第1章(1 / 3)

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生命是什么强烈推荐:

生命是什么เ?

序言

一般都认为,一位科学家总是对某些学科具有深邃渊博的第一手知识,因而他是不会就他不太通晓的论题去著书立说的。这就是所谓的位高则ท任重。可是,为了目前写这本书๰,如果我有什么เ科学家的高位的话,那我恳请放弃它,并且从而免去随之ใ而来的重任。我的理由是:

我们从祖先那ว里继承了对于统一的、无所不包的知识的强烈渴望。最高学府这个名称使我们想起了从古到เ今多少世纪以来,只有普遍性才是唯一地享有盛誉的。可是,最近一百多年来,知识的各种各样的分支在广度和深度上的展开,却使我们陷入了一种奇异的困境。我们清楚地感到,要想把所有已知的知识综合成为一个ฐ统一体,我们现在还只是刚刚ธ开始在获得可靠的资料;可是,另一方แ面,一个人想要充分掌握比一个ฐ狭小的专门领ๆ域再多一点的知识,也已๐经是几乎不可能的了。

除非我们中间有些人敢于去着手综合这些实事和理论,即使它们有的是第二手的和不完备的知识,而且还要敢于承担使我们成为蠢人的风险,除此之外,我看不到再有摆脱这种困境的其他办法了否则,我们的真正目的将永远达不到。

这就是我的意见。

语言的障碍是不容忽视的。一个ฐ人的祖国语言就象一件剪裁é得十分合身的外衣,可是当它不能立刻๑穿用而不得不另找一件来代替时,他是决不会感到很舒服的。我要感谢英克斯ั特博士都柏林三一学院,布朗博士梅鲁恩圣帕特里克学院;最后,但不是不重要的,我还要感谢罗伯茨先生。他们费了很大的劲使新衣服适合我的身材,但由á于我有时不肯放弃自己้“独创”的式样,甚至还给他们增添了更多的麻烦。经过我的朋友们的努力,如果还残留一些“独创”样式的痕迹的话,那ว责任在我而不在他们。

很多节的标题๤本来是想作为ฦ页边的摘要的,每一章的正文应该连贯地读下去。

关于借用的图版,我要感谢达林顿博士和《努力》的出版者帝国化学工业有限公司。图版上原有的说明都仍保留着,虽然许多细节与本文是无关的。

e薛定谔

都柏林

19๗44๒年9๗月

第一章古典物理学家对这个主ว题的探讨

“我思故我在。”——笛卡尔

1研究的一般性质和目的

这本小册子是一位理论物理学家对大约四百名听众作的一次公开讲演。虽然一开始就指出这是一个难懂的题目,而且即使很少使用物理学家最吓人的数学演绎法这个武器,讲演也不可能是很通俗的,可是听众基本上没有减少。其所以如此,并不是由于这个ฐ主题๤简单得不必用数学就可以解释了,而是因为问题太复杂了,以致不能完全用数学来表达。使得讲演至少听上去是通俗化的另一个特点是,讲演者力图把介于生物学和物理学之间的基本概念向生物学家和生物学家讲清楚。

实际上涉及的论题是多方面的,但整个任务只是打算说明一个想法——对一个ฐ重大的问题的一点小小的评论。为了不迷失我们的方向,预先很扼要地把计划ฐ勾画出来也许是有用的。

这个ฐ重大的和讨论得很多的问题是:

在一个生命有机体的空间范围内,在空间上和时间上生的事件,如何用物理学和化学来解释?

这本小册子力求阐明和确立的初步答案概ฐ括如下:

当前的物理学和化学在解释这些问题๤时明显的无能为力,决不是成为怀疑这些事件可以用物理学和化学来解释的理由。

2๐统计物理学结构上的根本差别

如果说过去的碌碌无຀为ฦ只是意味着激起未来获得成功的希望,那未免太轻描淡写了。它有着更为ฦ积极的意义,就是说,迄今为止,物理学和化学的这种无能ม为力已得到เ了充足的说明。

今天,由于生物学家,主要是遗传学家在最近三、四十年来的创น造性工ื作,关于有机体的真实的物质结构及其功能的了解已经足以说明,并且是精确地说明现代的物理学和化学为什么เ还不能解释生命有机体内在空间上和时间上所生的事件。

