在傳統(tǒng)物理的視野中,秩序往往意味著克制,意味著邊界內(nèi)的穩(wěn)定與可預(yù)測。
尤其在粒子系統(tǒng)的研究中,“擁擠”曾是一個近乎貶義的詞匯。粒子密度一旦升高,意味著碰撞頻繁、運動受限、能量耗散,最終趨向熵增所主導的緩慢衰減。
這似乎與人類的日常經(jīng)驗恰好重合:地鐵里的擁擠、車流中的停滯、信息網(wǎng)絡(luò)的阻塞,每一次“太多”都導向“太慢”。
然而,根據(jù)《自然·物理學》的一篇論文,來自荷蘭萊頓大學的一組研究卻打破了這種一致性。
他們沒有選擇復(fù)雜的模擬系統(tǒng),而是回到了最基本的物理實驗架構(gòu):金屬珠子、電場、玻璃板,一套看似樸素的裝置,在某種意義上卻制造出了一種對秩序本身的反叛。
在這個系統(tǒng)中,金屬珠子的直徑僅為一毫米,被安置于兩片彼此平行的玻璃電極之間。玻璃并不單純承擔物理邊界的職責,它們同時是驅(qū)動系統(tǒng)的源頭。當電場開啟,這些靜止的珠子獲得能量,開始沿著垂直方向震動。
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并不是任意地躁動,而是以極高的頻率(每秒上百次)穿梭于兩個電極之間。它們不行走,但它們被迫呼吸,以機械的節(jié)奏在空間中顫動。
起初,這只是一個封閉而可控的微觀劇場。只有零星幾個粒子,系統(tǒng)近乎靜默。
然而,當實驗者將金屬珠子的數(shù)量提升至上百甚至上千時,這個系統(tǒng)從“穩(wěn)定”走向“躁動”,從微弱的運動中裂變出無法預(yù)測的集體動力學。
粒子之間開始頻繁碰撞,系統(tǒng)不再是多個獨立體的疊加,而變成了一種整體涌動的狀態(tài)。更重要的是,這些碰撞并未像我們所習慣的彈跳球那樣,在每次接觸中喪失能量。
相反,它們以一種反常的方式“傳遞”動能。碰撞不再是能量的終點,而變成了下一次加速的起點。
于是,一個令人驚異的物理現(xiàn)象出現(xiàn)了:越擁擠,越活躍。
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研究者將這種狀態(tài)命名為“活性氣體”(active gas),一個介于傳統(tǒng)氣體狀態(tài)與非平衡系統(tǒng)之間的新物質(zhì)形態(tài)。它不符合理想氣體方程,也無法簡單用固體或液體的相態(tài)模型描述。它是一種行為上的集體躍遷,是粒子間通過超彈性碰撞形成的、自我維持的有序混亂。
在某種意義上,它更像是一種“類生命”狀態(tài)。不是因為它們具備意識,而是因為它們展現(xiàn)出對環(huán)境輸入的響應(yīng)能力,以及在群體維度上的適應(yīng)與變形能力。
這種變化并不只局限于宏觀觀測。在實驗中,研究者還引入了對電場的調(diào)控機制。他們嘗試不再持續(xù)供電,而是以周期性的開關(guān)頻率打斷系統(tǒng)的動力鏈。結(jié)果顯示:當電場通斷頻率提高時,系統(tǒng)整體運動反而減緩;而頻率降低,則重新激發(fā)系統(tǒng)的高度活躍。
這意味著什么?意味著我們不僅能夠觀察這種粒子的集體行為,還可以精確控制其行為演化的節(jié)奏。更進一步,通過調(diào)節(jié)通斷頻率,研究者竟能使這些金屬珠子自組織出三種近似經(jīng)典相態(tài)的結(jié)構(gòu)——類氣體、類液體、類晶體。
在無需調(diào)節(jié)溫度與壓力的條件下,僅通過能量輸入的方式,一套微觀粒子系統(tǒng)便展現(xiàn)出與宏觀物質(zhì)相態(tài)轉(zhuǎn)換平行的動力邏輯。這種結(jié)果,本身已足夠令人肅然起敬。
但問題并不止于“現(xiàn)象”。它所提出的挑戰(zhàn),瞄準的是我們對“組織性”的基本理解。
我們往往將有序與靜態(tài)綁定,將混亂與能量看作相對的兩個端點。但在這個系統(tǒng)中,真正的“秩序”不是停滯的平衡,而是碰撞中生長出的動態(tài)結(jié)構(gòu)。不是熵減,而是高熵中的局部協(xié)同
這一點,某種意義上指向了物質(zhì)世界的另一種可能性。我們習慣于將物質(zhì)當作服從外部規(guī)律的被動集合體,但在活性物質(zhì)的視野下,粒子本身就是機制,它們具備響應(yīng)能力,能夠彼此塑造,并生成新的整體層次。
這也正是當代物理中“非平衡態(tài)系統(tǒng)”與“主動物質(zhì)”研究的前沿所在。人類已經(jīng)掌握了極高精度的靜態(tài)材料制造技術(shù),但如果希望構(gòu)建更具適應(yīng)性、可塑性甚至部分自愈能力的材料體系,我們必須走向這些“可驅(qū)動、可擾動、可重組”的邊界。
未來的智能材料,或許不是“被造出來”的,而是“被激發(fā)出來”的。
它們未必有意識,但它們可能具備“行為”;未必能說話,但能在電場或磁場中表現(xiàn)出獨特的節(jié)奏與模式。
而這一切的開端,不過是一群一毫米大小的金屬珠子,在兩塊電極之間,以奇異的律動回響。
(參考:Marine Le Blay et al, Control of collective activity to crystallize an oscillator gas,Nature Physics(2025).DOI: 10.1038/s41567-025-02957-y)
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