什么是蝴蝶效应?( 二 )


就科普知识面 , 蝴蝶效应可分两类:
第一类 , 狭义的蝴蝶效应 , 主要指类似于龙卷风与人工催雨之类的典型现象 。
第二类 , 广义的蝴蝶效应 , 泛指临界突变或不变现象 , 包括临界穿越与临界闭锁 。
以下泛泛列举 , 读者不能理解 。
(01) 势阱临界效应
主要表现在微观世界 。例如 , 原子与亚原子在场密度环境下 , 保持自身内在结构的稳定性 , 不会因为熵增而降解或简并 。
但是 , 当它们漂移到超低温超低压的真空环境中 , 就会急剧膨胀而消弭为低频光子 。这就是在地球辐射带自由离子稀少乃至微波辐射带自由电子消弭的原因 。
通常 , 地球环境下的电子极其稳定  , 这是因为有地球大气层对所在电子有闭锁性的临界效应 。
哪怕少一点点 , 电子也不会被简并 。反之 , 哪怕多一点点 , 电子就立即被简并为光子 。
(02) 溶液缓冲效应
电解质溶液具有一定范围的抵抗酸碱增量而改变pH值的缓冲能力 。此类属于逆向性的蝴蝶效应 。这是闭锁型的或反向性的蝴蝶效应 。
(03) 激光制冷效应
外围均匀分布足够多的激光源 , 同时照射中心原子时 , 该原子震荡速度从1.2km/s急遽降至1mm/s , 价电子全部回到基态 , 几乎被锁定 , 原子的热力学温标降至:
T=mv2/3k≈1nK......(3)
此时 , 激光照射是一个引信过程 , 原子被制动 , 产生了令人震惊的难能可贵的超导、超流、超凝聚态 。
(04) 电子隧穿效应
这里给出场效应的解释方案 。场效应是泛指电磁场辐射、引力场辐射与热力场辐射之类的典型现象 。
原子光谱的精细结构表明 , 核外电子围绕核电荷作随机震荡 , 基态电子的低速度激发低频电磁辐射波 , 边际电子的高速度激发高频电磁辐射波 。
对于放射性的重元素 , 中子数占比较高发生β衰变 , 表现为广义的电子隧穿效应 。
但也不排除轻元素核外电子在边际带发生随机穿越 , 表现为广义的光电效应 , 即所谓的电子隧穿效应 。
边际带的电子速度随机超过一点点 , 即可达到逃逸速度变成光电子 。这是典型的蝴蝶效应 。
(05) 同频共振效应
若干粒子震荡频率与相位一旦达到整齐划一 , 就会发生临界性的叠加效应 , 否则 , 乱七八糟的分布 , 因有同斥异吸的弱化效应 , 则不可能有共振性的蝴蝶效应 。
(06) 临界频率效应
最典型的是核外电子获得脱出功的光电效应 。这是因为核外电子的加速运动 , 只取决于辐射频率 , 与辐射通量或密度无关:
eU∝?m?v2∝hf .....(4)

什么是蝴蝶效应?


(07) 临界质量效应
核燃料的爆炸 , 需要临界的核辐射能的初始阈值 , 这就涉及核燃料的临界质量 。
不同元素与不同纯度的核燃料有不同的临界质量 , 有报道称有50到15千克左右 。
(08) 临界光速效应
当两个负电子被引入回旋加速器中的两个反向磁场 , 分别加速到临界光速c , 再导入对撞机制 , 电子极速膨胀为光子 , 即所谓的湮灭反应 。这是一个翻天覆地的巨变 , 也可谓一种蝴蝶效应 。

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