一个有机体的最要害部分的原子排列,以及这些排列ต的相互作用的方式,跟迄今被物理学家和化学家作为实验和理论对象的所有原子排列ต是根本不同的。除了深信物理学和化学的定律始终是统计学的哪些物理学家外,别的人会把我所说的这种根本差ๆ别看成是无຀足轻重的。这是因为ฦ认为生命有机体的要害部ຖ分的结构,跟物理学家或化学家在实验室里、在书桌边用体力或脑力所处理的任何一种物质迥然不同的说法,是同统计学的观点有关的。因此,要把物理学家或化学家如此现的定律和规则ท直接应用到เ一种系统的行为上去,而这个系统却又不表现出作为ฦ这些定律和规则的基础的结构,这几乎ๆ是难以想像的。

不能指望非物理学家能理解我刚才用那么抽象的词句所表达的“统计学结构”中的差别,更不必说去鉴别这些差ๆ别之间的关系了。为了叙述得更加有声有色,我先把后面要详细说明的内容提前๩讲一下,即一个活细胞的最重要的部分——染色体纤丝——可以恰当地称之ใ为非周期性晶体。迄今为止,在物理学中ณ我们碰到的只是周期性晶体。对于一位不高明的物理学家来说,周期性晶体已๐是十分有趣而复杂的东西了;它们构成了最有魅力和最复杂的一种物质结构,由于这些结构,无຀生命的自然界ศ已经使得物理学家穷于应付了。可是,它们同非周期性晶体相比,还是相当简单而单调的。两者之间结构上的差别ี,就好比一张是一再重复出现同一种花纹的糊墙纸,另一幅是巧ู夺天工的刺绣,比如说,一条拉斐尔花毡,它显示的并不是单调的重复,而是那ว位大师绘制ๆ的一幅精致的、有条理的、有意义的图案。

我把周期性晶体称为他所研究的最复杂的对象之ใ一时,我说的他是指物理学家本身。其实,有机化学家在研究越来越复杂的分子时,已๐经十分接近于那种“非周期性晶体”了,依我看来,那ว正是生命的物质载体。因此,有机化学家对生命问题已๐作出了重大贡献,而物理学家却几乎ๆ毫无作为,也就不足为ฦ奇了。

3๑朴素物理学家对这个主ว题的探讨

如此简要地说明了我们研究的基本观点——或者不如说是最终的范围——以后,让我来描述一下研究的途径。

先我打算阐明你可能称之为ฦ“一个朴素物理学家关于有机体的观点”,就是说,一位物理学家可能会想到เ的那ว些观点。这位物理学家在学习了物理学,特别是物理学的统计学基础以后,他开始思考有机体的活动和功能的方式时,不免要扪心自问:根据他所学到เ的知识,根据他的比较简明而低级的科学观点,他能否对这个问题作出一些适当的贡献?

结果他是能够作出贡献的。下一步必须是把他理论上的预ไ见同生物学的事实作比较。于是,结果将说明他的观点大体上是通情达理的,但需要作一些修正。这样,我们将逐渐接近于正确的观点,或者谦虚点,将接近于我认为是正确的观点。

即使我在这一点上是正确的,我也不知道我的探索道路是否是一条真正的终南捷径。不过,这毕竟是我的道路。这位“朴素物理学家”就是我自己。除了我自己的这一条曲折的道路外,我找不到通往这个ฐ目标的捷径。

4为什么เ原子是如此之小?

阐明“朴素า物理学家的观点”的一个好方法是从这个可笑的、近乎ๆ是荒唐的问题๤开始的:为ฦ什么原子是如此之小?先,它们确实是很小的。日常生活中碰到的每一小块物质都含有大量的原子。要使听众了解这个事实,曾经设想过许多例子,但没有比凯尔文勋爵所用的一个ฐ例子能ม给人以更深刻的印象:假设你能给一杯水中的分子都做上标记,再把这杯水倒进海洋,然后彻底地加以搅拌,使得有标记的分子均匀地分布在全世界的所有海洋中ณ;如果你在任何地方从海洋中舀出一杯水来,你将现在这杯水中ณ大约有一百个你标记过的分子。

原子的实际大小约在huaທng色光波长的1้50่00到1้2๐00่0之间。这个比较是有意义的。因为波长粗略๓地指出了在显微镜下仍能ม辨认的最小粒子的大小。就拿这么小的粒子来说,它还含有几十亿个原子。

那么,为什么原子是如此之小呢?

