三秋空城提示您:看后求收藏(第668章 一蟹不如一蟹,游走在晚清的乱世理工男,三秋空城,海棠书屋),接着再看更方便。

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鲁迅也乐了:“要不是大家都听过您的讲座,还不知道您话中的典故其实是广义相对论与狭义相对论。”</p>

胡适说:“可不是嘛!现在研究文学研究历史的,要是不懂点相对论,都没人和你说话。傅斯年几天前从伦敦大学给我回信,说正在学习相对论和量子论。”</p>

&lt;div class=&quot;contentadv&quot;&gt; 要不说二十世纪以后就是科学时代了,尤其在二十世纪上半叶,全世界对科学简直是顶礼膜拜的态度,不管研究什么学科,都要了解一下。</p>

这挺好的,未来的义务教育,自然科学本来就是重中之重。</p>

李谕说:“红学我没接触过,不过倒是看过《红楼梦》,其实我觉得蔡校长的索隐办法没什么不好,毕竟文学要温柔一点,很多观点的表达也没那么直白,更多人估计只是看个热闹,有意思就行呗。”</p>

蔡元培笑道:“多谢疏才兄弟替我说话,不过我已经认同是胡适之博士赢了。”</p>

给了台阶胡适立马就下:“是科学的方法赢了。”</p>

这些小争论对他们来说稀松平常,动不动就要搞一次,压根不少事。</p>

——</p>

今年李谕照旧举行了全国范围内的数理竞赛,不限年龄不限学历,然后把前几名召了过来,准备送他们出国继续深造。</p>

两名来自南京高等师范学校(后来的东南大学)的学生讨论决赛着题目,葛正权说:“听说你不仅参加了物理竞赛,连数学竞赛都参加了,也拿了一等奖?!”</p>

吴有训轻松道:“院士先生说过,物理离不开数学,所以我两个一起参加了。”</p>

葛正权唏嘘道:“你可真是厉害!我看过数学竞赛最后那道题目,好像涉及到了广义积分以及复杂的级数,只参加数学竞赛的做出来的也超不过三人。”</p>

吴有训依旧很写意:“没什么难的,换换元就可以。”</p>

葛正权说:“厉害厉害!”</p>

说起来,葛正权比吴有训还大一岁,但吴有训早他一年进入南京高等师范学校。</p>

李谕走过来对他们说:“今年又超了庚款留学的名额,不过教育基金会都将补齐,大家全都可以赴美留学。”</p>

历史上的葛正权,是节衣缩食凑够了去美国的船票,落地后又考取的伯克利大学物理系。此后他依旧半工半读,直到考取了奖学金。</p>

主要是老美大学的学费太贵,别说这时候,就算李谕穿越前,绝大部分美国大学生也要靠助学贷,据说很多人二三十年才还清。</p>

葛正权高兴道:“我就是知道有奖学金,才报考的竞赛!”</p>

吴有训则问道:“是不是具体上哪所大学,到了地方才知道?”</p>

李谕说:“是这样。不过我建议你去芝加哥大学,那里的物理系氛围比较不错。”</p>

此时的芝加哥大学在老美是一等一的大学,关键有洛克菲勒基金会支持,资金充足,设施很牛。</p>

吴有训说:“多谢院士先生。”</p>

到了芝加哥大学,他就会跟着康普顿学习。康普顿效应那块诺奖,李谕一定会帮吴有训拿到,——同样也是他理所应当。</p>

葛正权第一次见李谕,试探着说:“听了院士先生几次演讲,我现在对物理学中的概率论比较感兴趣,去了美国想继续这个研究。”</p>

李谕立刻赞同道:“非常不错!自从麦克斯韦几十年前把概率论引入物理学后,大部分物理学家仍旧无法接受,最主要的就是实验物理学家,因为这条曲线还没有得到实验验证。</p>

“可在理论上,尤其量子理论中,概率论已经成了基石。离了概率论,量子论几乎寸步难行。这几年量子论发展缓慢,一方面是战争影响,还有一方面就是卡在基础理论上。</p>

“就像当年原子论亟需让·佩兰这种科学家通过实验验证原子存在一样,麦克斯韦的分子速率分布曲线同样需要勇士披荆斩棘。只要验证了它,必然是大功一件!”</p>

今年早些时候,德国物理学家斯特恩证实了气体分子速率分布的统计规律,但未能给出定量的结果。</p>

斯特恩这个名字猛一听似乎感觉有点陌生,但他其实就是发现了电子自旋的斯特恩-盖拉赫实验的那个斯特恩,也是个诺奖获得者。</p>

葛正权很受鼓舞:“就是说,通过实验证实麦克斯韦的理论,还能奠定更新的量子力学的基石?”</p>

“没错,”李谕说,“不过实验验证不是容易事,德国的斯特恩只是找到了一个方向,但实验的精度不够,实验的速率统计也很困难,需要对实验设备进行更加精巧的设计,可能要花费数年时间。”</p>

“我对此早有心理准备,密立根教授的几个实验都是一做好几年。”葛正权说。</p>

李谕笑道:“你这么想再好不过。”</p>

历史上,葛正权在1934年测定了铋蒸汽的速率分布,验明了麦克斯韦的分子速率分布曲线。</p>

然后再过20年,1955年时,美国哥伦比亚大学的密勒和库什又以更高的分辨率、更强的分子射束和螺旋槽速度选择器,测量了钾和铊蒸气分子的速率分布。</p>

当然了,要是眼巴巴等着实验物理学家出手,物理学不可能发展这么快。在此之前,许多理论物理学家已经默认了概率论在物理中的使用。</p>

吴有训突然又说:“我有个奇怪的问题,想请教院士先生。”</p>

这些未来的科学大佬思维大多十分发散,问点稀奇古怪的问题李谕一点都不奇怪。</p>

“什么问题?”李谕随口回道。</p>

吴有训说:“假如人类文明突然遇到某种大灾难,所有的文明、所有的知识全都丢了,只能给后续文明留下一句话,怎么才能用最少的词汇表达最多的信息?”</p>

估计他是知道此前赵忠尧问了小黑洞的问题后,也来了个“思维实验”。</p>

葛正权笑道:“你竟然研究起哲学了,问出这么有哲学深度的问题。”</p>

吴有训说:“可能人只要是知道了一点、又不够多时,就爱杞人忧天。”</p>

李谕反问:“你们有什么看法?”</p>

葛正权略微思考:“告诉后人,人类可以飞上天空?”</p>

李谕说:“四百年前,万户就曾试过。而再远的古人,可能会想到跳崖,太危险。”</p>

吴有训说:“写一个复杂的公式,比如麦克斯韦公式?让他们知道科学极为深远?”</p>

李谕说:“这就没有启发性了,麦克斯韦公式过于难,或许只会促使巫术诞生。”</p>

两人问道:“那要怎么说?”</p>

李谕想起费曼的那句话,对他们说:“其实很简单,告诉他们,所有的物体都是由原子构成的。</p>

“虽然古希腊就有人做过原子的猜测,但更多是哲学思辨范畴。如果用严正无误的口吻告诉一个新生文明,这句话将是信息量最大的。</p>

“发现原子的过程就可以写成一本科学史;而对于我们,原子的内部仍旧昭示了未来的科学进程。</p>

“日常我们看到的所有物理以及化学变化,实际上都是外层电子之间的相互作用。”</p>

吴有训琢磨一会儿:“好像真是这样!”</p>

。</p>

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