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走出墨守成规的怪圈(10)



    孔融低着头陷入了沉思,忽然,他眼睛一亮,脸上露出了欢欣的喜悦,他拍着小脑瓜儿说:“我知道该怎么分了。”

    只见孔融拿起盘中5只梨子分别递给5个堂兄妹,这样,有一只梨子留在了盘中,可还有一个堂妹没有分到梨子,这个堂妹看上去非常委屈。伯伯、叔叔和婶婶说这样分不行。孔融微微一笑,把剩下的一只梨子连同盘子一起递给了这个堂妹。

    “孩子,你分得很对,能不能给大家讲讲为什么要这样分?”父亲高兴地说。

    孔融回答得很干脆:“每人分一个,说明6个堂兄妹都得分着;盘子里还要留一个,这也可理解为只要有一只梨子放在盘子里就行,所以我这种分法并没有错。”

    大家这时候才完全明白过来,连夸孔融聪明过人,父母亲也开心地笑了。

    任何看似不可解答的刁钻之题都是有漏洞的,只要抓住了这个漏洞,问题就会不攻自破。

    敢于突破传统观念

    随着时代的发展,各项事业的进步,某些传统观念无形中成为人类前行的障碍,突破传统观念需要有莫大的智慧和勇气。敢于突破传统观念的人往往能够成就前所未有的辉煌。

    人们越来越关注人的个性品质对创造力的重要作用。美国斯坦福大学校长盖哈德·卜思帕尔教授认为:未来的高等院校应是研究密集型大学,必须精心培养学生具有富于批评性的追根究底的精神。有些创造力研究者将个性品质作为创造力研究的重要方面。他们认为如果把创造力看作一维的智力(认知)结构,忽视创造力的整体性和影响因素,特别是个性特征的作用,就很难全面地、系统地把握创造力结构,也就很难开发、培养、增强我们的创造力。

    人类本身是不会飞的,但如果人类永远不敢想像自己能飞在空中,则飞机是不可能造出来的。钢铁的密度远大于水,在水上是必然往下沉的,但如果人类不敢求异,不敢设想让钢铁浮在水中,恐怕到今天我们也只能在水上划几只木船来航行,根本无法在波涛汹涌的大海上劈波斩浪。400多年以前哥白尼提出日心说时,他并没有观察到地球在绕着太阳转。他只是觉得地心说过于复杂,有80多个圆球整天在地球的周围绕来绕去。他就假想将那些复杂的圆球统统简化掉,地球在自转着,并绕着太阳转,完全与当时的地心说背道而驰。哥白尼的这一求异,求出了近代科学的开端。敢于突破传统。这正是许多历史伟人成功的“秘诀”。

    19世纪中叶,随着电学知识的积累和真空技术的发展,对于真空放电以及电的本性的研究引起越来越多人的兴趣。人们惊奇地发现,在真空度很高(达万分之一大气压)的真空管放电时,在阴极会产生美丽的辉光。德国物理学家哥尔德斯坦认为这种辉光是从阴极发出的射线,将之命名为“阴极射线”,并认为这种射线与紫外线相类似。

    当时的物理学界围绕阴极射线展开了激烈的争论。争论的焦点是:阴极射线究竟像紫外线一样是一种波,还是带电微粒?德国大多数物理学家都赞成哥尔德斯坦的观点,着名学者赫兹对他们表示支持。

    赫兹因在1888年以火花实验证实电磁波的存在而一举成名,“结论来源于实验”是他遵循的信条。为验证阴极射线是否带电。他特意用1000个电池串联产生2000伏高压得到连续发射的阴极射线,并使射线通过加了240伏电压的平板电容器,如阴极射线是带电粒子的话,那它会在平板电容器的电场中偏转,而实验的结果却是否定的。

    英国和法国的物理学家们倾向把阴极射线看成是粒子流。英国的觅鲁克斯曾经把一个插有云母翼片的小风轮放置在真空管中间,当以阴极射线照射上侧风翼时,风轮就转了起来。他以这一事实证实阴极射线是带负电的“分子流”。法国物理学家佩兰则用实验测量了阴极射线的电量。他使射线经过一小孔进入阳极内的空间,打在收集电荷的圆筒上,静电计上显示带有负电;当把阴极射线管置人磁极间,射线发生偏转,无法进入小孔,集电器上电性消失,从而证实了电荷正是阴极射线携带的。

    在近20年时间里,关于阴极射线是粒子或是射线的争论一直都未停止。这场争论最终由英国物理学家汤姆逊所解决。自19世纪80年代起,汤姆逊就进行了放电现象方面的研究。关于阴极射线本质的争论自然引起了他的注意,经过认真的研究之后,他认为真空管中的阴极射线是带负电的微粒子流,这种带电粒子有很大的速度,并是沿直线运行的。1894年,他从更精巧的实验中坚信,阴极射线绝不是一种电磁辐射。


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