[00:16:39] 按照波尔他们的这套理论来说呢
[00:16:42] 我们永远无法再打开盒子之前就预测猫到底是死了
[00:16:47] 还是活着的结果
[00:16:50] 因为这个园子他处在衰变和不衰变的叠加态之中
[00:16:54] 那么是不是意味着猫也处在了生和死的叠加态呢
[00:16:58] 这个思想实验啊
[00:16:59] 非常的恼人
[00:17:01] 他一直到今天还在困扰着物理学界
[00:17:04] 为了解决这只猫的生死问题
[00:17:06] 物理学界又是一番大辩论
[00:17:09] 在研究量子物理学的领域呈现了一个很有趣的现象
[00:17:13] 对于量子理论的种种结论和数学公式
[00:17:16] 大家都能接受
[00:17:17] 因为它们很好的
[00:17:18] 符合了实验的结果
[00:17:20] 直到今天我们一直在小数点后面第13 位的精度上也没有发现任何的返利
[00:17:26] 但是呢
[00:17:27] 如果要解释这些结论和数学公式背后的意义却分化出了很多的全是阵营
[00:17:33] 而对薛定谔的猫的解释就是一个非常好的战队指针一个粒子物理学家对这个思想实验的解释方法基本上就表明了他是倾向于哪个权势学派的
[00:17:46] 正因为这些种种的怪异啊
[00:17:48] 很多物理学家不喜欢量子理论至少呢是他的某个方面
[00:17:52] 尤其是爱因斯坦
[00:17:54] 但这有点讽刺的是
[00:17:56] 正是因为爱因斯坦在1905 年发表的那篇有关光电效应的论文
[00:18:02] 他极有力地说明了光子啊
[00:18:03] 具备波粒二象性
[00:18:05] 而这个理念却又正是这套新的量子物理理论的核心基础
[00:18:12] 虽然爱因斯坦在对待量子理论时
[00:18:15] 他很有礼貌的评论说量子理论很值得重视
[00:18:19] 但骨子里面啊
[00:18:20] 它其实相当的讨厌这个理论
[00:18:22] 他有一句名言
[00:18:24] 上帝不扔骰子
[00:18:25] 其实这句话的原话不是这样的原话是这样的
[00:18:29] 虽然我们无法窥视上帝手里的牌
[00:18:32] 但要说他喜欢扔骰子和使用全新**
[00:18:36] 那我此时无论如何不能相信
[00:18:39] 他的意思呢
[00:18:40] 就是说啊
[00:18:40] 上帝创造了一个宇宙
[00:18:42] 但又让有些事情永远只能靠概率来预测这种观点啊
[00:18:47] 是爱因斯坦所无法忍受的好
[00:18:49] 现在让我们来总结一下
[00:18:51] 在20 世纪的上半叶
[00:18:53] 量子物理学家们把一种混乱引入到了物理学中
[00:18:57] 这是过去从未有过的事情
[00:19:00] 突然之间啊
[00:19:00] 你需要两套定律来解释宇宙的行为在微观世界呢
[00:19:05] 你要用量子理论
[00:19:06] 而在宏观世界
[00:19:08] 你需要的是相对论
[00:19:09] 而相对论可以漂亮的解释行星的绕日轨道
[00:19:13] 也可以解释星系为何能够聚集成团
[00:19:16] 甚至能够解释宇宙大爆炸
[00:19:18] 但是在粒子层面上
[00:19:20] 这套理论确实笑了
[00:19:22] 为了解释原子的结构物理学必须引入新的类型的力20 世纪30 年代发现了两种新的利
[00:19:31] 他们是弱核力和强核力
[00:19:34] 也叫做弱相互作用和强相互作用强
[00:19:37] 核力就是把质子束缚在原子核中的一种力
[00:19:42] 而这个漯河力呢
[00:19:43] 它起到的作用比较多
[00:19:45] 其中最重要的一个作用就是控制放射性衰变的速率
[00:19:50] 我们有时候会在物理科普书上听到贝塔衰变这个词这个呢
[00:19:55] 指的其实就是弱核力的一个效应弱核力
[00:19:59] 尽管有一个弱字啊
[00:20:00] 但它的强度还是引力的一千亿亿亿亿倍
[00:20:05] 四个一啊
[00:20:06] 用科学计数法呢
[00:20:07] 就是十的35 次方倍
[00:20:10] 而强核力比弱核力啊
[00:20:12] 还要强10万倍左右
[00:20:14] 但是它们的作用范围却极小极小强核力所能达到的距离
[00:20:19] 仅有原纸直径的十万分之一
[00:20:22] 这就解释了为什么原子核儿是如此的密匙也解释了
[00:20:27] 为什么原子量越大的元素就越不稳定
[00:20:30] 因为强核力拢不住太多的制止吗
[00:20:33] 他们分离的距离稍微远了一点
[00:20:36] 这一切的结果是物理学到了最后有了两套定律一套呢
[00:20:41] 是针对微观的量子世界
