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正文:
关于大小(或分子)构成说的明显证据广受欢迎。o。现在我们知道,实际
上这种运动是由于分子冲撞或轰击的是这么小的物体,以至于这种冲击一
时之间不能在各个方向上达到相对平衡。‘,微粒大约在20微米大小时即
开始表现出这种运动,小到10微米左右时表现更明显,在某些胶状悬浮液
或乳剂中尤为显著,因为其组成微粒的直径只有1微米不到。撞击使得微粒
行为如同不寻常尺寸的分子,这种行为在数个层面上都有所体现。e’
人们进行理论研究的只是形态最为简单的微粒现象,至于复杂一点的
微粒,如身体蜷曲的螺菌(Spirillum),我们可以确信其表现将大异其趣且
更为复杂。e’至少有一点很清楚,正如布朗之前的早期显微镜专家从未怀
疑过这些现象的生命意义,今天在某些时刻,我们仍然容易混淆各种现象
。如果没有经过最仔细的观察,我们的确无法确定那些最微小
生物的运动
在本质上究竟是否属于“生命”(即从超乎物理机制或工作模型的角度而言
)。例如,肖丁(Schaudinn)提出梅毒螺旋体(Spirochaetepallida)的波浪
式运动想必是因为存在一层很薄的看不见的“波动起伏的膜”;多弗莱因(
Dofiein)认为这种生物“它们经常执着地向一个方向缓慢轻微地运动”。
多弗莱因描述了抖动或颤动,肖丁描述了波动或滚动,这两种运动都很容
易也很自然地被当成布朗运动的一部分。
尽管布朗运动貌似生物的实际运动,但相反的论断在一定程度上也站
得住脚。当人们在夏日的清晨醒来,有时会看到苍蝇在天花板下飞舞。这
真是一场非常值得一看的舞蹈。舞者不是集体或单独旋转,而是前进和后
退;它们看上去是在挨挨挤挤、跳来鄙E去;在两次跳跃间它们以短平快的
飞行方式这儿那
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北京显微镜百科