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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。
单个原子也会时刻吸收并释放电磁波,即单个原子也会进行热辐射。单个原子内能在真空中为什么时刻会发生变化,电子轨道为什么会时刻发生跃迁,电子势能为什么会时刻与电磁能相互转化,真正的原因还有待解密。
任何物体都具有不断辐射、吸收电磁波的性质。辐射出去的电磁波在各个波段不同,并具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。
一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。
温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,当温度为300℃时热辐射中最强的波长在红外区。当物体的温度在500℃以上至800℃时,热辐射中最强的波长成分在可见光区。
物体在向外辐射的同时,还吸收从其他物体辐射来的能量。物体辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。但是,在热平衡状态下,辐射体的光谱辐射出射度与其光谱吸收比的比值则只是辐射波长和温度的函数,而与辐射体本身性质无关。
热辐射被认为是原子内能的变化,使电子和核表面产生类似海拔的变化,电子势能转化为电磁能辐射。
然而,这里并没有说明单个原子内能在真空中为什么时刻会发生变化,也没有说明电子轨道为什么会时刻发生跃迁,更没有说明电子势能为什么会时刻与电磁能相互转化。
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