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只要能发现暗物质和场物质都是由正反粒子偶极子组成,你就能揭开物理学和天文学重大问题的谜底!
磁场中的粒子
带电粒子在匀强磁场中的运动特点,如果带电粒子的速度方向与磁感应强度方向平行,带电粒子不受洛伦兹力,将做匀速直线运动。如果带电粒子的速度方向与磁感应强度方向垂直,带电粒子将受到洛伦兹力作用,并且洛伦兹力方向始终和速度方向垂直,带电粒子将做匀速圆周运动,向心力由洛伦兹力提供。如果带电粒子的速度方向与磁感应强度方向既不平行又不垂直,则带电粒子将在磁场中做螺旋运动。
场态粒子对微观粒子的作用是杂乱无章的,但大体是平衡的,只是不断作用影响着微观粒子的轨迹。磁场中的粒子记录任何单个粒子的运动轨迹都不是波动的。完全可以用经典力学描述,比如直线运动,回旋,碰撞等进行描述。威尔逊云室中的任何粒子都不比飘浮在空气中的尘埃运动轨迹复杂。
微观粒子时时刻刻与场态粒子相互诱导,不断吸收和释放电磁波。所有显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中,所有粒子的受力极其复杂。因此微观粒子与宏观事物相比具有更加复杂的概率分布与不确定性。确实很难预测到微观粒子的速度与轨迹。但磁场中的粒子证明微观粒子可以控制,前提是只要控制力远大于干扰力。在磁场中,强大的磁场力具有强大的规则性。磁场力已经强大倒使那些不断吸收和释放电磁波而与其他微观粒子不断的杂乱无章的相互作用微不足道。这使人们能够轻松预测磁场中的粒子速度与轨迹。这也表明,磁场中的粒子与其他粒子没有本质区别,可以预先计算出速度和轨迹。
微观粒子由于不断吸收和释放电磁波而与其他微观粒子不断作用是杂乱无章的,就像抛硬币、掷色子、打靶子一样无法预测。但只要施加力远大于这些杂乱无章的干扰力,运动速度与轨迹是可以进行达到一定精准程度的预测。
总之,磁场中的带电粒子是又一个可以被理想化的微观粒子,由于磁场力远大于粒子间其他相互作用的合力,理想化处理后就可以忽略粒子间的其他作用力。这样就能进行较为精准的受力分析,采用牛顿力学能够较为精准的动力学规律分析。宏观与微观没有任何本质区别,宏观和微观都存在可以进行理想化处理,可以被较为精准地受力分析,这样就能采用牛顿力学进行动力学计算。宏观和微观都存在无法被理想化的事物,只能采用概率论进行统计分析。即使可以理想化处理的宏观或微观事物,能够较为精准的受力分析,能够采用牛顿力学进行动力学计算,现实依然无法真正理想化,依然充满着不确定性。
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