[00:20:43] 而另一套呢
[00:20:44] 针对的是宏观的宇宙
[00:20:47] 这两套定律啊
[00:20:48] 似乎各自都活得不错
[00:20:50] 但爱因斯坦呢却很不喜欢他把自己的余生都投入到了寻找大统一
[00:20:56] 理论上试图将两套理论给融合起来
[00:21:00] 但是呢
[00:21:00] 最终他没有成功只是呢
[00:21:02] 很多次他都以为自己成功了
[00:21:05] 但最后呢
[00:21:06] 又发现是白费功夫
[00:21:08] 随着时间的推移啊
[00:21:09] 他慢慢的淡出了物理学界甚至啊
[00:21:12] 有一点可怜科学作家斯诺就写到他的同事们过去认为现在也依然认为爱因斯坦浪费了他的后半生
[00:21:22] 然而在其他领域却不断的有实质性的进展到了上世纪40 年代的中期科学家们对于原子的理解
[00:21:30] 科学家们对原子的理解已经达到了一个足以令人震惊的程度
[00:21:36] 他们在1945 年的八月份充分展示了这种理解程度
[00:21:41] 那就是两颗原子弹在日本爆炸到了原子弹爆炸的这个份上啊
[00:21:47] 物理学家们似乎有理由认为他们就快要征服园子了
[00:21:51] 可惜啊
[00:21:52] 事实上粒子物理学的所有方面都将变得更加复杂
[00:21:57] 但是再继续讲述这个实在是烧脑的粒子物理之前啊
[00:22:02] 我们先要来切换一下
[00:22:04] 我们要先给大家讲一个较为轻松的环保话题
[00:22:08] 我们换换脑子好本期的科学有故事就讲到这里
[00:22:12] 我们下期再见
[00:22:15] 呃
[00:22:23] 我是刘敬政
[00:22:24] 我是王琴
[00:22:25] 我是无名
[00:22:26] 我是王总
[00:22:27] 我是徐东
[00:22:28] 我是着盗版
[00:22:30] 我们是科学生意
[00:22:34] 我的节目啊
[00:22:35] 经常提到美国但是呢
[00:22:37] 遗憾的是呢
[00:22:38] 各种原因吧
[00:22:39] 我到今天呢
[00:22:40] 也从来都没有去过美国其实呢
[00:22:43] 我也是有海外亲戚的我爱人的亲姐姐和亲姐夫呢
[00:22:48] 都是长期定居在美国都已经快20年了
[00:22:52] 不过我决定啊
[00:22:53] 明年暑期要弥补这个遗憾
[00:22:55] 我要带全家去美国旅游度个假
[00:23:00] 当我做出这个决定啊
[00:23:02] 仅仅只过了几天我就突然想到我为什么不把这次美国的度假策划成一趟科学之旅呢
[00:23:11] 而且呢
[00:23:12] 我还可以跟广大听众啊
[00:23:14] 分享我在旅游过程中的心得
[00:23:17] 想到了这个以后呢
[00:23:19] 我就非常的兴奋
[00:23:21] 然后呢
[00:23:21] 我就跟平哥商量了
[00:23:23] 我说要不咱们俩一起去美国玩一趟吧
[00:23:26] 然后呢
[00:23:26] 一边横穿整个美国大陆一边呢给广大听众就着当地的这些科学景点啊
[00:23:33] 谈科学史谈科学知识
[00:23:35] 我相信会有很多人感兴趣的
[00:23:38] 我们俩呢
[00:23:39] 一拍即合
[00:23:40] 其实平哥啊
[00:23:41] 也有海外亲戚他亲妹妹就在美国住了十多年啦
[00:23:45] 而且呢还是在著名的科学圣地普林斯顿
[00:23:49] 去美国呢
[00:23:50] 我最想去的地方啊
[00:23:51] 有两个
[00:23:52] 一个是黄石国家公园
[00:23:54] 我对那里的自然景观特别感兴趣
[00:23:57] 还有一个呢
[00:23:58] 就是休斯顿的NASA 的总部啊
[00:24:00] 我对那里呢
[00:24:01] 也有一点朝圣的感觉
[00:24:03] 当然还有那个卡纳维拉尔角也是圣地啊
[00:24:06] 宇航的圣地
[00:24:08] 那么具体去哪些地方呢
[00:24:10] 这个行程啊
[00:24:10] 我还在规划和设计中
[00:24:13] 不过现在我和平哥商量下来
[00:24:14] 我们有一个招募志愿者的计划
[00:24:17] 我们想招募两种志愿者一个呢
[00:24:20] 我们想找一个全程的陪同
[00:24:23] 呃
[00:24:24] 大家也知道我们从来没有去过美国
[00:24:26] 所以呢
[00:24:27] 如果有一个在美国生活多年
[00:24:29] 而且热情大方
[00:24:30] 善于社交的人全程陪同的话呢
[00:24:33] 会为我们节省很多额外的时间和精力
[00:24:36] 当然啦
[00:24:37] 这个最好是男性这样子住宿啊什么的
