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第83章 四大基本力

“這里還有個小故事,那就是那個常量G,定律雖好,要想派上實際用場,還得知道G的值。然而,這個值到底是多少,連牛頓本人都不清楚,地球上一般物體的質(zhì)量太小,引力幾乎為零,而宇宙里的天體又太大,難以評估其質(zhì)量。于是,在萬有引力定律提出后的100多年里,G值一直是個未解之謎”。

“直到一位名叫卡文迪許的科學家,設計出一個巧妙的扭秤實驗。再說這個試驗之前,咱們先來看看米歇爾,他在劍橋大學研究磁力時發(fā)明了一種巧妙的方法可以觀察到微小的磁力變化,他將條形磁鐵用一根石英絲橫吊起來,再用另一塊磁鐵去吸引它,這時石英絲就發(fā)生扭轉(zhuǎn),記錄下扭轉(zhuǎn)角度,待會只需要逐漸增大施加的力來總結扭轉(zhuǎn)角度與力的關系,就可以得出剛才磁力的大小”。

“基于這個實驗,卡文迪許制作了一個輕便而結實的T形框架,并把這個框架倒掛在一根細絲上。如果在T形架的兩端施加兩個大小相等、方向相反的力,細絲就會扭轉(zhuǎn)一個角度,根據(jù)T形架扭轉(zhuǎn)的角度,就能測出受力的大小”。

“卡文迪許在T形架的兩端各固定一個小球,再在每個小球的附近各放一個大球,因為萬有引力,小球應該被吸引從而導致細絲扭轉(zhuǎn),為了測定微小的扭轉(zhuǎn)角度,他還在T形架上裝了一面小鏡子,用一束光射向鏡子,經(jīng)鏡子反射后的光射向遠處的刻度尺,當鏡子與T形架一起發(fā)生一個很小的轉(zhuǎn)動時,刻度尺上的光斑會發(fā)生較大的移動。這樣,萬有引力的微小作用效果就被放大了”。

“現(xiàn)在力的大小有了,半徑和質(zhì)量直接測量就是了,那G值自然就算出來,根據(jù)這個實驗,算出了歷史上第一個萬有引力常數(shù)G值——6.67×10(-11) N·m2/kg2”。

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漢-張衡

“天才?。∪绱撕啙崊s又精妙絕倫的裝置,竟然能夠憑借這般簡單的構造就計算出常量,太厲害了!”張衡看完實驗驚得直接站了起來,興奮的在房內(nèi)來回踱步,而后他靈光一現(xiàn),“既然有了這個計算公式,如果我們能知曉地球的半徑,那不就能夠推算出地球的質(zhì)量嗎?”想到此處,他的心跳愈發(fā)劇烈。

“沒錯,根據(jù)剛剛所講述的力學方面的公式,我們完全可以通過實驗測量出重力加速度從而得到力的數(shù)值。然后,再依據(jù)太陽系模型,借助日食和月食等天文現(xiàn)象,便能夠推導出地球的半徑……哈哈,一定行得通!”張衡越說越是興奮,聲音也不自覺地提高了幾分。

此時的張衡已然沉浸在了自己的構想之中,無法自拔。他仿佛看到了成功就在眼前,只要能夠順利采集到所需的數(shù)據(jù),那么他完全可以計算出地球的質(zhì)量。

而此時此刻,在天幕之下,許多其他的學者們同樣也被這新奇的知識深深吸引,并產(chǎn)生了與張衡相似的念頭。他們或是埋頭苦思設計著各種各樣別出心裁的實驗方案,或熱烈地討論著如何更好地去驗證天幕中所提及的那些理論,一場轟轟烈烈的探索之旅正在悄然展開……

陳勇:“既然都了解了四大力中的萬有引力,其他幾個也和你們講講,宇宙四大基本力分別是引力、電磁相互作用力、弱相互作用力、強相互作用力”。

然而,引力和電磁力相對好一些,強、弱相互作用這種那就太難搞了,主要還是說引力和電磁力,另兩個陳勇也是在簡單講了微觀粒子的概念后帶了幾句,順便放了個十分鐘左右的科普視頻。

天幕下,一堆人聽著各種力,聽著各種粒子,都繞懵了了,有一種陷入知識的海洋但是快要淹死的感覺了,以至于聽到后面,完全被這段視頻所搭配的宇宙背景,被那浩瀚的星空、璀璨的星云給吸引了,最后得出結論,宇宙竟是如此的宏偉壯觀,至于知識,則是嗖一聲劃過去了。