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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。
任何物体都具有不断辐射、吸收、反射电磁波的性质。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。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。
1893年,威廉·维恩提出一个数学公式。这种公式在光谱的短波部分使测定值与计算值完全相一致,然而用在中波和长波部分却无效。
1900年,英国物理学家为长波找到了一个规律。瑞利根据经典统计力学和电磁理论,推导出黑体辐射的能量分布公式,这个数学式子适用于长波,在短波部分却是无穷值,可相反的是,实验结果是零。
这个反差强烈的严重问题,被称为“紫外灾难”,因为紫外线是长波、中波与短波的分界波。
为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体。所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射。理想黑体可以吸收所有照射到它表面的电磁辐射,并将这些辐射转化为热辐射,其光谱特征仅与该黑体的温度有关,与黑体的材质无关。
黑体辐射的研究揭示了光的重要性质,包括波动性、传播速度以及频率和波长之间的关系。此外,黑体辐射具有三个基本特征,即完全吸收、最大发射和频谱分布。这些特征为理解光的本质和热辐射的物理规律提供了重要线索。
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GMT+8, 2026-5-30 10:12
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