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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;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。
狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。
那么为什么说经典力学不好使呢?归根结底还是较为精准的受力分析,只要能够进行较为精准的受力分析,无论是在宏观世界还是微观世界里,经典力学体系均会有效;若是不能进行较为精准的受力分析,无论是在宏观世界还是微观世界里,经典力学体系均会失效。
漂浮尘埃、抛硬币、掷色子、打靶子等这些宏观物质的运动,经典力学已经失效。无论您怎样测定各种参数,无论您怎样计算,都无法预测单次的漂浮尘埃轨迹、掷色子点数、抛硬币正反、打靶子环数。难道动量守恒、能量守恒、牛顿三定律在宏观世界也失效了吗?原因是无法进行较为精准的受力分析,所有的动力学计算已经失去意义。
微观粒子相互作用传递能量表现为粒子性,宏观相互诱导振动传递能量表现为波动性。
电场、磁场中的带电粒子,在规律的强大电场力或磁场力作用下,其他的受力虽然依然存在,但影响已经十分微弱,这意味着,微观世界也可以进行较为精准的受力分析。经典力学体系的所有动力学计算都较为精准有效,速度、位置和轨迹等都能计算预测。这意味着动量守恒、能量守恒、牛顿三定律的经典力学对于单个粒子的动力学计算是行之有效的。
也会有人说,经典力学无法解释波粒二象性。
任何单个带电粒子在加速器中的速度和位置都可以较为精准预测,不会有任何的波动;在直线加速器内,任何单个带电粒子没有任何一次走出直线外;在回旋加速器内,任何单个带电粒子没有任何一次走出预定弧线;在环形加速器内,任何单个带电粒子没有任何一次走出圆环外;这些带电粒子没有一丝波动性!威尔逊云室可以记录微观粒子的运动轨迹,记录的任何微观粒子的轨迹都不是波动的。
然而,波粒二象性是观测结果,意味着这是客观事实。那该如何解释?
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GMT+8, 2026-5-17 21:58
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