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身体内的电场强度分布
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那么,从这儿我们认识到,我们在经穴上所测量的其实并不是什么“皮肤电阻”,而是身体内的“电场强度”分布。但这又有些什么意义呢?
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为此,我们把在经穴上所进行的电测量过程简单化和理想化。首先,我们用一个理想化的“人体”,没有头,没有手脚,也没有手臂和腿,这就简单多了。这还不算,这个理想化的“人体”还是方的,是一个方方正正的长方形(图6-11)。
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图6-11经穴上电测量的背景
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这还不算,我们所用的电极也要理想化,不是像电针仪上常用的圆筒形自由电极,以及针形的探头;而是把探头和自由电极夹在这长方形“人体”的两侧,就像两块平板。因为测定电压是恒定的,所以,这样的简化也是允许的。从图6-11中我们可以看出,原来,所谓的经穴“皮肤电阻测量”,测的是人体的内电场强度分布。
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然后,再让我们把图6-11与本章前面的图6-1及图6-2比较一下,就不难理解为什么经络像山脉,腧穴像山峰了。从图6-11可以清楚地看出,人体内电场的分布本来就是高高低低,像山脉一样,沿着经络测定是这样,其实,不在经络上的测定数据也是这样高高低低的,因为人体内电场强度的实际分布就是这个样子。而电导最高的地方就是腧穴,也就是说,腧穴是人体内电场强度最高的一些点。从这样的角度来看图6-1和图6-2就很容易明白了。
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电导的测量单位
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无论是物理学家还是非物理学家,大家对“电阻”(resistance)这个名词都很熟悉了。并且也都知道,电阻的测量单位是“欧姆”(Ω)即“Ohm”,是为纪念伟大的德国物理学家格奥尔格·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm,1787—1854)而命名的。同样,大家也都很熟悉欧姆定律R=U/I,熟知其中的“电压”(U)和“电流”(I)。并且熟悉电压的测量单位“伏特”(V),是为了纪念伟大的意大利物理学家伏特(Count Alessandro Volta,1745—1827)而命名的,以及电流的测量单位“安培”(A)是为了纪念法国伟大的物理学家安培(André Ampère,1775—1836)。
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图6-12德国电子工程师和企业家恩斯特·维尔纳·冯·西门子
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(Ernst Werner von Siemens,1816—1892)
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那么,“电导”(J)的测量单位又是什么呢?与哪一位科学家有关呢?其实,电导的单位,或者说是这个人的名字,在中国几乎是家喻户晓的,那就是“西门子电器公司”的创建人、德国的电子工程师和企业家西门子(图6-12)。也就是说,电导的测量单位就是“西门子”(S),即“Siemens”。
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在本书的第五篇,我们还要谈到,对人体电导的测量,也就是用“西门子”为单位的测量,在心身和谐程度的度量中,扮演着重要的角色。
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经络结构的研究为生理学开辟了一片全新的天地
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对所谓“皮肤电阻测量”的深入研究使我们认识到:经穴的电测量,其实并不是对电阻的测量,而是对电导的测量。而电导又是与电导场强度成正比,于是,我们就得到了一个意义非常深远的结论,那就是,在相当的程度上,中国古人发现经络系统相当于是人体内能量分布的一个轮廓性的描述。
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人体内的能量分布是肉眼不可见的,这也就是为什么我们用解剖刀找不到,所以我们称它为“看不见的彩虹”。在本书的序言中,我们已经描写了这个彩虹的形状。
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在后面的章节中,也就是本书的第三篇,我们将讨论这种能量分布的形成。其实,这也是一种“结构”。现代物理学把它称为“耗散结构”。“耗散结构”的概念在物理学中也是比较新的,它产生在20世纪70年代。“耗散结构”是一种动态的结构,它要依靠不断的能量供应才能存在。而人体内的这种能量分布是由电磁波形成的“耗散结构”。对这种“耗散结构”结构的认识,会使我们对针灸中的“全息现象”、“循经感传的慢速度”、“经穴的低电阻现象”、“经络是光通道”、“经络是微波通道”、“经络是声通道”、“经络是同位素通道”等等都有一个清楚的认识。而所有这些现象,又都是难以从现有生理学中找到答案的。所以,“经络现代科学研究”的结果,不单单是对中国的这种古典医学作一些现代科学的诠释。其意义还要深远得多,事实上,这一研究的结果已经开辟了生理学的一个新篇章,会使整个生理学、生物学和医学都进入了一个新的时代。
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在下面的章节中,我们将重点介绍“耗散结构”这一新概念。
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看不见的彩虹:人体的耗散结构 第三篇 “结构”概念的发展
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第七章 科学中的“新大陆”:耗散结构
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