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科学家趣事,比毒舌我只服他

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对每个人来说

  

问心无愧才是最好的枕头

  

...

  

"雨神"萧敬腾,因多次被验证去哪儿哪下雨的玄学属性

  

让网友们都为这个神迹而惊叹,纷纷调侃称他为"雨神"

  

萧敬腾的演唱会都不叫演唱会而直接改叫"南水北调"工程

  

萧敬腾是演艺界的"雨神",然而我们今天介绍的主人公是和"雨神"一样拥有"特异功能"人——泡利

  

而且他召唤的并不是普通的雨,而是人人都害怕的"硫酸雨"

  

  

泡利生于1900年,是20世纪卓越的理论物理学家

  

他是被玻恩(1954年因提出量子力学的统计解释而获诺贝尔物理学奖)称赞为可以跟爱因斯坦比肩的人

  

然而这个堪称能与爱因斯坦相比的天才科学家泡利

  

却有一个让人啼笑皆非的"特异功能"

  

  

科学家和实验室应该总是紧密联系在一起的

  

但对于作为理论物理学家的泡利来说,就不那么乐观了

  

泡利在实验方面不单看起来毫无天赋,而且还与实验室相克无论哪一个实验室

  

只要泡利一接近,总是会发生不好的事情

  

  

不是实验出现稀奇古怪的毛病,就是实验仪器的损坏,甚至有时候还会发生爆炸

  

和泡利一起工作的同事都戏谑地称之为"泡利效应"

  

泡利的朋友斯特恩(1943年诺贝尔物理学奖得主),就曾经因为担心泡利效应会影响到自己的实验室

  

对其下达了封杀令,禁止他进入自己的实验室

  

  

此外有一次,哥廷根大学的物理研究所

  

詹姆斯·法兰克(1925年诺贝尔物理学奖得主)教授的实验室突然仪器失灵

  

这件事一出,法兰克还很欣慰的给泡利写了信告知

  

说这次试验事故总算跟你没有关系了

  

但是泡利回信告诉法兰克自己并不是无辜的

  

[p]

说:我那时正坐着火车从苏黎世去根本哈根,计算了一下时间那时候火车应该刚好停在哥廷根的月台上

  

  

随着这类"泡利事件"累积,人们对泡利现象感到越来越离奇

  

后来发展到只要泡利进入实验室,工作人员都因害怕泡利效应而手忙脚乱,导致发生了更多的"泡利事件"

  

这显而易见的巧合和以讹传讹的趣闻,完全一破之前科学家严谨刻板的形象

  

让人看到了物理学家们也是同样具有幽默天分的

  

  

图:泡利最早的一张照片

  

泡利,1900年4月25日出生在奥地利的维也纳

  

他出生的那一年正是普朗克创立量子论的年份

  

从出生开始,泡利仿佛就跟量子论结下不解之缘

  

  

图:童年泡利

  

父亲给他取名为沃尔夫冈·厄恩斯特·泡利,其中他名字中的第二名——厄恩斯特是为了纪念泡利的教父厄恩斯特·马赫

  

马赫是著名的物理学家兼哲学家,据说曾被爱因斯坦称为相对论的先驱,学术成就卓越且享有很高的名誉

 

在这样的家庭出生和在维也纳良好的文化熏陶下,泡利从小就受到科学的引导和教育。

  

泡利从小就聪明过人,而且对科学充满浓厚的兴趣

  

在中学时,泡利就开始读那时候几乎没有人懂的爱因斯坦相对论

  

在高中时,泡利已经独立完成了三篇关于研究广义相对论的论文,这些论文引起了很多物理学家的关注并且给予好评

  

图:少年泡利

  

[p]

1918年,泡利带着父亲的介绍信来到慕尼黑大学,在著名物理学家索末菲手下当研究生

  

在他读大二时,数学家克莱因想请索末菲为《数学大全》写一篇有关相对论的评述性文章

  

可能出于对泡利的信任和对他学识的肯定,索末菲把这一重任直接交给了他

  

