虽然人类科技一直在发展,但对微观世界的了解并不是很多,进展也非常的缓慢,最大的制约因素就是观测。
人类肉眼所能观测到的最小物体大概是零点零一毫米,也就是十微米,换算成纳米为一万纳米,也就比头发丝稍微细一点,想要看到比这更小的物体,就需要借助放大镜、显微镜等外物了。
因而人类对微观的了解,其实就是一部放大史。
能够放大多少倍,就能看到多小的物体。
而时至今日,放大已不是主要的制约因素,而是如何把物体分的更小。
就比如说之前谈过的原子,如果把院子比作足球场的话,那原子核的体积就是足球场上一个乒乓球,而围绕原子核运转的层层电子,体积加起来估计也就堪比一粒灰尘。
因而按照常理来说,原子应该和太阳系一样,非常的空旷,一眼就能看到太阳才对。
可事实却并非如此,哪怕是用最先进的扫描隧道显微镜去观测原子,所看到的都是浑然一体,光滑完整的就跟玻璃球似的,别说空旷了,连个孔隙都找不到。
这可完全不符合人们对于原子的认知,但却是不可争辩的事实。
最初人们觉得这是造物主的封锁,不愿让人去窥视这世界的基石,但随着科技的发展和理论的丰富,人们逐渐认识到,电子并非与宏观世界里那些围绕太阳的行星一样,按部就班的转,而是存在着‘跃迁’。
根据波函数,电子在未观测时处于混沌状态,但在观测时就会出现在观测的位置上,从而遮挡住视线,让人无法一窥原子内部的秘密。
从此,原子外围那层‘电子云’就成了人们了解原子的最大阻碍,为此科学家们费尽心思,耗资巨大的制造各种重量级的粒子加速器,就是想要撞开挡路的电子,从而看到原子内的情形。
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