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下午4點發光最強?人體究竟能不能發光,是一直困擾科學家的難題 

抓螢火蟲的孩子心中大多有一個疑問,我們為什麼不能像螢火蟲一樣發光


 


最近,一則新聞報道稱:日本科學家通過一個實驗,發現人體可以發出一種微弱的可見光,而且光的強度在一天內還會起伏波動,發光最弱的時候是上午10點,發光最強的時候是下午4點,之後逐漸變弱。這些發現顯示,發光和我們的生物鍾有關,最可能與我們的代謝節律在一天中的波動狀況有關。面部發光比身體其他部位發出的光更多。這可能是因為面部比身體的其他部位日曬更多,它們接受了更多的陽光照射,膚色中的黑色素有熒光成分,這可能會增加光的『產量』。

難道人也能夠跟夏夜螢火蟲一樣,發出閃爍的光芒嗎?聽起來有些不可思議。如果能夠發光,為什麼平時我們沒有看到過呢?人體又是怎樣發出光來的呢?

人體要想發光必須具備什麼樣的條件?






要了解人體到底是否能發光,先要了解光究竟能在什麼樣的條件下產生。記者采訪了南京師范大學物科院光學研究專家王鳴教授。 

王鳴教授說,光是能量的一種傳播方式,自身能夠發光的物體就被叫做光源。這個道理在初中物理課本中就已經提到。 

光的形成其實就是來自於電子的振動。我們知道,物質都是由原子組成的,而原子又是由原子核和電子組成,不同原子的電子數量有多有少。這些電子在原子核外是不停運動的,並且有著各自的軌道。打個比方,就和衛星繞地球運轉一樣。每個電子都佔據一個自然軌道,但如果激發原子,就能將其電子移至更高的軌道。每當電子從更高的軌道返回正常軌道時,就會產生光子,這個過程也就是躍遷。在從高能量返回正常能量的過程中,電子會散發具有特殊特征的光子,即一個能量包。光子的頻率或顏色與電子返回的距離完全一致。 

說白了,光就是物質中的電子從一個軌道跳到另一個軌道的過程中產生的一種能量。但是,是否只要有電子運動就能發光呢?如果僅此而已,那麼人似乎也是滿足條件的,因為人的身體裡也有電子存在的。 

不過王鳴教授又說,沒有這麼簡單,要發出光來,還要滿足很多條件,而且不同的光產生的條件也不同。在我們人眼能夠識別的光線中,可以看到赤、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色,正是這七種顏色造就了大自然五顏六色的美麗景象。但在物理學家的眼裡,這七種光只是代表不同波長、不同頻率的光而已,而且還只是所有光譜中的一小部分。 

王鳴說,不同顏色的光都有不同的頻率和波長,比如我們人眼能看到的可見光的波長范圍就是380-780nm(納米),頻率在384-769THz(太赫茲)之間。超出這個范圍的光我們就看不到了,比如說紅外線、紫外線等,紅外線的波長因為比可見光的長,而紫外線的波長比可見光的短,所以我們都看不到。 

物體的溫度不同,熱輻射能所產生的光的波長就不同,光的顏色就不一樣。比如可見光中的紅光,因為它的波段最長,頻率最小,在一些物質發熱發光時,紅光是最先產生的,所以我們看到物體發光時最先看到的就是紅色,比如白熾燈泡,如果是可調控亮度的那種,在亮度最小時,我們看到裡面的鎢絲是先變成紅色,然後越來越亮,最後基本成為白光了。這是因為燈泡裡的溫度越來越高,激發了原子活動更頻繁。 

而紅光是可見光,在可見光之前,還有其他很多波長更長的光線可能已經存在了。比如紅外線,只是我們看不到而已。 

那麼,是否意味著只要加溫,物體就會發出光來呢?那麼人體是否也可以通過加溫的方式加速電子運動,從而產生光來呢? 

人體能通過加溫來發光嗎 

  英國科學家席利斯特裡在他的著作《光學史》裡,記載過一個患甲狀腺病的人身上的汗腺就會發光。那個人在劇烈的體力勞動之後,皮膚發光特別強烈,在黑暗中,他的襯衣好像被火焰籠罩著似的。是否因為這個人通過勞動使得皮膚溫度昇高了,所以發出光來了呢? 

而同樣的,這次日本科學家的研究發現,人發光最弱的時候是上午10點,發光最強的時候是下午4點,之後逐漸變弱。是否意味著早上剛醒來,人還沒有運動過,而下午正是一天工作忙碌的高潮階段,所以發光就強烈了呢? 