这个问题๤显然是一种遁辞。因为ฦ这个ฐ问题的目的并不是真正在于原子的大小。它关心的是有机体的大小,特别是我们的肉ti本身的大小。当我们以日຅常的长度单位,比如码或公尺作为量度时,原子确实是很小的。在原子物理学中,人们通常用所谓埃,即一公尺的一百亿分之ใ一,或以十进位小数计算则是0่0่0000่0่0001公尺。原子的直径在1到2๐埃的范围内。日຅常单位对它而言,原子是如此之ใ小同我们身体的大小是密切相关的。有一个故事说,码是起源于一个英国国王的幽默。他的大臣问他采用什么เ单位,他就把手臂向旁้边一伸说:“取我胸ถ部中ณ央到手指尖的距离就行了。”不管它是真是假,这个故事对我们来说是有意义的。这个国王很自然地会指出一个可以同他自己的身体相比较的长度,他知道其他任何东西都将是很不方便的。不管物理学家怎样偏爱“埃”这个单位,但当他做一件新衣服时,他还是喜欢别人告诉他新衣需用六码半花呢,而不是六百五十亿埃的花呢。

这样就确定了我们提出的问题的真正目的在于两种长度——我们身体的长度和原子的长度——的比例,而原子的长度具有独立存在的无可争辩的优越性,于是,应该这样提问题๤:同原子相比,我们的身体为ฦ什么一定要这么大?

我能够想像到,许多聪明的物理学和化学的学生会对下列引为憾事的,就是说,我们的每一个感觉器官,构成了我们身体上多少是有点重要的部ຖ分,因而从所提到的比例大小来看,它们是由无数原子组成的,这些感觉器官对于单个ฐ原子的碰撞来说是过于粗糙了。单个原子我们是看不见,摸不到เ的。我们关于原子的假说远远不同于我们粗大迟钝ๅ的感官所直接现的东西,而且也不能作直接考察的检验。

一定是那样的吗?还有没有内在的原因可以解释呢?为了确定并解释为什么เ感官不合乎自然界的这些定律,我们能从这种事态追溯到某种最重要的原理吗?

这是物理学家能够完全搞清楚的一个问题。对所有提问的回答都是肯定的。

5有机体的活动需要精确的物理学定律

如果有机体的感官不是这么迟钝,而且能敏锐地感觉到单个原子,或者即使是几个原子都能在我们的感官上产生一种可知觉的印象——天哪,生命将象个ฐ什么เ样子呢?有一点是要着重指出的:可以断言,一个ฐ那种样子的有机体是不可能展出有秩序的思想的,这种有秩序的思想在经历了漫长的早期阶段后,终于在许多其他的观念中ณ间形成了关于原子的观念。

尽管我们单单谈了上面这一点,下述的一些考虑对于大脑แ和感觉系统以外的各个器官的功能也是适用的。然而对我们自身来说,最感兴趣的唯一的一件事是:我们在感觉、思维和知觉。对于产生思想和感觉的生理过程来说,大脑แ和感觉系统以外的所有其他器官的功能只是起辅助作用,假如我们不是从纯客观的生物学观点来看,至少从人类的观点来看是如此的。此外,这将大大有利于我们去拣那种由á主观事件紧密伴随着的过程来进行研究,尽管我们对这种紧密的平行现象的真正性质是一无຀所知的。其实,据我看来,那是出了自然科学范围之外的,而且也๣许是完全出了人类理解之外的。

于是,我们面临着下述问题:象我们的大脑这样的器官以及附属于它的感觉系统,为了使它的物理学上的变化状态密切地对应于高度展的思想,为什么必须由á大量的原子来构成呢?大脑及感官,作为ฦ一个ฐ整体的功能,或是在它直接同环境相互作用的某些外周部ຖ分中的功能ม,跟一台精巧而灵敏到足以反映并记录来自外界的单个原子的碰撞的机器相比,根据什么理由说它们是不相同的呢?

