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金日光教授的“第四统计力学”到底是个什么学问?已有2人参与
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有谁知道这位金日光教授的“第四统计力学”的完整介绍?因为金日光的文章都发表在80-90年代的北京化工学院学报,现在很难看到。 金日光教授直到21世纪的今天还在以创始人身份推崇他的“第四统计力学”,直接“发展”了Maxwell、Boltzmann、Bose、Einstein、Fermi、Dirac的统计力学。所以,我们不得不要搞清楚,到底是怎么回事。 下面仅根据金日光的一篇文章的一部分(找得好苦,在道客巴巴上只看到前几页)【北京化工学院学报(自然科学版), 1993, 20(3), 】作评论。 金日光是怎么说“第四统计力学”的,扼要如下: (1)金日光说他提出的统计理论所以区别于其他统什力学理论,最重要之点的地方就是“群子”概念。 (2)金日光说:第一种“Fermi-Dirac统计力学……适合于e- 、e+ 、p+ 等带电粒子的多粒子统计体系。” (3)金日光说:第二种“Bose-Einstein统计力学……适合于N 、He 、光子 等不带电粒子的多粒子统计体系。” (4)金日光说:第三种“Maxwell-Boltzmann统计力学。当………,Fermi-Dirac和Bose-Einstein方程简化成……。“【这一点金日光大体正确】 (5)然后,第四种统计力学就是他自己的“JRG-群子统计力学”。【猜想这里的JRG就是汉语拼音“金日光”】 恕我无法在这里上传金日光的论文全部,但仅此“断章取义”就足够明白金日光教授在区分第一种(Fermi-Dirac统计力学)与第二种(Bose-Einstein统计力学)上的观点是不正确的,要紧的是这一点恰恰是统计力学的奠基石。 正确区分Fermi-Dirac统计力学Bose-Einstein统计力学的根据应该是全同多粒子体系的交换对称性(exchange symmetry),即量子力学的全同性原理(principle of identity)。问题最后归结为组成粒子的自旋,即: (1)Fermi-Dirac统计力学适用于费米子(fermion):费米子即自旋为半整数的粒子(如1/2,3/2,5/2等),这些粒子有电子、质子、中子(都是自旋s=1/2)等。换言之,费米子体系的体系波函数必须是交换反对称的,即受到Pauli不相容原理的限制,必须用Fermi-Dirac统计力学。 (2)Bose-Einstein统计力学适用于玻色子(boson):玻色子即自旋为整数的粒子,这些粒子有光子(s=1)、pi介子(s=0)等。换言之,玻色子体系的体系波函数必须是交换对称的,必须用Bose-Einstein统计力学。 若全同多粒子体系是由复合粒子构成的,则要看复合粒子的属性,这取决于复合粒子中含费米子的数目,含偶数个费米子的复合粒子属于玻色子,含奇数个费米子的复合粒子属于费米子(跟复合粒子中含有的玻色子数目无关)。声子也是有自旋的,+1/-1(情况复杂些)。 总之,金日光以组成粒子是否含电荷作为判据来区分Fermi-Dirac统计力学Bose-Einstein统计力学,这在根基上就出了错;由此发展,他的“第四统计力学”也就失去了物理意义。他的那些方程充其量就是从现有的统计热力学方程得到启发,将含有物理意义含糊的参数来作统计拟合就是了(这里姑且不谈金日光教授始终没有区分过统计热力学和统计力学)。金日光在统计热力学的一开始就离开了有物理意义的讨论,实质上走的是单纯统计学的道路,只不过采用的拟合方程与某些统计热力学形似而已。 当然,即使是实验数据拟合也是有科学意义的,尤其是最早的一、两次,那是科学的发源地,科学的第一步;但是在进入现代科学之后其科学意义就满不是这样了,“统计本质上是一种归纳推理”(统计数学大师Ronald Fisher语),根本谈不上“统计力学”,也就无所谓第四了。请见文献[1]。 我只是近年来在学习stochastic thermodynamics、quantum thermodynamics过程中,偶遇金日光的说法(他最近还在“运用第四统计力学,解释黄帝内经”,发表十几次网文)。不过,科学背靠的是物质世界,只求搞清科学问题,别无其他动机,希望读者提供完整资料,以便进一步分清是非。 参考文献 [1] 陈敏伯;单靠实验数据统计拟合能逼近真理吗?——论“凭什么相信计算”之三,《化学通报》, 2016, 79, 196-204. |
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