佛陀和林深3:一切有为法(第1/2页)
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第二章:一切有为法:从熵增定律到如梦幻泡影
秋分那天的雨丝裹着桂花香,林深站在实验室的落地窗前,看梧桐叶打着旋儿落进喷水池。他手里攥着半杯凉掉的咖啡,杯壁上的水珠正沿着杯壁蜿蜒而下——这是他连续第三天熬夜分析晶体融化的熵变数据,眼前的电脑屏幕上,红色的熵增曲线像一条扭曲的蛇,始终偏离理论预测值。
林教授,助手小周抱着一摞实验记录推门进来,发梢沾着雨珠,今天的晶体样本到了。您要的低温超导材料,纯度99.999%。
林深接过样本盒,指尖触到金属盒壁的凉意。这是他从瑞士保罗谢勒研究所定制的钇钡铜氧晶体,理论上能在77k(-196c)下保持超导态,但过去一周的三次实验中,晶体的超导转变温度总在波动——不是仪器误差,而是像被某种力量轻轻推了一把。
先放着。他指了指实验台的液氦冷却罐,今天先做熵增观测。
小周熟练地调试着红外热像仪。他们要在真空绝热舱里放置一块蔗糖晶体,通过显微摄像头记录其融化过程,同时用熵传感器监测系统的熵变。按照经典热力学,孤立系统的熵会随时间单调增加,直到达到热平衡——这是教科书上的,但林深的团队最近三次实验中,熵增速率总在某个临界点突然放缓,像被按下了暂停键。
舱门密封完成。小周按下启动键,真空泵的嗡鸣声渐强。林深盯着监控屏,蔗糖晶体在显微镜下呈现完美的立方体结构,每个晶面都折射着冷光。随着舱内温度升至室温(298k),晶体表面开始出现细微的裂纹——这是融化的前兆。
注意熵值。林深的声音有些紧绷。
曲线开始爬升。0.5焦耳/开尔文,1.2,1.8...按照计算,当晶体完全融化时,熵值应该达到4.7焦耳/开尔文。但就在数值接近3.9的瞬间,上升趋势突然停滞了。显微镜下,裂纹停止扩散,晶体表面甚至泛起一层珍珠般的光泽——像有某种能量在阻止它融化。
这不可能。小周的声音带着颤抖,真空舱的隔热层是特制的,漏热率低于10^-6
w/k。而且...他调出红外热像图,看这个热分布——晶体周围的空气分子运动轨迹不对,它们像被某种场约束着,没有随机扩散。
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