泡利不久后便写出了一篇长237页,包括349条脚注的文章

  

图:青年泡利

  

深刻的讨论了广义相对论的物理意义和数学结构,甚至还对有争议的问题还提出了自己的独特见解

  

对于此篇在往后几十年内一直被认为是对相对论最佳诠释的文章

  

爱因斯坦是这样评价的:"读了这篇成熟的,构思宏伟的著作,任何该领域的专家都不敢相信这竟出自一个仅21岁的年轻人之手"

  

从此,年轻的泡利可谓在科学界名声鹊起

  

  

1925年到1933年之间发展起来的量子力学和量子电动力学,是20世纪物理学最重要的成就之一

  

而泡利为此作出的贡献也是不可估量的

  

1925年,在薛定谔和海森伯发表自己的物理学理论之前

  

泡利早已在研究反常塞曼效应的基础上

  

提出那个使他获得诺贝尔物理学奖的不相容原理

  

这一原理让很多与原子结构有关的问题得到了圆满解决

  

  

对于理解反常塞曼效应、原子钟电子壳层的形成以及元素周期律都有很大的帮助

  

但不相容原理刚提出的时候,大家却没有立刻认识到它的价值

  

直到1945年,泡利才因此获得诺贝尔物理学奖

  

在颁奖典礼上,已经年迈的爱因斯坦指定泡利作为他"物理学之王"的继承人

  

  

此外,泡利在1926年和1933年发表在《物理学大全》的两篇文章也得到了极高的评价

  

[p]

说这两篇文章是对量子力学最成熟的介绍

  

并且这两篇文章被认为对量子力学的意义就好像《旧约全书》和《新约全书》对基督教的意义一样重大

  

  

图:凝结了人类一半智慧的照片(泡利在第三排右数第四)

  

尽管如此,但泡利对物理学的贡献还远远不止这些

  

泡利的很大一部分的成果并没有正式发布,而是遗留在信件中

  

在那个还没有互联网的年代,科学家之间的交流基本都是基于书信

  

很多伟大的理论就是在这一封封的信件中逐渐成型的

  

但是不慕名利的泡利也许就让这许许多多的理论掩埋与浩瀚的信件中

  

  

图:1926年莱纳斯·鲍林, 维尔纳·库恩, 和泡利在欧洲的游船上

  

泡利仿佛只是一个知识的开拓者,而不是一个知识的殖民者

  

他喜欢把想法和灵感写在信件中

  

如果对方就这些想法研究出了什么成果,成果没有被算到自己名下

  

他也表示为之高兴

  

在他眼里,只要结论出来是正确的,那也是值得祝贺的事情

  

  

图:物理学家:狄拉克 泡利 派尔斯 (1953年)

  

在现今能查到的关于泡利的信件中,可以发现大量这样的例子

  

例如泡利的矩阵力学和波动力学的等价性证明出现在写给约丹的信中

  

而测不准原理首先出现在他给海森伯的信中

  

  

图:泡利的45岁生日

  

但是这位看起来如此伟大而淡泊的科学家,在物理界却是出了名的毒舌大王

  

泡利是完全的极端完美主义,在物理学这方面是完全容不下一粒砂子的

  

再加上其对物理学的造诣和超凡的洞察力

  

几乎没什么错误能逃得过他的眼睛

  

[p]

不管你名望有多大都会毫不留情的批评

  

  

图:泡利在生日宴会上

  

在他身边能经常听到的一句话是"我不同意你的观点"

  

因此人们幽默地称此为泡利的"第二个不相容原理"

  

那时候大家都知道,在大多数的学术发表会上

  

泡利总是喜欢坐在第一排,认真的听着台上的学者做陈述的同时摇晃着身体

  

  

图:踢球的泡利

  

假如他身体的振幅变大的话,下一步就可能要提出比较细致刁钻的问题了

  

此时台上的人可就要小心了

  

据说泡利在哥根廷玻恩的研究所期间,跟玻恩讨论问题时经常会发生下面这种情况

  

泡利大声喊叫:"别说话,住口,别再犯傻"

  

玻恩很温和地说:"但是,泡利你听我说......"

