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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。
加速器中的粒子、磁场中的粒子与其他微观粒子没有任何区别,都可以预先计算出其位置、速度和轨迹。这里就是把主导因素变成了规则的电场力或电磁力,这也是一种概率模型的调整,这样就可以较为准确地计算出粒子的位置、速度和轨迹。
实际上,无论是宏观事物还是微观粒子,只要您能够进行全面分析,就能用经典力学进行确定受力状态与运动状态。
然而量子局域的受力状态根本无法精确分析,但量子整体的影响是可以把控的。微观粒子的随机性主要在于场态粒子,微观粒子不断与场态粒子相互作用。在微观世界里,是暗物质主导量子的受力。显态粒子时刻与场态粒子通过交换虚拟粒子而相互作用,在没有其他因素作用下,这种时刻的相互作用成了主导因素,使显态粒子的位置、速度与轨迹无法准确预判。因此只能通过建立较为准确的概率模型,进行全局把控。
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GMT+8, 2026-5-17 11:54
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