但王鳴解釋,人體的溫度就算昇高,也不過只有1-2℃而已,而火光在呈現紅色時物質的溫度在800-1000℃左右,這時核外電子的速率在紅色、橙色頻率附近,所以核外電子躍遷時輻射出橙紅色的光。而白熾燈其光色顯得白亮時的燈絲溫度在2500℃左右。人體平常溫度也就在37-38℃,所以僅靠溫度來發光還沒那麼容易。 

那麼是否還有別的方式,不用通過加溫就使得物體發光呢? 

物體不加溫是不是也能發光呢 

王鳴說,加熱發光只是發光的一種形式。在自然界中,光源主要分為兩種,一種是熱光源,一種是冷光源,這兩種光源都能產生光,但它們產生的方式各不相同。 

熱光就是從熱輻射能所產生的光。也就是說通過加溫來發光,當物體具有一定的溫度就能夠輻射一定的能量。這是因為當物質溫度高於環境溫度,其原子核外電子的速率就會昇高,速率較高的核外電子就發生躍遷運動,向外輻射一定頻率的電磁波。物質的溫度越高,核外電子的速率就高,電子躍遷所輻射的頻率就越高,於是我們就看到了熱物質的發光。就好比一鍋冷水,通過加溫而沸騰,光就好比開鍋時那些往外溢的沸水。 

而冷光的產生條件就和熱光不同了。在我們生活中,冷光源也有很多,最常見的就是我們生活中常用的日光燈,日光燈用手觸摸所感覺到的溫度是沒有白熾燈高的,所以在觸摸白熾燈時一定要小心,而日光燈直接用皮膚觸摸也不用擔心燙傷。 

這是因為冷光在普通溫度下也能發出來,冷光是物質通過原子的輻射躍遷所發出來的光線。但在這裡進行的輻射躍遷運動沒有熱光產生時那麼激烈。冷光是物質通過光、電或化學等其他能量來轉換,將物質中原子從基態激發到高能態,再通過輻射躍遷,從而產生光來,而不是通過加熱來產生光。 

冷光與核外電子運轉的速率無關,也就是電子運轉的速度沒有發生多少變化,只是振動的頻率、振幅等發生了變化,所以發光時不會伴有強烈的發熱,但也能發光。再拿一鍋冷水比喻,這次不是通過加熱,而是往水裡扔一塊大石頭,石頭扔進去後也會有水往外溢出,但水溫卻沒有發生變化。 

這兩種發光方式,熱光源一般是多種頻率共存的,所以熱光源的發光效率很低。白熾燈僅有7-13%的電能變成了可見的光,其餘電能成了不可見的光和熱。而冷光因為能量主要都用於發光了,沒有多少熱能,所以節約很多能源

人體也含有熒光素嗎? 

在大自然中,已經發現了很多生物體發光的現象,比如螢火蟲、一些海洋生物,甚至一些細菌等,其中大部分光都是冷光。螢火蟲使用的就是典型的冷光發光法。 

 螢火蟲發光是因為,它體內一種稱作蟲螢光素?的化學物質與氧氣相互作用,從而產生光亮。螢火蟲的發光細胞內有一種含磷的化學物質,稱為熒光素,在熒光素的催化下氧化,伴隨產生的能量便以光的形式釋出。由於反應所產生的大部分能量都用來發光,只有2~10%的能量轉為熱能,所以當螢火蟲停在我們的手上時,我們不會被螢火蟲的光給燙到,所以螢火蟲發出來的光為『冷光』。 

那麼。人體是否也能根據冷光發光法來發光呢? 

根據日本科學家的研究發現,面部發光比身體其他部位發出的光更多。這可能是因為面部比身體的其他部位日曬更多,它們接受了更多的陽光照射,膚色中的黑色素有熒光成分,這可能會增加光的『產量』。 

但是江蘇省人民醫院皮膚科的駱丹主任告訴記者,人的黑色素中,根本沒有熒光成分存在。不過含磷的化學物質倒是有,人體很多化學成分都有磷酸根存在,但組成的物質不是熒光素。 

可見光也不一定都能看到 

這是否意味著所有人體產生光的條件都被排除了呢?就是說,人體根本就不可能發光呢? 

王鳴說,也不盡然,現在科學已經發現了很多生物體發光的現象,雖然不是所有的生物都存在發光現象,但大部分生物應該是可以發光的,只是要看發的是可見光還是不可見光了。而且即使是可見光,也不一定用肉眼能夠識別出來。這又是怎麼回事呢? 

