2 经典的氢原子模型
在《奇异的电子》一文中我们在塑造“电子的卫星模型”时,只是径直给出最终的结论,回避了一些相关的问题,例如,怎样从宏观电动力学向微观电动力学过渡。在这里,我们将把这一问题当作头等重要的问题来考察。 为了实现从宏观电动力学向微观电动力学过渡,我们必须摆脱某些根深蒂固的思维习惯,例如,一个宏观的偶极子作电磁震荡时,不言而喻地有某种外部能源向它源源不断地供给能量,只有这样它才能连续地发射电磁波。但对于微观物体,我们应该随时记住它们是没有外部能源的。还有,对于宏观的带电粒子我们可以任意加上某种约束条件,例如我们可以限制它在特定的曲线或曲面上运动。但对于一个电子,我们却不能赋予它这样的约束。 下面,我们从一个既有外部能源又有约束的宏观电动力学的系统出发,逐步摆脱外部能源与约束,使它变成微观电动力学的系统。 设想由两个金属小球,一个带正电,另一个带相等的负电,用一根很轻的小棍连接着,形成一个有固定电矩的“电偶极子”。固定正电小球,让负电小球以某一角速度绕它旋转。按照麦克斯韦方程的推迟解,这个旋转着的电偶极子将发射一个向外发散的球面电磁波。我们将这一过程记作I。 发射电磁波将带走能量,为了维持偶极子以恒定的角速度旋转,必须由外部能源向它源源不断地供给能量。我们假定这个能源是一个下降的重物,它通过一个机械装置推动偶极子旋转。这是一个恒定的发射过程。 把这一过程拍成电影,然后倒过来放映,银幕上的过程将是过程I的时间反演。它可描述如下: 一个球面电磁波从无穷远向旋转着的偶极子会聚;偶极子不断吸收着向它会聚的电磁波,并且通过机械装置推动重物上升。这是一个恒定的吸收过程。这一过程中的偶极子的旋转方向与过程I的相反,如果在银幕前置一面镜子,则镜中的过程也是一个恒定的吸收过程,而且其中的偶极子的旋转方向与过程I的相同,我们把这一过程记作II。 过程II在技术上是不能实现的,因为我们不能在实验室造成一个向里会聚的球面电磁波,再说,机械装置的摩擦和空气阻尼也会使重物的下降过程变成不可逆的。因此II只是一个理想过程。但它对应麦克斯韦方程的超前解,从而是一个满足麦克斯韦方程的理想过程。 推迟解与超前解的算术平均值也是麦克斯韦方程的一个解,它在所谓“波场区”表示一个球面驻波场,我们称它“驻波解”。它描写如下过程:旋转着的偶极子既发射又吸收,发射与吸收达到平衡,形成驻波。重物则既不上升也不下降,于是重物连同传动的机械装置不再起作用。在这一过程中去掉重物与机械装置,就剩下偶极子与自身的驻波场在相互作用中永恒地旋转。 在偶极子旋转时,由于向心力的反作用,小棍受到一个拉力;由于两个小球的库仑吸引,小棍又受到一个压力。当旋转的角速度适中时,拉力与压力达到平衡,小棍就不再起作用。如果正电小球的质量远比负电小球的质量大。则在我们去掉小棍,并解除对正电小球的约束之后,正电小球照样静止,负电小球照样以原来的角速度绕它旋转。 这样一个旋转着的偶极子既摆脱了外部能源,又摆脱了约束,这是从宏观电动力学向微观电动力学过渡的关键的一步。 在这个旋转着的偶极子中,将正电小球换成一个质子,负电小球换成一个电子,它就成了一个氢原子的模型,这个模型遵循经典物理学的规律,我们称它为“经典的氢原子模型”。 谁也不会否认大量原子组成的物质处于平衡状态时,其发射与吸收必须达到平衡。但从这个原子模型我们看到,单个原子处于平衡状态时,它的发射与吸收也必须达到平衡。 一般地说,发射与吸收达到平衡是任何物体的状态经久不变的必要条件。这一观点可以追溯到古希腊的伊壁鸠鲁。他说过:“从物的表面放出一股连续不断的流,而这股流是感觉所不能察觉到的,这是因为有逆向的补充,因为物体本身依然保持充盈,这种补充使得固体中的原子的排列和位置长久地保持着。”诚然,我们不能说伊壁鸠鲁的连续不断的流就是现代物理学中的电磁波,再说,伊壁鸠鲁所说的“长久地保持着”是原子的排列和位置,而不是原子的内部运动。但有一点是肯定的:伊壁鸠鲁用“逆向的补充”来消除“从物的表面放出一股连续不断的流”与“物体本身依然保持充盈”之间的矛盾,这一基本思路和我们是一致的。 人们或许会这样责难我们的原子模型:驻波解中有一个向里会聚的球面电磁波,这个波在技术上是不能实现的,既然如此,驻波解就不可能实现,因此,麦克斯韦方程找不到一个“可以实现的特解”来表示“保持经久不变的原子有核模型”。 对于这种责难,我们的回答是: 第一,至少我们已经肯定,麦克斯韦方程的驻波解表示保持经久不变的原子有核模型,至于这个解所表示的过程怎么实现,则是进一步的问题,我们不能要求一个新的理论一步到位,一开始就解决每一个潜在的问题。 第二,把驻波分解成两个相反方向的进行波的合成,只是一个数学过程。这个数学过程很容易使人们这样设想:要使得驻波解得以实现,原子应该先激发一个由推迟解表示的一个向外发散的电磁波,然后有一个由超前解表示的向里会聚的电磁波与它相互迭加。只有这样才能形成一个驻波场。不幸的是,由超前解表示的向里会聚的电磁波没有来由,因此驻波解不能实现。这种想法把观念上的合成过程强加于自然界了。从原子激发的电磁场满可以一开始就是一个驻波场,并没有经过与两个解相互迭加的过程。这就像一条现实中的直线,不一定是由一个点的运动形成的一样。 第三,人们采用推迟解而放弃超前解的理由是:“超前解违背因果律。”这是一个普遍的误解,我们不得不在这里稍稍停留一下。