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《时间的奥秘》教学设计
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时间是什么?  伟大的哲学家圣.奥古斯丁(St.Augustine,公元354年-430年)因为在《忏悔录》中,写出了自己对时间的困惑而出名:“时间是什么?如果没有人问我,我很清楚;可是当有人问我时,我便茫然”。不仅仅是奥古斯丁有这种困惑,直到现在,我们也经常在问:时间是什么?  “时间”是什么呢?“时间”是一种能通过钟表来观察或测量的物理量。  现在的科学知识告诉我们,时间、空间、物质及其运动是不可分割的;没有离开物质而独立存在的时间和空间,同样也不会有离开时间和空间而独立存在的物质及其运动,时间和空间就像质量和能量一样,是物质的基本属性。总之,“时间是什么?”这个问题还要不断问下去,科学实践也会不断地给出更深入的回答。这个过程可能像时间一样永不终结。
  最早提出这个问题的古希腊哲学家亚里士多德在他的〈物理学〉中赋予时间第一个定义:“时间是位于运动前后的数”。  时间在“流逝”??它只能以一个方向运动。当我们考虑时间的时候,即使是最笼统的方法也要按过去、现在和将来考虑。我们现在不能做过去的事情,也不能做未来的事情,只能做“现在”的事情。  时间总在“变化”---钟只有在走动时,才有效,如果钟停了,则无法判断时间。  时间是许多数学公式和物理函数中不可缺少的组成??它是导出大多数物理单位制的几个基本量之一,其它几个基本量是长度、温度和质量。然而,时间在某些方面又有所不同。例如:我们能辨别距离,感觉到温度和重量。但是对于时间,我们看不到它、听不到它、嗅不到它,也尝不到它,而只能通过意识,或者通过观测它的效应来理解它。
大尺度时间
  大约五千多年以来,人类就一直在同“小时间”单位打交道,把日划分成时、分、秒,又把秒细分为毫秒、微秒、纳秒和皮秒。但是,人类同“大时间”尺度打交道,只是在不到三百年前才开始的。所谓大尺度时间,是指发生在过去很久、很遥远事件的时间。测定这些时间不能用“日”,也不能用“年”,必须用更大的单位。例如,考古学家用“千年”或“万年”为单位计算史前遗物;古生物学家和地质学家要以“百万年”为单位,分别研究人类祖先化石的年代。天文学家还使用“光年”(以光速飞行一年),来描述宇宙间星体的相互距离;
  刘翔曾创造的世界记录为:12秒88,读做12秒零8百80毫秒。  时间的单位是秒,秒以下是毫秒(千分之一秒);微秒(千分之一毫秒);纳秒(千分之一微秒);皮秒(千分之一纳秒)。  谈到精密时间,我们经常会听时频专家说起30万年或300万年误差一秒?这究竟是怎样换算的呢?我们国家授时中心的原子钟所保持的标准北京时间可以达到秒稳 。即若要原子钟偏差1秒,需要经历 秒时间。如果将 秒换算为天(除以86400),再换算为年(再除以365),则近似得到:317万年,就是通常所说的:约300万年误差1秒。
时间间隔和时刻  在科学工作中当记录仪器参数时,需同时记录时刻。有时还要标注某一过程的持续时间。  “时间”包含着两层含义:“时刻”和“时间间隔”。前者表示事件发生的某个瞬间,后者是事件发生的“间距”。例如:有人问你:“音乐会什么时候开始?”,他指的是时刻。如果问:“音乐会要开多久?”,则指时间间隔。准确度、精度和稳定度  描述时间和频率的重要指标是准确度、精度、稳定度。对于从事守时和授时工作来说,是特别关注的重点。精密时间测量  通过测量两路频率信号差或时间信号差,以完成它们之间的精密时间测量。比如长波接收机输出的秒信号(做计数器关门信号),与标准秒信号(做计数器开门信号)测量,测量值为280.809us,根据所属关系,可以表述为:长波接收机所输出的秒信号比标准秒信号滞后280.809微秒(读做:280微秒零809纳秒)。关于时间的传说  我们可以凭借那些远古时代所流传下来的神话传说,推断古人对于时间的认识程度。关于时间的神话,国内和国外都有很多。它们都是同宇宙起源的神话联系在一起的。在我国,所谓时间的起源包含在盘古开天辟地的神话之中。此传说大约是在一万八千年前。
