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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。
康普顿实验结果实质与光量子及静电子自身的振动周期有关。出射光的振动周期由入射光与静电子能量振动周期及出射角决定,反映了出射光的周期以入射光的周期为基础,叠加入射光与电子交互作用的周期。交互作用的时间越长,反映了每一份入射光量子在电子中滞留的时间越长,被电子吸收的能量越多,出射的能量越少,出射光的波长越长。由于出射光能量由入射光和静电子能量振动周期及出射角决定,电子增加的能量也就确定了,进而结合动量守恒及能量守恒,质速关系便确定了。
显态粒子沉浸在场态粒子的海洋中,两者不断相互诱导振荡,吸收与发射电磁波。相对论无法具体交代电子与场态粒子间的能量交换,只能是笼统用光速不变引发时空弯曲产生质速关系来敷衍了事。实际上场态粒子与电子有相互交换能量的过程,只有知道电子吸收了多少能量才可能知道速度的大小。
康普顿效应充分说明质速关系的是一个复杂的量子相互作用的结果,是实验室中场态粒子与粒子在动量守恒、能量守恒及光电效应量子化规律三个条件共同制约下的必然结果,而不是相对论时空关系。物理实验是个具体而复杂的变化过程,显然相对论并无法如量子力学那样来具体描述这样的实验,无法具体诠释质速关系的质量、动量、能量等具体变化。
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