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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。
在微观领域里,仪器与物体的相互作用在原则上是不可避免、不可控制,也不可被忽略的。在理论上也无法区分出测量结果中仪器与物体相互作用的部分,在测量物体一个性质时,就会无法避免地对物体产生不可逆转的影响,因此不能用同一个实验去测量物体所有的性质,不同的实验也就可能得出互相矛盾的结果,这些结果无法放到一个统一的物理图景中,只有用互补原理这个更宽广的思维框架将这些互相矛盾的性质结合起来,才能去尽量更完整地描述微观现象。
所有的波都是由粒子传递。电磁波是由场态粒子传递的,而机械波主要由显态粒子传递的。
电磁波和机械波都只传递能量不传递物质,两者没有任何本质区别。
在局域或微观表现为振动的粒子,在整体或宏观表现为传递能量的波。
实际上,所谓的波粒二象性仅仅是整体与局部的概念。
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