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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。
所有的波都是由粒子传递。在这一点上,电磁波和机械波没有本质区别。唯一的区别在于两者的传播介质不同,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。电磁波和机械波都是粒子间相互作用诱导振荡传递的,都只传递能量不传递物质,两者没有任何本质区别。
机械波的作用机理已经没有任何争议了。随着量子场论的不断发展,粒子形成场以及场态粒子传递电磁波的观点将不断深入人心。
薛定谔的猫实际上描述微观粒子相互作用与宏观波动的互斥,实际是不能同时观测到微观的粒子有限体积的粒子性与宏观此起彼伏的波动性的矛盾。
实际上,宏观物质是由若干微观粒子构成,不要把微观粒子神秘化。无论您采用任何方法记录微观粒子的运动轨迹,都可以发现所有微观粒子的运动与宏观物质没有任何本质区别。完全可以用经典力学描述,比如直线运动,回旋,碰撞等进行描述。威尔逊云室中的任何粒子并不比飘散在空中的尘埃运动轨迹复杂。威尔逊云室表明无论您观测与否,电子都是个粒子,电子的运动轨迹也不是波动的,是完全符合宏观物质的运动规律。
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