这是个只牵涉แ到九๡个人、并且只容许有四个不同的运动方向的情形。在大多数自然过程中,我们却要碰到无数亿个可以用非常多种不同方แ式自由运动的原子。如果由á于某种机会,这些原子在开始时有某种有序的排列,那ว么以后任何一种自由á的无规运动、任何一种自发的变化,都必定会降低那ว种有序的程度,换句话说,就是会提高无序的程度。

按照ั热力学第二定律,宇宙的熵总是在不断增大,这就是说,宇宙中的能量分布๧是在不断ษ地均匀化。可以证明,任何一种能ม够使能ม量分布均匀化的过程,同时也会使无序程度增大。因此,由á于构成宇宙的粒子可以自由á地进行无຀规运动而使宇宙的无序程度不断增大的这种趋势,正好是热力学第二定律的另一个ฐ方面,我们可以把熵看作是衡量宇宙中存在的无序程度的一个ฐ量。

在克劳修斯ั看来,在一个ฐ系统中,如果听任它自然发展,那ว么,能ม量差总是倾向于消เ除的。让一个热物体同一个ฐ冷物体相接触,热就会以下面所说的方式流动:热物体将冷却,冷物体将变热,直到เ两个物体达到相同的温度为止。如果把两个ฐ水库连接起来,并且其中ณ一个水库的水平面高于另一个ฐ水库,那么,万有引力就会使一个水库的水面降低,而使另一个ฐ水面升高,直到两ä个水库的水面均等,而势能ม也取平为ฦ止。

因此,克劳修斯说,自然界ศ中的一个ฐ普遍规律是:能量密度的差ๆ异倾向于变成均等。换句话说“熵将随着时间而增大”

当只有氢发生聚变时,在一定温度下产生的能量太少了,因此,要在实验室中让这种反应持续进行下去,就要求温度超过摄氏十亿度。不错,在太阳的中心是氢在发生聚变,而那ว里的温度只有15๓,000่,000c,但是,在这样低的温度下,只有很小一部ຖ分氢参加聚变。但由于太阳上氢的数量极大,所以,尽管发生聚变的氢只占很小一部分,也已足以使太阳维持现有的辐射了。

当只由á氚发生聚变时,为ฦ引燃这种反应所需要的温度是最低的,那只需要达到几百万度。遗憾的是,氚是不稳定的,它在自然界中ณ根本就不存在。在需要用到它时,必须在实验室里把它制造出来,因此,仅仅用氚是不可能使聚变反应以地球上所需要的数量持续进行下去的。

各种径迹的这种复杂的组合对于原子核物理学家来说,就像雪地上各种动物留แ下的足迹对于有经验的猎人那样富有意义。从这些径迹的性质,物理学家就可以辨认出所碰到的是些什么粒子,或者指出他是否发现了某种全新า的粒子。

格拉泽最初的气泡室的直径只有几厘米,但是,现在正在建造的气泡室却已成了庞然大物,直径达到几米,能ม够容纳以立方แ米计的液ຂ体。

这种危险的大小完全取决于外层空间中宇宙线的活性有多大——特别是取决于那些质量确实很大的粒子的数量,因为大多数损害都是这类粒子造成的。过去美国和苏联已把许多人造卫星发射到เ外层空间去检测宇宙线的数量,看来在通常的条件下,宇宙线的数量不大,足以保证合理的安全要求。

最可能出危险的机会可能ม是由á太阳所产生的那些中等强度的宇宙线引起的。我们的大气能够把这些辐射差不多全部ຖ挡住,但在外层空间中却没有任何大气来为ฦ宇航员挡住这些辐射。这种辐射尽管能量不太高,但数量却很多,这就可能使它们变得很危险。太阳的宇宙线只有在出现太阳耀斑时才大量产生。因此,宇航员有幸运的一面:这种耀斑并不太经常出现;但也有不幸的一面:我们还无法预ไ测要出现耀斑á的精确时间。

不过,一个能ม量充分高的γ射线光子可以转变成一个电子-反电子对。这么一来,光子本身似乎ๆ既不是粒子,也不是反粒子,而是一下子就代表一个粒子-反粒子对。

每一个ฐ光子也都是一个反光子。换句话说,光子就是它自身的对立面。