他觉得自己好像一头猿猴,闯进了一群高智商人群中。
完全听不懂啊。
【有自知之明,一直是你的优点之一。】
(闭嘴吧,老头。)
突然,报告厅内的灯光彻底暗了下来,只有演讲台上的射灯亮着,照出了苏文的身影。
他身后的实验装置早已架设完毕——
有三台高倍显微镜固定在精密支架上,下方连接着恒温箱,旁边摆放着毛细管粘度计、酒精温度计和一叠记录纸,最显眼的是一个装着乳白色液体的玻璃容器。
“各位先生,女士,晚上好,我是苏文。今天在这里,我想以一个学者的身份,和大家分享一下我最近的一个实验成果。
“也就是原子的证明实验。”
苏文的声音平静却极具穿透力,压过了场内最后的窃窃私语。
而台下,菲奥娜已经握着拳,小声地尖叫道:是苏文执政!!
而道恩斯的脸色也严肃了起来。
安伯仑也注意到,自己脑海中的魔法皇帝,正调动着魔力,全神贯注地在关注着这一切。
苏文的声音继续传来:“核心目的有两个:一是通过实证证明原子与分子的客观存在;二是算出它们的具体数量——换句话说,我们要给‘原子’计数。”
话音刚落,台下不少人面露惊愕,交头接耳的声音渐渐响起。
原子哪怕真的存在,这么渺小的东西——居然能计数?
这简直是匪夷所思!
道恩斯忍不住冷哼了一声。
苏文抬手示意,场内才慢慢恢复安静。
他继续讲解道:“大家看这容器里的液体,是经过三次离心提纯的树脂胶体,其中悬浮着直径约1微米的均匀粒子。
“通过高倍显微镜,我们能清晰观测到这些微米级粒子的无规则运动——这就是随机运动,其本质是液体分子持续不断的无规则撞击导致的。”
他调整中间一台显微镜的焦距,又示意工作人员将另外两台推向台前,让前排的学者轮流观察:
“前排的各位可以过来看看,亲眼确认粒子的运动状态。后排的朋友不用担心,我这里有提前绘制的粒子运动轨迹图。”
说着,他拿起几张绘有黑色圆点和折线的坐标纸,贴在投影仪上——圆点是粒子不同时间点的位置,折线是运动轨迹,密密麻麻却能清晰看出无规则的跳跃趋势。
“这种运动看似随机,实则遵循固定的物理规律。”苏文拿起记录纸,切换到了投影仪上面。
“我们已经提前测量了关键参数:25℃下胶体的粘度、粒子半径、还有粒子在不同时间段的位移数据,通过这些宏观可测的物理量,我们能反向推导微观粒子的数量。”
他转身在黑板上写下核心公式,并标注出各参数的含义:
“这个公式的逻辑很简单,
“通过扩散系数与分子热运动的关联,将宏观的位移、温度、粘度,与微观的【元粒常数】联系起来——只要代入数据,就能算出1摩尔物质中包含的原子或分子数量。”
“而所谓的摩尔(这个世界‘一些’这个单词的头四个字母),就是……”
在苏文讲解的差不多告一段落后,前排一名正在观测显微镜的中年法师举起了手——不过虽然是提问,但他的语气却极为恭敬:
“执政大人,我冒昧请教。原子若真如您所说那般微小,宏观测量的误差会不会极大?仅凭几个参数推导,得出的结果能保证准确吗?”
苏文温和地回应道:“这是个很好的问题。
“我们做了三组平行实验,分别用树脂、金属粉末、植物纤维三种不同材质的胶体粒子,最终测得的结果误差不超过5%,这说明实验数据具有稳定性。”
话音刚落,又一名学者举手:
“执政大人,您说花粉运动是分子撞击导致,可在魔法世界中,空气中、液体中都存在游离魔力,魔力会不会干扰分子?您如何排除这个干扰?”
“我已经考虑到了这一点。”苏文指向了另一组数据,
“我们在魔力屏蔽环境,和高魔力浓度环境中重复了实验,不同环境中粒子运动轨迹和数据基本一致,说明魔力波动对实验结果的影响可以忽略不计。”
连续两个疑问都被从容解答,台下陷入短暂的沉寂。几秒后,一只手缓缓举起,正是道恩斯教授。
此时的道恩斯整理了一下自己的衣领,在众人的目光中,缓缓站起。
他站起身,神色严肃:“执政大人,我认同您实验设计的严谨性,但有一个核心问题想请教。
“世间万物的本质是魔力震荡,您凭什么认为,您观测到的‘粒子运动’不是魔力震荡的外在表象?
“您又如何证明,您算出的数字,对应的是原子的表现,而非魔力运动的统计结果?”
这番话精准戳中了不少学者的疑虑,台下立刻响起附和的低语。
道恩斯作为元素论的权威,他的质疑极具分量,不少人纷纷点头,觉得这个问题确实切中要害。
菲奥娜坐在前排,紧张地攥紧了拳头——她也觉得这个问题不好回答。