[00:24:40] 都方便一点也可以省点钱嘛
[00:24:43] 这个全程的交通费和食宿费啊
[00:24:45] 当然是我们负担您呢
[00:24:47] 如果有兴趣的话呢
[00:24:48] 也可以当做是一次免费的全美旅行
[00:24:52] 但是呢
[00:24:52] 我们没有额外的这个报酬支付所以呢
[00:24:55] 这个叫志愿者吗
[00:24:57] 因为我和平哥啊
[00:24:58] 都不是什么富人
[00:25:00] 我们预计的旅行周期呢
[00:25:02] 大概是15 天
[00:25:04] 另外呢
[00:25:04] 我们还想招募另一种志愿者就是目的地的接待志愿者这个啊
[00:25:09] 就要求男女不限了
[00:25:11] 但是呢要求呢
[00:25:12] 在当地呢
[00:25:13] 是生活了三个月以上至少是对当地的地理环境
[00:25:17] 人文风情
[00:25:18] 熟悉了吧
[00:25:19] 但具体有哪些目的地呢
[00:25:21] 因为我们现在的行程啊
[00:25:22] 还在规划和设计中所以呢不定
[00:25:25] 所以呢
[00:25:26] 只要你是住在美国并且呢
[00:25:28] 有兴趣的话呢
[00:25:29] 就可以来跟我们报名
[00:25:31] 你可以建议啊
[00:25:32] 到你家附近的某个跟科学有关的地点游览
[00:25:36] 例如啊
[00:25:37] 我们有一位住在亚利桑那凤凰城的留学生听众啊
[00:25:41] 就已经给我们报名
[00:25:42] 他建议我们呢去游览当地的巴林杰陨石坑或者呢
[00:25:46] 罗威尔天文台所有游览所需要的一切开支
[00:25:50] 当然都是由我们来负担的
[00:25:52] 只是我们没有额外的报酬支付给你
[00:25:55] 那么我们希望您能够承担的主要工作呢
[00:25:58] 其实呢就是相当于导游一样协助我们在当地的行程把我们打个电话定个房间啊
[00:26:04] 提前踩踩点
[00:26:06] 然后如果需要申请拍摄许可的话呢
[00:26:09] 呃
[00:26:10] 跟当地有关部门提出申请之类的啊
[00:26:13] 反正我们也搞不清楚
[00:26:14] 总归是有很多麻烦的事情
[00:26:16] 需要由当地人协助一下好
[00:26:19] 如果你对我们这个计划感兴趣啊
[00:26:21] 想成为这个志愿者的话呢
[00:26:24] 您可以跟这个谭老师报名谭老师的微信号和QQ 呢
[00:26:28] 都是40 00 0959
[00:26:32] 那么到时候这次美国科学之旅呢
[00:26:35] 我们会用直播或者准直播的方式啊
[00:26:38] 跟我们所有的听众一起来分享好
[00:26:41] 另外还有一个消息啊
[00:26:42] 就是我的著作星空的琴弦
[00:26:45] 这本书的精装版呢
[00:26:47] 已经到货了
[00:26:48] 这个是我特地跟出版社印刷的作者限量版总共呢
[00:26:53] 只印刷了500本
[00:26:56] 但是我卖呢
[00:26:57] 只卖其中的300本
[00:26:59] 因为还有200本要搞各种活动和送人用的
[00:27:02] 那么这个书呢
[00:27:04] 已经在科学声音的官方店上架了
[00:27:08] 大家如果想买这本书的话呢
[00:27:10] 可以到科学有故事的微信公众号里头就是在菜单里面找科学声音官方店
[00:27:16] 然后可以购买我这本是清空的琴弦的精装版
[00:27:21] 那么精装版最大的一个好处啊
[00:27:23] 就是它的封面啊
[00:27:25] 是硬壳的
[00:27:26] 而且呢比内页呢
[00:27:27] 要大一圈这样子的话呢
[00:27:30] 就可以长期保存
[00:27:31] 并且看书的时候呢
[00:27:33] 也不会出现那种卷角的那种非常恼人的那种现象了
[00:27:37] 可以保存的时间比较长
[00:27:39] 还有呢
[00:27:39] 如果你想送人的话呢
[00:27:41] 用这本精装版呢就会比较体面
[00:27:44] 因为我看了一下
[00:27:46] 不管是装帧设计啊
[00:27:48] 还是印刷质量啊都比平装版
[00:27:50] 那不是一个档次的价格呢
[00:27:53] 当然也要比平装版贵个20 块钱
[00:27:56] 好
[00:27:56] 欢迎大家来购买我的书
[00:27:59] 谢谢大家
[00:28:00] 我们下期再见
[00:28:15] 嗯
[00:28:22] 嗯
[00:28:39] 嗯嗯嗯
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