王鳴解釋道,有些光雖然波長、頻率都屬於可見光,但光的強度很微弱,就比如說,一束光線我們能夠看得很清楚,但是當只有單個或只有幾個光子的時候,雖然這些光子也屬於可見光的波段,但是人眼還是捕捉不到的,就像本來是要用放大鏡纔能觀察的微生物,現在僅僅用肉眼當然是看不到的了。所以有些光需要用特殊的光電子倍增管和成像器件接受和檢測纔能捕捉到,通常不能夠為肉眼所觀察。 

有關人體發光還有哪些版本 

在採訪過程中,記者無意中查到安徽醫科大學早些年曾有課題小組研究過人體能否發光的資料。報道稱,他們創立了對人體眾多細胞的化學發光測定方法,並研究了這種發光現象的內在原因。根據大量實驗結果證實:人的細胞能夠發光,並可以被儀器所接收;人體細胞發光是細胞活性氧自由基在細胞中運動的結果,它體現了細胞的氧化功能和活性,因此人的細胞發光的強弱與人體的健康狀況有很大關系。

記者聯繫到安徽醫科大學宣傳辦的人員查實此事,但他們從來沒有聽說過學校有人研究過人體發光的事情。而南師大生命科學院的劉暢教授告訴記者,化學發光測定法並不是用來檢查人體是否能夠發光,而是他們在分子生物學試驗中用到的一種方法,一般主要用於判斷哪些基因能夠被重新激活。而基因是否被激活沒有相應的參照可以看見,所以科學家們就摻入了一種能發光的物質,這種物質就是從螢火蟲或其他生物中得到的熒光素?,通過將熒光素?導入到動物或人體細胞內,根據細胞發光的強弱來判斷基因激活的強弱,從而來檢測基因被激活的程度,並不是說細胞本身就在發光,而且即使加入了這些熒光素?,細胞發出的光也不能被肉眼所見,所以就必須要用到一種化學發光檢測儀來觀察。 

此外,記者又看到一些報道說,人體能夠發出一種『輝光』,這種輝光的顏色和形狀會根據人的健康狀況、生理和心理活動等發生變化。通常,青壯年的光暈比老人和嬰兒明亮,身體健壯者比體弱者明亮,運動員比一般人明亮。同一個人各部位的亮度也不一樣,手和腳的光暈亮度較大,胳膊、腿和軀乾的亮度小一些。科學家還制造了一些輝光檢測儀,通過對輝光的檢測來分析人體的健康程度。 

但『輝光』說是否成立呢?江蘇省人民醫院醫務處的醫生告訴記者,目前他們還沒有聽說過有『輝光檢測儀』這樣的儀器,也沒有聽說通過檢測人體的『輝光』來檢查人體健康狀況的說法,如果有的話肯定早就轟動了。南師大生命科學院的劉暢教授也說,『輝光』學說他也有所耳聞,但這種說法一直不被主流科學所認可,也沒有確鑿的科學證據來證明。 

人體發光的報道是否真實 

而這篇日本科學家發現人體發光的報道,其真實性究竟如何,記者也聯繫到長年翻譯科技報道的曹淑芬女士。曹淑芬告訴記者,這篇報道的原文刊登在美國一個叫生活科學網(Live Science)的網站上,還附有實驗的圖片。但這篇文章是否曾在權威的科學雜志發表,文章沒有引述,也沒有對實驗的具體過程進行描述。 

這麼說來,我們人體是真的無法發光了吧?王鳴說,人體能否發出可見光他不知道,但人體能發出紅外電磁波這是可以肯定的。現在很多地方都利用這點來觀測人體,比如一些飛機場裡。在電影裡我們也經常看到一些殺手利用紅外跟蹤器來跟蹤人。因為人體是有溫度的,所以就會產生熱輻射,伴隨發出光來,只是不是可見的而已。 

而關於人體究竟是否能發出可見光的問題,還需要科學家進一步去研究了。 
 
來源: 現代快報 
作者: 戎丹妍  編輯: 謝添慧  

引用自: http://jixi.big5.dbw.cn/system/2009/08/31/052083690.shtml


 


人體發光的探討 

中國科學院高能物理研究所 高級工程師 - 楊雨霖

一、人體發光的依據

1、物理學認為,凡是溫度處於絕對零度(即零下273度)以上的物體均能發光,只不過此光極其微弱而已。人的體溫在36?/FONT> 37℃(絕對溫度237?/FONT>236K)。當然也會發光。

