1932年对于物理学而言是极不平凡的一年,这一年,人类发现了中子,发现了正电子,中微子也正式被预言。
自从中子被发现之后,人们逐渐意识到,原子核实际上是由带正电的质子和不带电的中子组成的,而原子核的外围则围绕着电子,这就是我们所熟悉的原子模型。
然而很快,人们又意识到一个新的问题:究竟是什么力量,能够让质子和中子老老实实地待在原子核里呢?
或许有人会认为,质子带正电,中子不带电,两者挤在一起似乎没什么问题。
一个质子和一个中子的组合,的确看不出明显矛盾。
可如果是氦原子核,它由两个质子和两个中子构成,质子和中子之间虽然没有电磁力作用,但质子和质子之间应该是相互排斥的,所以这种神秘的力量首先就不可能是电磁力。
而且氦核只有两个质子,比较重的原子核则可能含有一百多个质子,它们同样挤在原子核内,如果依靠电磁力,它们早就相互弹开,而不会被约束在一起。
值得多说一句的是,这些拥挤在核内的粒子,几乎垄断了整个原子的分量。
测量显示,一个原子超过99.96%的质量都集中在原子核上,而原子核的体积却只有整个原子的几千亿分之一。换句话说,原子里绝大部分空间在经典意义下几乎是"空"的,真正压得住阵脚的物质,全都被塞进了那个针尖般大小的核区。
也正因为如此,把它们困在一起的那种力,必然强得离谱。那么,会不会是引力呢?引力确实是相互吸引的,而且与电性无关。
但人们发现,也不可能是引力。原因在于,质子和中子所受到的这种力有一个显著特点,就是它只在原子核范围内有效,即十的负十五次方米范围内有效,一旦出了原子核,它就会立刻消失。
比如轰击质子时,只要没有把质子轰出原子核以外,它就出不去;而一旦把质子轰出原子核一点点,这种力立马消失,质子便会高速逃脱。这种力被称为短程力,就好像存在一层隐形的胶水,而我们熟知的引力和电磁力都属于长程力。
看来,这是一种前所未见的力量。
当时的物理学家便为这种神秘的力量起了个名字,叫做核力,也叫做强相互作用力。此后,许多人投入到对核力的研究当中,其中就包括本文的主人公——来自日本的物理学家汤川秀树。
1932年,汤川秀树把核力与电磁力进行了对比。当时人们对电磁力已经有了一种新的认识。海森堡最早提出了一种叫做交换力的概念。
简单地说,我们通常理解的引力和电磁力,其实只是我们对于自然规律的总结。比如两个大质量的天体可以相互吸引,是因为万有引力。
可仔细一想,这可能并不是本质原因,因为为什么它们之间会具有万有引力,其实并不清楚。电磁力也是如此,同性相斥、异性相吸,这背后的原因究竟是什么,人们同样说不上来。
我们所拥有的,只是根据观察归纳出的公式和公理——公理本身是不证自明的,自然科学的公理就是自然规律,而这也正是判断科学与否的根据。数学就不一样。
数学可以有公理,也可以有公设,就是人为规定的假设。比如以三角形内角和为180度作为公设,就得到欧氏几何;如果规定三角形内角和不为180度,就会得到非欧几何,两者在逻辑上都是完备的。
总之,一旦开始追问自然科学的公理"为什么会是这样",问题就会立刻复杂起来。那么,为什么会存在电磁力呢?
量子力学建立之后,人们似乎找到了一种解释,即量子场论中量子电动力学的基本假设。在量子电动力学当中,电磁力被认为是通过交换光子的方式来实现相互作用的。
举个例子,假设只有两个质子,它们都带正电,之所以会相互排斥,是因为这两个质子在相互发射光子,彼此才会相互排斥。当然,这种方式只是处理问题的一种手段。
人们只需要知道电磁力是靠光子来传递相互作用的即可。那引力呢?靠引力子来传递相互作用,不过引力子至今仍未被发现,这依旧是未解之谜。
而弱力则是靠W粒子和Z粒子来传递,这一点后文会再谈到。汤川秀树正是依据电磁力的这种理解,进行了类比推测。
他认为,如此强大的核力,也应该是通过某一种粒子来传递相互作用。可究竟是什么粒子呢?
他最初假设应该是电子,即强相互作用力通过交换电子来发生相互作用。但很快他就发现这行不通。
电子的质量太轻了,如果核力交换的是电子,那核力不可能这么强。于是,汤川秀树又回过头来接着思考:究竟能交换什么粒子呢?
到了1934年,他看到了费米关于贝塔衰变理论的论文,题为《试论贝塔射线理论》。文中提到了泡利所预言的中微子。
看完之后,汤川秀树醍醐灌顶:为什么非要在已知的粒子当中寻找呢?完全有可能是一种新粒子。他立刻拿起笔,大致测算了一下这种粒子的属性。
如果想要达到核力这么大的力,那么作为交换媒介的粒子,其质量应大约是电子净质量的200倍左右。仅从质量来看,这只能是一种新粒子,因为当时已知的粒子当中,并没有这个质量。
可是如果真的存在这种粒子,为什么还没有被人们发现呢?原因在于它的寿命特别短,只有十的负八次方秒左右。
汤川秀树当时便给自己所预言的这个新粒子起了个名字,叫做重量子。后来,印度物理学家巴巴指出,重量子这一名称不具备代表性。
这种粒子的质量介于电子和质子之间,因此不妨叫做介子。它可以带电,也可以不带电。
据此,汤川秀树还大致估算出,如果不算反粒子,介子应该有三种。就这样,1935年,又一种新粒子被预言。
1949年,汤川秀树因此获得诺贝尔物理学奖,摘得了日本的第一块诺贝尔物理学奖牌。至于介子究竟又是被谁发现的,那就是另一个故事了。
原子内部所谓"空"的那99%,从经典物理的直觉看是一片近乎虚空的区域,但从更严谨的角度审视,那里从来都不是真正的空无一物。电子并非老老实实的小圆点,而是以概率云的方式弥散在整个原子空间中,时刻塑造着原子的形态与性质。
而在原子核内部,质子和中子之间不断交换着汤川秀树所预言的介子,正是这层"胶水"锁住了核子。
所谓的"什么都没有",其实是场与粒子相互作用的舞台,是核力、电磁力乃至弱力共同编织出的隐形结构。
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