理由是,我们所说的思想1它本身是一个有秩序的东西,2只能应用于具有一定程度的秩序的材料é,即知觉或经验。这有两种结果。第一,同思想密切对应的躯体组织如密切对应于我的思想的我的头脑แ一定是十分有秩序的组织,那就意味着在它内部ຖ生的事件必须ี遵循严格的物理学定律,至少是有高度的准确性。第二,外界其他物体对于那个物理学上组织得很好的系统所产生的物理学印象,显然是对应于相应思想的知觉和经验的,构成了我所说的思想的材料——知觉和经验。因此,在我们的系统和别人的系统之间的物理学上的相互作用,一般来说,它们本身是具有某种程度的物理学秩序,就是说,它们也必须遵循严格的物理学定律并达到一定程度的准确性。

6๔物理学定律是以原子统计学为ฦ根据的,因而只是近似的

仅由á少量原子构成的,对于一个ฐ或几个原子的碰撞就已๐经是敏感的有机体,为ฦ什么也还是不能ม实现上述的一切呢?

因为我们知道,所有的原子每时每刻都在进行着毫无秩序的热运动,就是说,这种运动抵消了它们的有秩序的行动,使得生在少量原子之间的事件不能ม按照ั任何已知的定律表现出来。只有在无຀数的原子的合作中ณ,统计学定律才开始影响和控制ๆ这些集合体的行为ฦ,它的精确性随着包括的原子数目的增加而增加。生的事件就是通过那样的途径获得了真正有秩序的特征。现已知道,在生命有机体中起重要作用的所有物理学和化学的定律都是这种统计学的定律;人们所能想到的任何其他种类的规律性和秩序性,总是被原子的不停的运动所扰乱,或是被搞得不起作用。

7它们的精确性是以大量原子的介入为基础的。第一个例子顺磁性

我想用几个例子来说明这一点。这是从许多例子中随便举ะ出几个,对于初次了解事物的这种状态的读者来说,不一定正好就是他最满意的例子。这里所说的事物的这种状态在现代物理学和化学中ณ是基本的,就象生物学中的有机体是细胞组成的,或天文学中的牛顿定律,甚至象数学中的整数序列1,2,3,4,5๓……等基本事实一样。不应该指望一位十足的外行人读了下面几页就能ม十分理解和领ๆ会这个问题,这个问题๤是同路德维希?玻尔兹曼和威拉德?吉布斯ั的光辉名字联在一起的,在教科书๰中称之为ฦ“统计热力学”。

如果你在一个长方แ形的水晶管里充氧,并把它放入磁场,你会现气体被磁化了。这种磁化是由于氧分子是一些小的磁体,它们象罗盘针似的有着使自己与磁场平行的趋向。可是你千万别认为它们全都转向了平行。因为ฦ如果你把磁场加倍,氧气中的磁化作用也会加倍,磁化作用随着你用的场强而增加,这种按比例的增加可以达到极高的场强。

这是纯粹统计学定律的一个ฐ特别清楚的例子。磁场要产生的取向不断ษ地遭到随机取向的热运动的对抗。这样斗ç争的结果,实际上只是使偶极轴同场之间的锐角比钝角稍占优势。虽然单个原子在不断地改变它们的取向,然而平均地来看由于它们的数量巨大,一种朝着场的方向并与之成比例的取向稍占优势。这一创造性的解释是法国物理学家p郎之ใ万作出的。它可以用下面的方法来验证。如果观察到的弱磁化确是对抗趋势的结果,就是说,如果确是梳理了所有分子使之平行的磁场、同随机取向的热运动的对抗趋势的结果,那就应该有可能ม通过减弱热运动来增强磁化作用,即用降低温度来代替加强磁场。实验已经证明了这一点,实验结果是磁化与绝对温度成反比,与理论居里定律是定量地相符的。现代的设备甚至能ม使我们通过降低温度把热运动减低到如此的不明显,以致能ม够表现出磁场自己的取向趋势,如果不是完全地表现,至少也๣足以产生“完全磁化”的一个实质性部ຖ分。在这种情况下,我们不再指望场强加倍会使磁化加倍;而是随着场的增强,磁化的增强越来越少,接近于所谓的“饱和”。这个预期也定量地被实验所证实了。

要注意的是,这种情况完全依赖于产生可观察的磁化时进行合作的分子的巨大数量。否则,磁化就根本不会是恒定的,而将是无຀时无຀刻都在十分不规则地变化的,成为热运动同场之间相互抗衡消长的见证。

8第二个例子布朗运动,扩散

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