縮小和放大效應(yīng)組成縮放效應(yīng)
舉例說明什么是哲學(xué)的等效原理,單個的事物矛盾由矛盾的主要方面和次要方面組成,矛盾的性質(zhì)既由矛盾的主要方面和次要方面共同決定,也由矛盾的主要方面單一決定,由矛盾的主要方面決定的矛盾性質(zhì)和由矛盾的總體方面決定的矛盾性質(zhì)適合科學(xué)哲學(xué)矛盾論的等效原理。人們在分析單一矛盾和解決單一矛盾的過程中,只要抓住矛盾的主要方面,就會抓住矛盾的整體方面。
多個的事物矛盾由主要矛盾和次要矛盾組成,矛盾的性質(zhì)既由主要矛盾和次要矛盾共同決定決定,也由主要矛盾單一決定,由主要矛盾決定的矛盾性質(zhì)和由總體性矛盾決定的矛盾性質(zhì)適合科學(xué)哲學(xué)矛盾論的等效原理。人們在分析矛盾和解決矛盾的過程中,只要抓住主要矛盾,就會抓住整體性的矛盾。只要抓住了事物的主要矛盾和矛盾的主要方面,就會抓住事物性質(zhì)的關(guān)鍵和重點。事物主要矛盾和矛盾主要方面的分析方法適合科學(xué)哲學(xué)等效性的近似原理或近似性的等效原理。
舉例說明什么是科學(xué)哲學(xué)等效性的對應(yīng)性破缺原理或?qū)?yīng)性破缺的等效原理?科學(xué)主要采用了數(shù)學(xué)符號和數(shù)學(xué)語言的表達(dá)方式,脫離了數(shù)學(xué)分析和表述的科學(xué)不是真正的科學(xué)??茖W(xué)次要采用邏輯符號和邏輯語言的表達(dá)方式,脫離了邏輯分析和邏輯表達(dá)的科學(xué)仍然是科學(xué)。數(shù)學(xué)符號和數(shù)學(xué)語言對科學(xué)性質(zhì)和價值的確定性遠(yuǎn)高于邏輯符號和邏輯語言對科學(xué)性質(zhì)和價值的確定性。
哲學(xué)傾向于邏輯符號和邏輯語言的表達(dá)方式,邏輯的和歷史的分析對哲學(xué)的價值和意義遠(yuǎn)高于數(shù)學(xué)符號和數(shù)學(xué)語言對哲學(xué)的價值和意義。華為和聯(lián)想、阿里和騰訊、京東和美團(tuán)等科技和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)招聘了大量的應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算機(jī)和人工智能人才,數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)依賴于數(shù)字技術(shù),從數(shù)字產(chǎn)品和數(shù)字服務(wù)中產(chǎn)生了數(shù)字經(jīng)濟(jì),在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時代,高校培養(yǎng)了大批工業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)人才,公共政策、邏輯學(xué)和哲學(xué)人才數(shù)量少,充當(dāng)了社會分工的“配角”。

等效原理表現(xiàn)為縮小效應(yīng)和放大效應(yīng),比如:圖像的縮小和放大只是改變了圖像大小的比例,沒有改變圖像的結(jié)構(gòu)和原貌。人們通過肉眼觀看太陽和月亮?xí)r,視覺的“尺縮效應(yīng)”使得太陽和月亮比實際的尺寸縮小了很多倍。人們通過天文望遠(yuǎn)鏡觀測遙遠(yuǎn)的恒星和星系時,望遠(yuǎn)鏡鏡頭的“尺縮效應(yīng)”使得恒星和星系的尺寸縮小成“星星點點”,而恒星和星系的尺寸實際上比地球和月球大了很多倍。探測宏觀的天文世界,人們應(yīng)用了縮小原理;探測微觀的量子世界時,人們應(yīng)用了放大原理。
引力是四種自然基本力中最微弱的力,科學(xué)家通過光學(xué)的放大效應(yīng)檢測了微小引力推動的兩個物體的位移。英囯物理學(xué)家亨利·卡文迪許被科學(xué)史家稱為最偉大的實驗物理學(xué)家之一,1789年,卡文迪許設(shè)計了扭秤實驗儀器,從扭秤實驗證明了萬有引力定律。大鐵球靠近小鐵球時產(chǎn)生了引力推動,扭秤杠桿兩邊的小鐵球在對應(yīng)的兩個大鐵球靠近時產(chǎn)生了位移,微小的位移值通過鏡面的反光得到了放大,從放大的數(shù)據(jù)中測算出了引力常數(shù)值。
2002年9月,卡文迪許的扭秤實驗被物理學(xué)界評為史上“最美的十大物理實驗”。有了牛頓的萬有引力公式和卡文迪許精確測量的引力常數(shù)值,人們計算出了地球和其它天體的質(zhì)量,卡文迪許也被稱為“第一個稱量地球的人”,他當(dāng)時測算的引力常數(shù)為6.74x10的負(fù)11次方,這一數(shù)值與2014年國際科學(xué)技術(shù)數(shù)據(jù)委員會推薦的萬有引力常數(shù)值僅相差了不到1%。目前,華中科技大學(xué)和中山大學(xué)的合作團(tuán)隊保持了萬有引力常數(shù)測算 的最精確數(shù)值。
引力波微弱到連愛因斯坦都否認(rèn)它們存在的可能性,1936年,愛因斯坦和助手羅森在引力場方程的合作研究中發(fā)表了論文《引力波存在嗎?》。引力波是由大質(zhì)量物質(zhì)在加速運動中產(chǎn)生的,它在時空中以光速進(jìn)行傳播。引力波好似時空之海泛起的漣漪,科學(xué)家借助激光干涉引力波天文臺和室女座引力波探測器“聆聽”引力波的振蕩。
當(dāng)引力波在時空穿越時,與引力波垂直的平面處于伸縮狀態(tài),橫向收縮,縱向隨之拉仲;橫向拉伸,縱向隨之收縮。引力波使得時空平面產(chǎn)生的伸縮量或激光臂長變化量的幅度極小,相當(dāng)于10的負(fù)22次方的量級,假設(shè)激光臂的長度為1萬米,那么引力波經(jīng)過時使得激光臂產(chǎn)生了10的負(fù)15次方的變化量,相當(dāng)于一個原子核的直徑。當(dāng)引力波經(jīng)過時,科學(xué)家通過激光干涉的光學(xué)放大效應(yīng)檢測了激光臂長微小的變化值。
