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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。
黑体辐射的完全吸收特性意味着它不会反射或透过任何入射的辐射能量,而是将其全部转化为热能。这也解释为什么黑体表面看起来是黑色的,因为它能够吸收所有颜色的光。而最大发射特性则指出黑体在热平衡状态下以最大强度发射辐射能量。根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,黑体辐射的总辐射功率与其绝对温度的四次方成正比。这意味着黑体的辐射强度随着温度的增加而迅速增大。
马克斯•普朗克于1900年建立了黑体辐射定律的公式,并于1901年发表。其目的是改进由威廉•维恩提出的维恩近似。普朗克得到的公式则在全波段范围内都和实验结果符合得相当好。在推导过程中,普朗克考虑将电磁场的能量按照物质中带电振子的不同振动模式分布。得到普朗克公式的前提假设是这些带电振子的能量只能取某些基本能量单位的整数倍,这些基本能量单位只与电磁波的频率有关,并且和频率成正比。高频率辐射光的一份能量很大,出现的概率就比较低,这就避免了紫外灾难。
普朗克的能量量子化假说的提出比爱因斯坦为解释光电效应而提出的光子概念还要至少早五年。然而普朗克并没有像爱因斯坦那样假设电磁波本身即具有分立能量的量子化的波束,他认为这种量子化只不过是对于处在封闭区域所形成的腔内的微小带电振子而言的,而这种束缚态必然导出量子化。普朗克没能为这一量子化假设给出更多的物理解释,他只是相信这是一种数学上的推导手段,从而能够使理论和经验上的实验数据在全波段范围内符合。
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