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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。
在微观世界里,粒子具有波粒二象性,表现在空间分布和动量都是以一定概率存在的,比如“电子云”,被称之为波函数。
当要测量粒子的动量的时候,粒子不一定刚好处于动量的本征态,这个态可以表示为动量本征态的叠加,当用仪器对粒子进行测量的时候,相当于是对粒子进行了一个作用,即用动量算符作用在这个态上,只进行一次测量的时候,只能得到一个动量值,而这个时候的态,只有处于动量的相对应的本征态上时才会这样。这就是说,当进行测量的时候,因为仪器对粒子的影响,使得粒子由原来的态坍缩到了这个动量本征态。但是测量的时候,也可能得到其他的本征值,即,也可能坍缩到其他的动量本征态,所以,要进行多次测量。
波函数坍缩描述某些量子力学体系与外界发生某些作用后波函数发生突变,变为其中一个本征态或有限个具有相同本征值的本征态的线性组合的现象。波函数坍缩可以用来解释为何在单次测量中被测定的物理量的值是确定的,尽管多次测量中每次测量值可能都不同。
人类所做的最大努力,就是总想从万事万物的无限种不确定中,找出一种或几种确定性。
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,是场态粒子不断对微观粒子“掷色子”。
实际上,宏观世界和微观世界都充满着随机性和不确定性。
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GMT+8, 2026-5-17 11:54
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