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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。
只要能被理想化处理,就能够较为精准的受力分析,这样才能采用牛顿力学进行较为精准的动力学计算,否则就只能采用概率模型进行分析。宏观世界和微观世界都充满着不确定性,没有例外。较为精准的受力分析是建立在极为理想化条件下,现实是宏观事物和微观事物都无法被真正理想化,都充满着概率和不确定性。抛硬币、掷色子、打靶子只能用概率模型进行统计分析,航班、公交车、列车的正点率也同样只能采用概率模型计算。微观粒子时刻相互诱导振荡而不断吸收并释放电磁波,相互作用频繁而复杂,根本无法进行理想化处理,不能完成较为精准的受力分析,只能采用概率模型进行统计分析。宏观事物的概率模型与微观粒子概率模型没有任何本质区别,在不观测时,抛硬币正反叠加、掷色子点数叠加、打靶子环数叠加的状态都不确定。一旦观测后,抛硬币正反叠加态塌缩成正或反,掷色子点数叠加态塌缩成1-6的其中一个点数,打靶子环数叠加态塌缩成0-10的环数。在不观测时,概率模型预测了各种可能性,观测后的任何一种可能都会坍缩成1或0。观测后已经不再是可能与不可能,而是坍缩成已经发生的概率1或根本没有发生的概率0。宏观世界与微观粒子的概率函数坍缩没有任何本质区别。
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