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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。
宏观事件一般有起止时间点,比如抛硬币、掷色子、打靶子等这些宏观事件往往都有一个起止点。开始之前和结束之后,事件本身就不再被关注了。但微观粒子不一样,无论观测与否,一切都在进行时。因此很多量子力学的观点往往产生了偏差。让人误会量子力学与宏观世界有所不同。
但实际上,宏观事物都是由微观粒子构成的,无论如何都无法割裂量子世界与宏观世界。比如说波函数塌缩就是一个例子。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。
这就给人一个误会,只要不测量,就是各种叠加态出现了,一旦测量才塌缩的。但实际上,这与抛硬币、掷色子、打靶子无任何本质区别。就是抛硬币、掷色子、打靶子有起止点才感觉有所不同。
但进行中的抛硬币、掷色子、打靶子都有各自的期望值。掷色子有1-6、抛硬币有正和反、打靶子有0-10个不同的期望值,实际上与本征值没有本质区别。只要是概率事件,只要观测,那么抛硬币、掷色子、打靶子事件一定会塌缩成其中的一个期望值。掷色子落地为1,观测后1的概率由六分之一坍缩为100%;抛硬币的正面朝上,观测后概率由二分之一坍缩为100%。
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