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泊松数学建模为电偶极子奠定基础;麦克斯韦方程组赋予电偶极子普适性;赫兹实验验证使电偶极子成为物理现实,之后电偶极子广泛应用于电磁波的发射与接收;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。电偶极子不仅是电磁学理论的核心组成部分,更是连接宏观现象与微观机制的桥梁。真空中既存在电偶极子的理论模型,也存在实际的电偶极子实体。
狄拉克预言的电子海被证实,能被成对电离成正负电子。量子场论发现旋转波包能够被电离成正负电子。大量观察证明暗物质能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质;场态粒子包含一对正反粒子,是电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称的超对称粒子。
玻色子交换机制还面临两大困境:一是同时性问题——粒子的传递与交换需要时间,但实际观测中,作用力与反作用力的表现具有同时性,这种矛盾难以通过粒子交换理论解释;二是对称性问题——粒子的发射与接收存在时间差,导致作用力与反作用力的对称关系无法得到合理解释。
量子力学始终未能对力的连续性、同时性与对称性作出自洽解释:即便计算结果精准,如何调和“离散性与连续性”、“非同时性与同时性”以及“非对称性与对称性”的矛盾,仍是量子力学亟待突破的核心难题。
宏观物质的相互作用,本质上是微观粒子相互作用的集合效应——理论上,宏观相互作用应能通过微观粒子的作用机理得到解释,即宏观规律可能无法通过微观粒子作用的简单叠加直接推导,但这并不否定宏微观物理的统一性,而是应考虑系统整体的复杂关联。
从认知逻辑来看,经典力学与量子力学应具备统一的基础。理论上,可通过经典力学的思维框架理解量子的基本行为。但在量子世界中,每个量子都会受到周围量子的动态影响,对单个量子进行绝对精准的定量计算显然不现实,因此只能通过概率分布函数进行统计性描述。需澄清的是,波函数的统计描述与宏观概率论在数学形式上有相似性,量子概率与宏观概率也没有任何本质差别。
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GMT+8, 2025-12-27 14:47
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