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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。
1923年,美国物理学家康普顿在研究X射线通过实物物质发生散射的实验时,发现散射光中除了有原波长λ0的X光外,还产生了波长λ>λ0的X光,其波长的增量随散射角的不同而变化。这种现象称为康普顿效应(Compton Effect)。用经典电磁理论来解释康普顿效应时遇到了困难,康普顿借助于爱因斯坦的光子理论进行解释。
X射线通过场态粒子的振荡传递,场态粒子的振荡和物质微粒相互作用时,可能使得场态粒子的振荡向任何方向传播,形成光的散射。场态粒子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量。短波长电磁辐射射入物质而被散射后,在散射波中,除了原波长的波以外,还出现波长增大的波,散射物的原子序数愈大,散射波中波长增大部分的强度和原波长部分的强度之比就愈小。场态粒子的振荡的能量一部分被电子吸收,因此,能量损失,波长变长。
历史上,在对康普顿电子散射实验的计量研究中发现,引入相对论的质速关系,所得计量结果与实验相符。这一事实,为相对论提供了实验的支持。但历史上对康普顿电子散射的解释,并未揭示微观世界出现相对论效应的本质原因,未揭示质速关系的真相。实际上,经研究发现,康普顿的实验现象用量子力学便可得到合理的解释,而无需引入相对论。质速关系只是光电效应量子化的结果。
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