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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。
所谓的物质波函数,与宏观概率论的概率函数没有任何本质区别。任何单个粒子都不是波动的,都符合宏观物质运动规律,都需要经典力学进行动力学计算。如无法较为精准受力分析,就只能借助概率论对运动轨迹进行统计分析。
另外,多粒子系统的相互作用往往产生波。实际上,所有波都是由粒子传递。电磁波是由场态粒子传递的,而机械波主要由显态粒子。电磁波和机械波都只传递能量不传递物质,两者没有任何本质区别。
在观测局域或微观时只能看到一个个振动的粒子,无法看到此起彼伏的波;而观测整体或宏观,只能看到此起彼伏的波,很难注意到一个个振动的粒子。实际上波粒二象性就是整体和局域既互斥又互补,宏观与微观既互斥又互补;因为无法同时看到局域和整体,而全局和局部却能相互补遗,宏观与微观整合才能既了解微观作用机理,又能掌握宏观传递机制。
对粒子或质点受力分析时,可以把握主要因素并忽略次要因素。要是主要因素的受力分析不完备,就无法预测其位置、速度和轨迹。在一般情况下,微观粒子受到场态粒子的作用是主导因素。一旦进入到加速器或磁场,规则的电场力和磁场力就成了主导因素,而场态粒子的力就成了干扰因素,主导因素和干扰因素相差较大,因此就可以较为准确地计算位置、速度和轨迹。
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