万物原理

书名:万物原理
作者:[美]弗兰克·维尔切克(FrankWilczek)
译者:柏江竹/高苹
ISBN:9787521736250
出版社:中信出版集团
出版时间:2022-1-20
格式:epub/mobi/azw3/pdf
页数:243
豆瓣评分: 8.3

书籍简介:

一位伟大的当代科学家揭示了十项深刻的洞见,阐明了每个人都应该了解的物理世界。 在《万物原理》一书中,诺贝尔奖得主弗兰克·维尔切克以现代科学的深刻启示为基础,对现实进行了简单而深刻的探索。世界是什么,它又是如何运作的?维尔切克通过清晰准确的叙述,加上一份富有感染力的愉悦感,引导我们探索了关于以上问题的理解的基本概念。读完这本书,我们将以一种新的方式来看待我们身处的现实——会发现,它比以前看起来更大、更完整、更陌生。 维尔切克综合了基本的问题、事实和令人眼花缭乱的推测,研究了那些形成我们对宇宙的理解的基础观念:时间、空间、物质、能量、复杂性和互补性。他挖掘基础科学的历史,探索我们知道什么以及我们是如何知道这些的,他带领我们在科学世界的视野中旅行。精彩、清晰、平易近人,这是一场凝聚人类智慧和想象力的盛宴,将扩展你的世界和思维。

作者简介:

弗兰克·维尔切克(Frank Wilczek)

理论物理学家。现任美国麻省理工学院教授,上海交通大学讲席教授、李政道研究所首任所长、物理与天文学院维尔切克量子中心首席科学家。在凝聚态物理、天体物理和粒子物理等多个研究领域均做出了杰出贡献。2004年因在夸克之间强相互作用 理论方面所取得的成就,与戴维·格罗斯和戴维·波利策共同获得诺贝尔物理学奖。因其在理论物理学领域的贡献和成就,还获得了包括樱井奖、狄拉克奖、洛伦兹奖、费萨尔国王国际科学奖等多项国际重要学术奖项,并先后入选美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、荷兰皇家艺术与科学院外籍院士、波兰艺术与科学院院士、瑞典皇家科学院院士。2021年当选中国科学院外籍院士。

译者简介:

柏江竹

中国科学技术大学科技传播系科技哲学专业博士研究生,目前已发表学术论文4篇,参与研究项目二十余项。译著有《极简天文学》、《物质是什么》、《时间的边缘》等,译作曾获为“全国优秀科普作品”。

高苹

哈佛大学理论物理博士,现为MIT理论物理中心博士后,研究兴趣为量子引力、全息原理、量子纠缠和量子混沌等,在学术之外,也热爱公众科普。

书友短评:

@ xxx 读起来没那么有趣 @ wheating 期望过高了 @ 喵呜~ 回忆了高中的物理化学,啥时候不忙了要好好再学习学习 @ 三餐一宿 不是我喜欢的类型,没有七堂极简物理课那个系列读起来激动人心 @ 岛屿一盒 读懂了一半,没读懂一半,实际上这是本晦涩难懂的科普著作,读这本书需要有一定的物理学天文学基础。所以很惭愧,尽管我很努力,也只是了解了作者的核心观点和基本逻辑,很多专业名词我都无法求解。值得一提的是,在这本书中「第一性原理」贯穿始终,它反复重申着一个道理,那就是无论科学有多么复杂,都可以把它精简为元命题去解读去探索,对于科普读物的求解亦然。值得再读。 @ 阿神 可以看出作者已经尽量克制,确保通俗,然而基础物理理论和宇宙学还是那么艰深晦涩。很多感悟是超出科学范畴的,对生活也有帮助。最后,翻译的很有文采。 @ piecesky 互补性是一份邀约,邀请我们从不同角度思考问题。 @ 凡 不够有趣。 @ moir 浩瀚宇宙,万理至简 @ Janus 【听书】有些特别的观点,但是仍不能做到有趣。

书籍目录

序言 重生
引言

第一部分 世界有什么
01. 丰富的空间
02. 丰富的时间
03. 极少的组分
04. 极少的定律
05. 丰富的物质和能量
第二部分 开端和结尾
06. 宇宙的历史是一本读不完的书
07. 复杂性的出现
08. 还有很多值得一看的东西
09. 谜团犹存
10. 互补性是思维的拓展
后记 万般最远途,惟有归家路
附录
致谢
· · · · · ·

  • 人类信号处理的一个根本限制因素,是神经元互相通信时使用的脑电活动(动作电位)的脉冲之间的间歇期(也称潜伏期)。这个恢复周期将每一秒内脉冲的数量限制为几十到几百次,具体次数取决于神经元的类型。电影通过连续展示一系列静止画面来形成看似会动的影像,每秒展示的画面数(被称为帧率)低于40就可能被人识别出来,也许并非偶然,这个频率刚好足够容纳适度数量的脉冲。这个帧率客观地衡量了我们将视觉信号处理为大脑可以使用的形式的速度。这意味着我们一生中能处理并“理解”大约1000亿幅不同的场景。
    —— 引自章节:02. 丰富的时间
  • 在现代计算机中,信息的存储和处理并不是通过整个原子或分子的行为来实现的,而是通过电子的排列和重组。这种做法所涉及的能量会小得多,因此处理速度就可以快得多。这些电子分布在数以万亿计的容器中,容器中的电子浓度较高,电压就低,可以记录为“0”;容器中的电子浓度较低,那么电压就高,可以记录为“1”。如此一来,信息传递便成为可能。通过这种方法,我们创造出了临时稳定单元的组合激增,这是动态复杂性的通用平台。
    —— 引自章节:05. 丰富的物质和能量
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