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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。
波是指振动的传播。电磁振荡传递电磁波;机械振动传递机械波。不同形式的波虽然在产生机制、传播方式等方面存在一定差别,但在传播时却表现出多方面的共性,可用相同的数学方法描述和处理。
波动是能量传递的重要形式,广泛存在于自然界。物理量的扰动或振动被传递时有多种形式:机械振动的传递构成机械波,电磁场振动的传递构成电磁波,温度变化的传递构成温度波,晶体点阵振动的传递构成点阵波,自旋磁矩的扰动在磁体内传播时形成自旋波。实际上,任何宏观或微观物理量扰动的传递都可以形成波。
产生这些波的前提是相邻介质间存在能相互诱导振动的作用,正是借助于这种能介质间相互诱导振动的作用力,才使振动得以传递。粒子间相互诱导的直接作用力必然表现为粒子性,这也是所有波都具有粒子性的根本原因。
各种形式的波的共同特征是具有周期性。受扰动的物理量变化时具有时间周期性,即同一点的物理量在经过一个周期后完全恢复为原来的值;在传递时又具有空间周期性,即沿波的传播方向经过某一空间距离后会重复出现相同振动状态。广义地说,凡是描述运动状态的函数若具有时间周期性和空间周期性特征,都可称为波。
各种波的共同特性还有:①在不同介质的界面上能产生反射和折射,对各向同性介质的界面而言,遵守反射定律和折射定律;②通常的线性波叠加时遵守波的叠加原理;③两束或两束以上的波在一定条件下叠加时能产生干涉现象;④波在传播路径上遇到障碍物时能产生衍射现象;⑤横波能产生偏振现象。
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