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因为熵增原理,所以我不相信进化论,物理学被玩坏了?

  你能想象一篇科普文章的评论区能有多热闹吗?在刚投身科普写作的时候,我只是把它作为一个自娱自乐的舞台,从来也没想到能有如此场面。然而随着几篇爆文,突然发现,原来喜欢科学的人这么多。人多固然是一件好事,可是当我留意评论区中的留言的时候,却发现了人潮中的隐忧。
  一、读书不求甚解
  这句话的本意其实是在说,陶渊明先生喜欢读书,但他不在一字一句的解释上过分深究,重在感悟。这种读书方法,如果用在很多文史类上可能不会有什么问题,但是用在科学(物理学)上,是完全行不通的。
  在科学(物理学)上,已经形成了一种表达规范,或者说叫做范式,跟我们日常用语有很大差别,它不光包括很多已经明确定义的专业词汇,更加讲究语言的严谨性。这就使得学科学必须要字斟句酌。若非如此就会闹出许多笑话来。下面我举一个例子。
  在我的文章《科学会一直进步吗?如果人类不努力,有可能回到石器时代》的评论区有个网友这样留言:"进化论我也不信。因为熵增原理,所有东西都趋向于混乱,如果没有外力介入,如何形成如此精巧的智慧生物"。
  且不讨论他信不信进化论的问题,但是他给出不信的原因,因为熵增原理,这就是完全错误的。熵增原理有一个必须要明确的前提条件:孤立系统。当地球上的原始生命在海洋的有机物浓汤中诞生时,海洋是一个孤立系统吗?很显然不是。
  在这个案例中,他明显对我们身边存在着的熵减现象视而不见,比如火山喷发会喷出天然形成的钻石。其实这是又一个最常见的错误类型。
  二、胡思乱想,完全忽视实验事实
  在科学(物理学)发展的早期,很多理论都是从观测结果或者是实验中归纳出来的,只有很少的理论是用演绎法做出来的,比如万有引力理论。但演绎法得到的结果只能算做一个假设,只有通过接下来的试验验证,才能上升为科学的理论。
  随着科学的发展,演绎法用得越来越多了。这导致了很多人误以为,科学可以不从实际出发,只要用数学推演就能得到新的理论。并且他们还认为这就是爱因斯坦和狄拉克等人的方法。事实上,牛顿、爱因斯坦、狄拉克等人的演绎并不是从纯思考的角度出发的,他们的出发点都是基于已知的实验事实。
  这种案例实在是太多了,我在评论区找几个例子大家看一下。比如这个:"以太理论的失败不是因为以太不存在,而是以太理论不精确、没有定量分析和乱用类比推理造成的,《原质论》用纯粹的演绎推理,排除了以太理论的所有矛盾。"
  这是完全的胡说八道,以太理论没有定量分析吗?依据以太理论是可以计算光速、测量光行差等等物理现象的,到了这个网友嘴里就成了没有定量分析了。那个"原质论"不需要看,因为没有任何实证的东西还要看吗?如果这都是真的,那阴阳五行是不是真的?上帝是不是真的?
  再看另外一个:"万有引力产生的原因(简述):宇宙空间中运行的高能粒子穿越物质(天体或粒子)时,一部分被拦截吸收从而形成弱能量区(爱因斯坦说的时空弯曲),这种弱能量区就是引力作用范围mV2=E=Mv2(能量转换守恒定律公式)。具体详细阐述请看即将发表的引力假说《元素周期及万有引力产生的原因》一文。"
  这种连基本公式都写错的,真的不是来搞笑的吗?没有观测和实验基础,没有经过实证的胡思乱想都要被认可,那骗子的话要不要信呢?反正皇帝没穿衣服,骗子就说穿了,你看不见是你眼瞎,是愚蠢。除非精神有问题,恐怕大家都应该知道该怎么做。
  三、不问事实、不争逻辑,专门攻击作者
  这种类型也是经常会出现在科普文章的评论区中,一个科学的话题,大家在科学的范围内怎么讨论都是不为过的,拿证据证明自己的观点,这就是科学的方法。不认同可以质疑或者提问。可是有些人偏偏不这么做,他们选择的是对作者进行无端猜忌和攻击。这里我也举个例子。
  "你是文科生吧?找另外一个文科生抄的文章?两个初中物理、生物学都不懂的人,还互相以为是标准答案,还觉得是科普。别害人好么?我绝对肯定,你初中物理不及格!"。且不说我的中考、高考物理成绩都接近满分(中考99,高考97,满分都是100),实在搞不懂他是来骂人的还是想交换意见的。
  其实还有更难听的,就不多举例了。
  结束语——科学的道路就没有坦途
  喜欢看科普文章,爱科学,好专研,这是好事,但是在学习的过程中除了那些知识点,还要注意培养科学思维。毕竟科学无止境,穷毕生精力也只能窥见冰山一角,而科学思维的建立,可以在需要的时候,给你找到答案的正确方法。
  科学的方法就是——从实践中来,再到实践中去。
  对于科普文章评论区中的各种奇葩留言,小伙伴们怎么看呢?