2、人體場能是一種萬有能的特徵表現。而這種能是與人的生命緊密相連的。它可以被描述為發光體。這種發光體圍繞著人體和穿透人的肉體。並散發出它自身特有的輻射。人們常稱起之為“氣”,實際上也是光(電磁波)。

3、地球上所有生命物質,包括人,都無時無刻不在各種天然輻射的“轟擊”下,這些天然輻射包括來自太陽的可見光、紫外線、以及來自地球本身和外太空(宇宙)的X射線、宇宙射線和進入生物體內的放射性核素。

4、人生活在地球上,處於宇宙中,必然要接收並釋放各種輻射波(光、電磁能)。因此人體是一個超寬頻帶的發射系統,也是一個接收系統。


二、人體發光的佐證


由前述可見,普通人都會發光,只不過發出之光極其微弱而已。幾年來,我對幾百位氣功師做過的實驗研究,初步證實,氣功鍛煉有素者,可以發出(輻射出)光。這個光包括不可見光和可見光。

1、氣功師通過意念、手(主要是勞宮穴)、天目穴等向密封的X光膠片發功,可以使密封的X光膠片感光。不同的氣功師感光的圖像亦不同。如果按感光出的圖像形狀來分,有螺旋狀、方狀、顆粒狀、手狀、花狀等。實驗還發現有的氣功師用意念向密封的X光膠片發功,也可以使膠片感光。

2、氣功師發功可以改變維生素C、紅葡萄酒、紅或藍塑膠片的紫外光和可見光吸收譜。有的氣功師可以使譜峰位置產生移動。有的可以使波峰值大小產生明顯變化。氣功師發功可以使水,包括自來水、蒸餾水、高純水的吸收譜產生變化。氣功師發功能使X光膠片感光,使VC、紅酒等有機樣品的吸收譜產生變化,說明氣功師比常人具有更高的能量(或稱能場)。

3、目前已有相當數量的氣功師發出的光,有特殊功能的人可以看見,而且可以用照相機、錄像機錄下來。這也說明氣功師發出之“氣”,呈光的形式。是一種能場。因此我們可以說,氣功具有物質性、能量性,用現代科學儀器是可以探測到一部分現象的,也因此我們說氣功具有科學性。


三、人體發光機制的初探

當前我們已從理論上和實驗上初步證實。人體發光是客觀存在的事實。那麼人體為什麼回發光呢?大家知道,人、動物、植物等有機物,直到礦物、岩石等無機物,就象螢光物質一樣,都有一個固定波長的能量吸收帶。該吸收帶一旦受到電磁能量的激發,它就會產生波長更長的二次輻射。這就是人體奧拉。這種二次輻射可以使空氣電離,形成一個靜電場,形成螢光現象。因此可以加以檢測。綜上所述,我認為:

1、人體、1物質發光的能量,是我們生活環境中充滿了由於天體電磁感應而產生的電磁波。

2、此電磁能與人(人也是一個小宇宙)產生感應共振形成較強大之能場。

3、這種二次輻射電磁能能使空氣電離。形成有色離子,使膠片感光,拍攝出特殊照片。我個人認為,拍出特殊照片應滿足兩個條件:1、有有色離子存在(能量存在)。2、形成感應共振。氣功師與環境感應共振。滿足此二條件即可拍出特意照片來。

四、研究人體發光的目的

1、可以作為練功、身體健康以及診病和治病的一個參考。因此,目前已經初步知道,氣功功夫高的人,其整體光為金黃色或紫色光。一般健康人的整體光為粉紅色;身體健康、心情開朗的人,發出的光明亮、耀眼;情緒消沉或有病的人,發出暗淡的顏色。診病時,可根據整體光、局部光的顏色確認有沒有病,治療中觀察整體光和局部光,以確定疾病是否消除。

2、人體光很可能與生命現象有關。科學發展到今天,人類雖然在各個領域都取得了非常巨大的成就,可是應該勇敢地承認,目前乃至今後,人們仍然會遇到許多不理解、無法理解、甚至不可思議,連親眼看見都不敢相信的事物和現象。這是必要的,也是正常的事情。因為人的認知是有限的,而宇宙是無限的。因此才需要不斷地研究探索,才需要科學。科學的東西是不怕檢驗的。只要是事實,是客觀存在,人們遲早會想出辦法來。因此我們對於不明事物和現象,包括對氣功和特意功能現象,不應輕易地持否定態度,而應該參與實踐和研究,做出科學的解釋。



 

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