数之,重量除以粒数即为苋菜籽的平均单粒重。
以上测量方法虽然简单,但实用可靠,精度并不见得比用高级精密仪器进行单个测量的精度低。道理很简
单,误差摊薄了。
1
E = mc2
两个质能关系式
、
2 哪个正确?哪个错误?当然不能凭感觉和想象,而应由具有充分说
E = mc
2
服力的可靠的实验作出裁判。对此笔者也想出了一个判定谁对谁错的“土”方法。
方法很简单,到核电厂去查能流帐。先检验铀原料的相关含量,再化验核废料中的残存量,计算出一段时
1
E = mc2
2
期内有多少质量的铀发生了裂变,计算出质量亏损量
,然后按不同的质能公式(
、
)
m
E = mc
2
分别计算出理论上应该放出的能量。再检查计算实际上放出的能量,实际上放出的能量是所有流出渠道能量的
+
+
+
总和。对核电厂来说,其值一般为:电能 冷却水带走的热能 锅炉的辐射热损失 其它能量损失。然后进行比
较,看实际放出的能量与哪个公式计算的能量相吻合?理论计算值与实测值相吻合的那个公式就是正确的质能
关系式。虽然裂变的产物不是唯一的,给裂变能的计算带来了一定的难度,但两个公式的计算值相差很大,正
确定性地判断出两个公式孰是孰非并不难办到。我相信这个方法比什么高级的微观测量方法都要准确得多。此
法为铁的验证,任何人对验证结果都不会有丝毫的反驳余地。
3、长度、时间和质量及它们的单位基准
为了揭示自然规律,自然科学选择了在函数上彼此独立的物理量作为基本量。在国际单位制中有七个基本
量,其中长度、时间和质量是三个最常用最重要的基本量,所有力学物理量都可以由这三个基本量导出。我们
现在来讨论这三个基本量,并深入探讨它们的测量单位基准。
3.1 长度
量度离不开标准,长度单位标准的制定经历了一个从区域性粗糙性到全球统一性精确性的过程,从实物基
准到自然基准的过程。“米”是国际单位制中长度的基本单位,先前用实物作基准,长度的实物基准是米原器。
1889 年,第一届国际计量大会把米定义为:在 0 摄氏度时,保存在国际计量局中铂铱米尺的中间刻线间的距离。
这样的规定很符合人类的思想理念,但是实物基准也有它的弊端和局限性,主要是复现和复现精度的提高存在
很大的困难。1983 年,在第十七届国际计量大会上,通过了现行米的定义:米是光在真空中 1/299792458 秒的
时间间隔内所行进路程的长度。这个定义只有“真空”一个附加条件,再无其它附加条件,这实际上肯定了真
空中光速不变的假说。分析可知,这个定义从逻辑上说是错误的,因为各参考系的实际使用的时间标准是不同
的,虽然说都是以秒为单位,但此参考系的 1 秒与彼参考系的 1 秒的实际时间长短是不同的。在这个定义中,
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