  史蒂芬?威廉?霍金(Stephen William Hawking,日?),英国著名物理学家,在公众评价中,被誉为是继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家之一。他提出宇宙大爆炸自奇点开始,时间由此刻开始,黑洞最终会蒸发,在对20世纪物理学的两大基础理论??爱因斯坦的相对论和普朗克的量子论的统一方面走出了重要一步。患有肌肉萎缩症的他,近乎全身瘫痪,不能发音,但1988年仍出版《时间简史》,至今已出售超过1000万册,成为全球最畅销的科普著作之一。
  在古典物理学中,一般相信时间和空间,是一个独立于自然界的概念,可以永久存在,但1915年,爱因斯坦发表广义相对论中提出,时间和空间并非绝对,不再是独立于事件的背景,人类对时间的看法出现革命性的转变。
  1920年代,埃德温?哈勃利用100英寸的望远镜观天时,发现恒星并非均匀分布于整个空间,而是聚集在称为星系的集团之中。他同时发现几乎所有星系,都出现红移现象,即它们飞离我们,而星系离开我们越远,飞离的速度亦越快。这项发现带来新的问题,在更早的时候,所有星系是否离我们更近,甚至有一个宇宙的开端。
  当时科学家曾尝试解释这种现象。1948年英国学者邦迪、高尔德和霍伊尔提出的稳恒态理论,提出宇宙会穿梭于扩张和收缩两种状态,但并没有开端;俄国学者利弗席兹和哈拉尼科夫则提出,物质若没有严格对称的收缩,最终会引起反弹,而密度保持有限,这亦避免了宇宙有开端的说法。此理论提出时,霍金当时21岁,正在攻读博士学位。  霍金当时并不相信这些学者的证明,于是联同当时已在研究奇点的彭罗斯,发展一套数学公式,证明宇宙不能反弹。该学说认为,如果广义相对论正确,宇宙起源将在存在一个奇点。当时,奇点一般被视作黑洞的中心,内里有密度无限强、引力无限重、限时空曲率无限大,霍金当时设想,若重新走回宇宙诞生之时,全部物质聚成一点,这亦即为奇点。  1965年10月,人类发现一种散布于空间的的微波背景辐射。这些能量极度微弱,能量值远低于一台微波炉,但科学家发现,要合理解释这种辐射,宇宙早期必定非常热,随著宇宙膨胀,辐射持续冷却,最终才会有出现微波背景。这一学说,进一步确认宇宙早期曾经出现大爆炸。  不过,霍金虽然解释了宇宙源自一个“奇点”,这些定理未能说明宇宙如何开始。霍金认为,这代表广义相对论在“奇点”中失效,该理论只能预测宇宙如何演化,未能预言它如何起始,霍金于是试图合并量子理论及广义相对论,期望能解释整个宇宙从诞生、以至演化的过程。但科学界一般认为他的研究,为人类迈向大一统理论踏出重要一步。  作品列表    1988年:《时间简史》(A brief History of Time)   1993年: 《黑洞、婴儿宇宙及其他》(Black Holes and Baby Universes and Other Essays)   2005年:《时间简史(普及版)》(A briefer History of Time)   2001年:《果壳中的宇宙》(The Universe in a Nutshell)   2002年:《在巨人的肩膊上》(On The Shoulders of Giants. The Great Works of Physics and Astronomy)时间是怎样“开始”的?