3000年前古埃及人不会玩斗地主,那他们凑一块儿的时候玩点啥?尼娜德加利斯戴维斯(NinadeGarisDavies,18811965)于192122年创作的水彩复制品,来源于奈费尔塔里闲暇时分,约上几个好友,下下棋或者斗斗地主,可能是打发时哲思随想1思维与存在是同一的,这句话出自巴门尼德残篇,意思是所思的与所是的是一回事,其中所是的指系词是所能连接的一切判断,所思的指思想内容,不过就是思想内容与判断是同一的。人是事物存在或不存哲学零碎点评4西方哲学认为,整个世界可以二重化为现象世界和本质世界,现象世界只是一个幻灭无常的表象世界,本质世界才是高于现象世界的客体范畴,哲学的任务就在于把这本质世界当成是真实的实体世界加以追现象学随写不妨想象这样一个哲学研讨会,这里没有人引经据典,没有人逻辑辩论他们只是对着一只酒杯,描述他们看到的闻到的感受到的东西,仅只按照个人的所见所感来描述物体,并从这个过程中提取哲学。古希识鉴像古埃及人一样去画画你也能绘就金字塔国度的缤纷一个叫阿芬穆特的人的石碑,约公元前924889年现存于纽约大都会艺术博物馆。古埃及是世界四大文明古国之一,也是世界上最早的王国,他们建造了闻名世界的金字塔和帝王谷。埃及美术是人类最何为物质1物质是构成世界万物的基本材料,它具有质量和能量,并占有空间和时间。例如构成桌椅的材料是木材,构成衣服的材料是布,构成水的材料是氢原子和氧原子。物质的第一个属性即具有质量,质量是物质何为物质2给电线通电之后除了产生电流之外,还创造了一个磁场,磁场发生变化的时候,同样也会产生电流。麦克斯韦方程解释了电场和磁场之间是如何相互转换的,并且也是描述波运动的方程。光在经过一个金属在家门口发现中世纪花园,然后,把她带回家在中世纪(欧洲历史的一个时期,大约从公元500年到1500年),文化表现在一种守势文明。人民观念相对保守,所谓的私家园林,往往被宗教信仰所左右,成为了修道院的附属品。寺院里面有畜牧新鲜历史!一战期间在英国海岸沉没的德国潜艇残骸首次被发现对UC47进行的高分辨率勘测扫描显示,这艘沉船保存完好英国考古学家最近对一艘德国UC47型潜艇的残骸,进行了自103年前沉没以来的首次调查而这艘保存得完好无损的船只,为第一次世界大康德哲学通俗版1康德哲学1历史学家杜兰特描述道世界满怀喜悦地倾听着他的声音,因为人们感到可以重新依靠信念生活,而不必勉强地去接受那些消磨抱负摧毁希望的科学。整个19世纪,康德的影响一直在不断增长。实体解析2实体解析2亚里士多德探寻的实体,就是每一类事物具体的形式规定性,这样的话,也就没有什么世界的统一性秩序性整体性,只存在着对各类事物具体的形式规定性。实体可分为三种,第一种实体是可感
千里共婵娟引子中秋节第二天一早,关善右眼皮跳个不停。据说,左眼跳财,右眼跳灾。关善心想,神怪之说,信则有,不信则无,我就当它不存在好了。说归说,还是在右眼皮上贴了张小纸片。也不知道听谁说的,半夜有敲门,是魂是人,亲身经历告诉你不知道有没有人经历过在睡觉半夜三更的时候,听到有人敲门或者动把手的声音。不知道大家的体验是怎么样的,反正本人是心跳跳到脑门。从玄学上讲,半夜听到敲门声,无论你是一个人还是两个人,都都市传说费城实验(人可以瞬移吗)在一战时期各国主要以船舰进行军事行动,但当时雷达能够探测出军舰,不管白天黑夜。就有人设想能不能让军舰不被雷达探测或者能在视觉上隐形。有这样的想法是不奇怪的,因为当时爱因斯坦发表了一科学的尽头是神学?如何看待科学杀死了上帝这句话?19世纪后期,德国哲学家弗里德里希尼采(FriedrichNietzsche)宣称上帝已死,认为启蒙运动已经杀死了他。而他并不是第一个评论宗教概念和科学之间紧张关系的人,但上帝已死清朝最后的国舅,于2007年去世,临终前坦言我姐姐被冤枉了清朝,作为中国最后一个大一统的封建统治王朝,给中国人留下了难以磨灭的印象,而说起末代皇帝溥仪和末代皇后婉容,想必大家都不会感到陌生,作为中国最后一位皇帝和皇后,溥仪与婉容的一生可以战机超音速飞行时,机身产生的白雾是什么?详解战机音爆原理很多人认为,当飞机飞行的速度超过音速时,就会产生类似于雷声的脉冲噪声,也就是音爆,同时飞机后面还会有一团白色呈锥形的冲击波。那么,你有没有想过,为什么飞机速度超过音速会产生音爆呢?行业巨头特斯拉,其电池有何独到之处?详解锂离子电池工作原理不久前,伊隆马斯克和德鲁巴格利诺走上舞台,向世界各地的投资者和科技爱好者分享了特斯拉电池技术的最新发展。如果我们将本次演讲的主题归结于特斯拉试图解决一个问题,那就是电池供应问题。马几何光学之平面镜成像全解像实像虚像像物体发出的光线经过光学器件后的交点称为像。实像实际光线会聚点所称的像。虚像反射光线反向延长线的汇聚点所成的像。注像是所有离开光学器件的光线的交点,物是所有入射光线的交点简单声现象,你了解多少?声音的产生声音是由物体的振动产生的。各种振动着的发声物体叫做声源。声音的传播1声源发出声音发声体振动,使其附近的空气分子(或其他接触的物质)也一起振动起来,以疏密相间的形式向四周传莱森光学高光谱相机为成像判断提供了强大的支持高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,获取高光谱分辨率的连续窄波段的图像数据。光谱相机除了可以提供被照莱森光学成像光谱仪的谱线波长范围由光电倍增管的性能决定用成像光谱仪做分析,可使用的谱线波长范围较宽。这个范围由光电倍增管的性能决定。由于PMT对信号的放大能力很大,对于强弱不同的谱线所用的可用不同的放大倍数。相差可达10000倍。因此