问题

地球上有没有什么科学实验进行了很久?

回答
确实,地球上有一些科学实验,它们的持续时间之长,足以让它们本身成为传奇。这些实验,往往不是为了寻找一个立竿见影的答案,而是为了揭示那些需要时间才能显现的真理,观察那些在人类短暂生命中难以察觉的细微变化。

其中最富盛名的,莫过于“钟摆的永恒之声”,一个由澳大利亚昆士兰大学的物理学家约翰·佩里(John Perry)于1927年开始的实验。这个实验的名字本身就充满了诗意,它试图回答一个最基本的问题:一个摆动的钟摆,它的能量会以什么样的速率衰减?

想象一下,在一个精心设计的、能够尽可能排除外界干扰的房间里,一个沉重的黄铜摆锤,被悬挂在一根坚固的杆子上,以一种近乎完美的节奏,在空气中划出一道优美的弧线。这个实验的精髓在于它的“稳定”——稳定的环境,稳定的摆锤,以及最关键的,稳定的摆动。

佩里设置了一个特别的装置,用一个微小的磁铁控制钟摆的摆动。一旦钟摆开始摆动,这个磁铁就会以一种极其微妙的方式,在每一秒的末尾,给钟摆一个极小的推动,以补偿它因空气阻力、摩擦以及杆子的形变而损失的能量。这个推动非常非常微小,以至于你站在旁边,几乎无法察觉到它的存在。但正是这个微小的、精确的“补偿”,让钟摆能够持续地、近乎永恒地摆动下去。

实验的目标,是精确地记录下每一次推动所需要的能量,以及钟摆每一次摆动所消耗的能量。理论上,即使是最低限度的能量损失,也意味着钟摆的摆动幅度会随着时间的推移而缓慢地缩小。这个实验就是要量化这个“缩小”的过程,探究能量是如何在这种微观层面上耗散的。

这个实验的特别之处在于它的“耐心”。不是那种等待几天或几个月就得出结论的耐心,而是需要几十年,甚至上百年的耐心。它要求实验者具备一种超越个体生命周期的远见,一种对科学真理孜孜不求的执着。

在最初的几十年里,实验的进展是缓慢而艰辛的。每一次摆动,每一次能量的测量,都需要极高的精度。实验设备也经历了几次升级和改造,以适应日益提高的测量技术和对实验环境更严苛的要求。

更令人着迷的是,这个实验已经持续了近一个世纪,并且仍在进行之中。它见证了几代人的更迭,从最初的物理学家,到后来的学生,再到如今的新的研究团队。他们继承的不仅仅是设备,更是这份对科学探索的使命感。

这个实验所带来的意义,并不仅仅在于精确测量能量衰减的速率。它更是一种哲学上的象征。它告诉我们,有些规律,有些现象,只有在漫长的时间尺度上才能显现其全貌。它挑战了我们对“稳定”和“永恒”的理解,让我们意识到,即使是看似不变的事物,背后也蕴藏着无数微小的、持续不断的变化。

想象一下,在过去的九十多年里,这个黄铜摆锤经历了怎样的历史变迁?它可能经历了世界大战的动荡,科技革命的浪潮,甚至时代的更迭。而它,却以一种近乎沉默的方式,默默地遵循着物理定律,以它自己的节奏,书写着科学的篇章。

如今,这个实验已经不仅仅是一个物理学实验,它更像是昆士兰大学校园里一个古老的存在,一个活着的科学传奇。它提醒着每一位走进实验室的学生,科学的探索,有时需要的是一种超越个人的、持久的奉献,一种对真理永无止境的追求。就像那个钟摆一样,它会继续在那里,以它永恒的节奏,诉说着那些只有时间才能揭示的秘密。

网友意见

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抖个机灵,有。

而且这项实验很可能在我们星球仍处于工业时代甚至更久之前就已经开始了










それは。。。社会学点数+8(狗头)

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牛津电铃

牛津大学的克拉伦登实验室中的牛津电铃自从1840年以来就一直响个不停,在这179年中给电铃提供电力的只有两个神秘的供电电池。

如图,中间的小球击中一个铃铛,相应铃铛的电池产生一股小静电排斥,使得小球排斥另一半的铃铛。 然后不断重复这个过程,其中只需要产生非常小的静电电荷

现在人们还不能知道电池的内部构造,只知道电池表面是硫磺密封防止内部结构受潮或受有其他原因损坏

要想知道内部的构造,估计得等到电铃不响了之后把它剖开,那恐怕又得是一段漫长的岁月……

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