20世纪60年代中期,全世界都在研究制造晶体管的原料——锗(zhě)。为了研究出高灵敏度的电子管,人们一直在提高锗的纯度上下工夫。
索尼公司的江崎研究所,也全力投入了一种新型的电子管研究。可锗的纯度已达到了99.9999999%!要想再提高一步,真是比登天还难。
后来,有一个刚出校门的黑田由子小姐,被分配到江崎研究所工作,担任提高锗纯度的助理研究员。这位小姐比较粗心,在实验中老是出错,免不了受到江崎博士的批评。后来,黑田小姐发牢骚说:“看来,我难以胜任这提纯的工作,如果让我往里掺杂质,我一定会干得很好。”
不料,黑田小姐的话突然触动了江崎的思绪:如真反过来会当如何呢?于是,他决定朝相反的方向做实验,让黑田小姐一点一点地向纯锗里掺杂质,看会有什么结果。
当黑田把杂质增加到一千倍,锗的纯度降到了原来的一半时,测定仪器上竟然出现了一个大弧度的局限。这个意想不到的( ),让她一度认为是仪器出了故障。这怎么可能?黑田小姐马上向江崎报告了这一结果。江崎又重复多次这样的试验,终于发现了一种最理想的晶体。接着,他们又发明出自动电子技术领域的新型元件,使用这种电子晶体技术,电子计算机的体积缩小到原来的四分之一,运行速度提高了十多倍。此项发明一举轰动世界,江崎博士和黑田小姐分别获得了诺贝尔物理学奖和民间诺贝尔奖。
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(答案:成果——照应下文“最理想的晶体”。)
人的思维往往有一种难以克服的现象,就是习惯于顺向思维的“定势”。新晶体的发明,就是在于江崎博士和黑田小姐打破了这种定势,从完全相反的方向上寻求突破口,从而取得了巨大的成功。
(摘编自网络《逆向思维——试着“倒过来想”》)
关键词:相反
家庭山:逆向寻求突破口,轻而易举靠反手。