几种观点:  亚里士多德的看法是:“时间没有开端”。他认为“不可能无中生有”,所以不承认有开始的瞬间。  20世纪的爱因斯坦也认为,宇宙永远存在。起初,他根本没有考虑宇宙是从什么时候开始的问题。不过,爱因斯坦后来收回了他的这种看法。那是因为,美国的一位天文学家埃德温.哈勃()通过实际观测在1929年得到了宇宙正在随时间膨胀的证据。  如果宇宙在随时间膨胀,那么,过去的宇宙就必定非常小。将时间向过去倒推,宇宙应该越来越小。倒推到137亿年前那个难以想象的久远的过去,整个宇宙就应该全部缩小集中为极其微小的一点。那一点 被取名为“大爆炸”。那就是宇宙的开端。  根据相对论,时间和空间密不可分,两者结合成一体而形成我们这个宇宙。只要承认大爆炸是宇宙的开始,大爆炸的同时也就应该是时间的开始。这就是现在普遍承认的一种标准宇宙论的立场。  不过也有反对的声音。有一种假说认为,无需用大爆炸来跨过某个特别的点,在大爆炸之前也有时间在流动。时间是反复的次数  网友读到这里大概会感到,尽管前面作了许多介绍。可是,仍然没有完全回答“时间究竟是什么”的问题。我们知道,生物学对于“生命”并没有一个明确的定义,物理学也是这样。现代物理学对于“时间”至今也没有一个明确的定义。但是,随着对时间的特性了解的越来越多,物理学家对于时间的认识毕竟在一点点地变得清晰起来。  对于经历过的一件事情,我们常常会有这样的问题:“自那件事情以来过了多久?”,为了解决这一类问题,我们常用的办法就是观察“按照一定周期反复出现的事件”,记下那个事件“反复出现的次数”。比如说,我们记下太阳3次落山,便会知道时间过去的“3天”。经历了10次春天的到来,便知道过了10年。  在这种意义上,可以说时间是“按照一定周期反复发生的事件重复出现的次数”。要知道时间,我们必须先从周围发生的各种各样事件中挑选出那些“反复发生的事件”。在这些反复发生的事件中,那些最靠得住、肯定会反复出现的事件,有一个专门的名称,叫做“时钟”。时钟是测量时间的标准。用直尺测量物体的长度,直尺的刻度越精细,测量越准确。同样,为了准确测量时间,用作标准的重复周期也是越短越好。  时钟所使用的单摆(摆),晶体的振动和电磁波的振动,这些以一定周期反复发生的现象,周期一个比一个短,也就是说时钟变得越来越精确。人类使用的时钟就是这样越来越先进。时间是“认识运动必不可少的一个物理量”  古人是把所看到的天体周而复始的重复运动当作时间的标准。不过,他们看到的太阳和月亮的运动周期分别是一年和一个月,显然太长,不适合用来测量分和秒的短时间。  公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德最早讨论了物体的运动。但是由于当时的测量手段十分落后,比如说,根本就没有可以正确测量下落物体所花时间的时钟,因而,亚里士多德得到的是:“重物体下落快,轻物体下落慢”之类的错误结论。  第一个对于落体运动作出正确说明的人,是16~17世纪的科学家伽利略。伽利略实际测量从斜面滚下的物体的位置和所经过的时间,发现了“下落物体下落的距离与所经过的时间的平方成正比”的规律,即著名的“自由落体定律”。这是近代物理学的发端。只有知道了运动物体的位置如何随运动所经过的时间而变化,才能够认识物体的运动。换句话说:在物理学中,时间是“认识运动必不可少的一个物理量”。  也是伽利略发现了单摆等时性,不过,他未能利用他发现的单摆的这种性质制成单摆时钟。在实验中,他使用的是当时常见的水钟和自己的脉搏来测量时间。