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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。
所谓叠加态的坍缩,也并没有那么诡异,任何宏观物质与微观物质的表现并无异样。这与投色子没有任何不同,色子有六个叠加态。不观测时始终保持着这六个叠加态,一旦观测就必然坍缩成唯一的点数。过去和现在的任意时刻都有唯一确定的状态,这与观测者是否观测无关;而未来的任意时刻都是充满着各种可能性。要硬说宏观和微观有区别,那就是日常生活中,事物往往有始有终,而微观世界里无始无终。当你拿起色子的时候,事件已经开始,当色子落下后,事件终止。只要你没有观测,你会觉得六个叠加态都有可能,但当色子落下并停止运动后,结果已经确定,六个叠加态已经坍缩为一个确定态。而微观的世界里,色子就始终漂浮在空中,不需要你掷色子,色子也不会落地停止运动。色子始终保持着六个叠加态,但任意时刻,只要你观测,面对你的色子六个叠加态就会坍缩为确定态。实际上,色子的状态与你的观测没有任何关系,过去和现在的任意时刻都有唯一确定的状态,这与观测者是否观测无关;而未来的任意时刻都是充满着各种可能性。即只要没有发生,一切都充满着可能性,一旦发生后,一切都是确定的。
总之,观察者效应并非由意识引起,测量仪器的物理相互作用才是关键。所谓叠加态的坍缩,也并没有那么诡异,任何宏观物质与微观物质的表现并无异样。过去和现在的任意时刻都有唯一确定的状态,这与观测者是否观测无关;而未来的任意时刻都是充满着各种可能性。即只要没有发生,一切都充满着可能性,一旦发生后,一切都是确定的。
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