  

泡利立即顶回去:"不,我一个字也不想听!"

  

此处弱弱的脑补了一下泡利捂着耳朵"我不听!我不听!"的表情包

  

图:泡利与玻恩(玻恩的手捏着泡利的耳朵)

  

而且泡利的挑剔从来不会因为对方是谁而有任何改变,即使是自己唯一的偶像——爱因斯坦也不例外

  

据传闻,在一次国际会议上,当爱因斯坦演讲完后

  

泡利站起来大大咧咧地说:"我觉得爱因斯坦并不完全是愚蠢的"

  

以致于后来每次爱因斯坦上台之前都会偷偷扫过座位,看看那位嘴上不饶人的泡利是否在场,好做心理准备

  

图:泡利与保罗·狄拉克

  

[p]

更夸张的是在理查德·费曼还是研究生的时候,有一回需要上台作报告

  

但是听说台下坐着泡利教授,费曼几乎不敢上台作报告

  

比起这些科学家,泡利对学生更是不客气

  

想要得到他的表扬真的比登天还要难

  

图:泡利与尼尔斯·波尔

  

有一次,一位学生写完论文去请泡利查看

  

之后学生问泡利意见,泡利直接把论文还给他说:"这连错误都算不上(Not even wrong)"

  

所以相对的,能从泡利嘴里得到最高的评价就是——居然没有什么错,如果学生能够得到这个评价真的可以高兴上几天

  

  

但是对于这个刻薄的批评家,大家却一反常理的并不讨厌他

  

因为对于一个学者来说

  

被尖酸刻薄的批评打断了学术报告完全不足以使自己久久的介怀

  

反而是因为自己发表的论文有错误而懊悔不已

  

泡利是一个非常纯粹的人,甚至表现得像孩童一样单纯

  

他认为一个人的言论应该是自己内心真实想法的表达

  

所以泡利并不能容忍那些带有欺骗性的言论出自自己的口中

  

  

但是泡利也是一个普通凡人,在他指出的这么多的批评言论中,泡利也看错了两件事

  

一是电子自旋假说,二是宇称不守恒

  

      

宇称不守恒:γ和θ是完全相同的同一种粒子(后来被称为k介子),但在若相互作用的环境中,它们的运动规律却不一定完全相同,通俗地说,这两个相同的粒子如果互相照镜子的话,它们的衰变方式在镜子里和镜子外是不一样的。

     

在当初杨政道和杨振宁想要找同在美国留学的吴健雄

  

来一同完成β衰变中宇称守恒的实验检验,为宇称不守恒提供实验证明

 

  

图:泡利与吴健雄

  

但是当泡利知道自己的学生吴健雄要去帮助杨政道和杨振宁做这个实验的时候

  

他是极力反对的,因为他认为"上帝不可能是个左撇子"

  

觉得吴健雄的能力应该去做更加有意义的研究

  

而不是去把时间浪费在这个明显不成立的实验上

  

但是在1957年1月15日,三位华裔发表了《β衰变中宇称守恒的实验检验》,证明了宇称不守恒

  

  

图:泡利与吴健雄

  

对于"此次败给学生的打脸",他在给朋友的一封信中是这样幽默的说道

  

"幸亏当初没人跟我打赌,不然我可能要输掉好大一笔钱。现在只损失了一点名誉,好在我的名誉也不小,损失一点也无所谓了"

  

每个人都会出现错误,泡利在科学界中依然受到科学家们的欢迎

  

因为人们从他的话语中看到了自己的不足和缺点

  

让自己更加认真踏实做好每一份研究,这才是科学界中应该有的学术氛围

  

  

天妒英才,1958年于苏黎世红十字医院去世,58岁的他仅比爱因斯坦晚去世3年

  

挑剔的他对很多东西都不满意,对别人不满意,对自己也不满意

  

就算在死前也在为物理学中一个神秘的无量纲常数绞尽脑汁

  

或者就是他这种处处不满意的精神

  

才能使人类历史不断向前推进

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