时间是“事件进行的舞台”  现代时钟是非常准确,误差极小。但是,毕竟还有误差,而且“测量”操作本身也会给测量结果带来误差。那么,世界上难道就没有完全准确的时钟?17~18世纪的科学家牛顿认真思考了这个问题。  牛顿在他的《自然哲学的数学原理》一书中提出的观点是:“人们日常使用的时间尽管不准确,但是却存在着同日常使用的时间无关而始终在均匀流动着的一种'真正的时间’”。这种理想化的时间被称为“绝对时间”。  关于空间,牛顿也认为存在着一种理想化的“绝对空间”。因此,牛顿的思想是:“宇宙中发生的一切事件都是在自由绝对时间和绝对空间搭建起来的一个舞台上进行的”。他正是基于这样的一种思想建立起他的“牛顿力学”,从数学上阐明了物体运动的规律。  舞台上无论发生什么事情,舞台本身仍然保持原样不变。这就是牛顿的绝对时间,这一点同我们在日常生活中,对时间的感受是一致的。我们无论如何也无法让时间停止、也无法让时间变慢或变快。时间就像“橡胶垫”  但是,这样一种固定不变的时间概念终于还是被推翻了。在20世纪初爱因斯坦发表了他的相对论之后,物理学家终于知道牛顿的绝对时间,其实是错误的。根据相对论,时间的流动并不是在一切场合全部相同。而会取决于物质和能量的不同情况或伸长或缩短。时间和空间这个舞台并不是像钢铁那样决不变形,倒像是一张由橡胶制成的容易变形的垫子。它会根据放置在其上的物体的质量和运动情况而弯曲变形。  时间会根据物体的质量和运动情况而变形,这就给了我们一种可以通过改变物质和能量来控制时间的可能性。也就是实现“时间旅行”的可能性。美国普林斯顿高等研究院的数学家克鲁特.戈德尔()是最早从理论上指出怎样才能够实现回到过去的“时间旅行”的人。他也是爱因斯坦的同事。戈德尔还根据广义相对论引出一个结论:如果整个宇宙都在旋转,那么未来的某个时候就会同过去相连接。产生时间方向性的真正原因是什么?  通过前面的介绍,到这里,我们对于“时间究竟是什么?”,的问题总算有了一些答案:“时间是对反复发生的事件的计数,是正确认识物体运动必不可少的一个物理量。时间和空间一起构成了一个各种各样事件在其中展开的舞台。而且这个舞台不是不变的,会根据在其中的物质和能量的情况而发生变化。”但是,从上面这些答案,我们仍然看不到时间所具有的特点。因为,上面的这些回答漏掉了时间最大的一个特点:那就是“时间的方向性”
  对于我们来说,被说成“现在”的这一时刻具有非常特别的意义。“现在”这一瞬间马上就成为“过去”,此前所说的“将来”则变成了新的“现在”。我们感觉时间正在一点一点地“流逝”,时间的流动肯定是有方向的。  时间流动的方向性绝不仅仅是存在于我们的意识中。撕破的一张图画决不可能恢复成“没有撕破的图画”。看看我们周围发生的那些随时间而变化的事物,绝大部分都是绝不会逆时间方向发生变化的。有待于量子引力理论来解开时间之迷
  关于时间,目前还有许多未解之迷。比如说:在宇宙之初的“大爆炸”的中心,在那引力奇大无比,连光也不能从中逃出的“黑洞”的中心,时间又变成了什么?大爆炸和黑洞的中心是一个密度为无穷大的非常奇异的小点,叫做“奇点”。广义相对论对于这种奇点条件下的时间,什么也没有说。另一方面,量子论对于涉及强引力的现象也无能为力。  要想解开这些时间之迷,必须重新建立一种把广义相对论和量子论融合在一起的理论,这种新理论被称为“量子引力理论”。现在,已经有两种理论,也许有希望最终成为这样的理论。一种是“超弦理论”,另一种是“圈量子引力理论”。  时间的这种方向性,叫做“时间箭头”。玻尔兹曼用“熵(shang)增原理”来解释为什么会有“时间箭头”。
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