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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。
经典物理学中,麦克斯韦的电磁理论认为电磁波是连续的,光是一种波。普朗克根据黑体辐射将光进行了量子化。
实际上,所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并交换能量。场态粒子能够不断诱导核外电子跃迁到其他轨道,核外电子不断诱导场态粒子成为瞬时振荡场态粒子。显态粒子会与周围的场态粒子相互作用,不断相互诱导振荡,振荡场态粒子不断传递电磁波。
总之,黑体辐射明确能量是一份一份的,体现微观粒子相互作用与宏观传递电磁波的统一;也应该体现经典场论与量子场论的统一。粒子虽然具有高度的离散性,但粒子都具有对称性破缺特性,都具有恢复对称性的势,因此粒子间能够不断相互作用诱导振荡。不断相互诱导振荡作用是一次一次的,然而每次诱导振荡过程在时间上表现出连续性。另外,任何粒子都能与环境粒子相互诱导振荡,在空间上表现出连续性。这种相互诱导振荡在微观层面表现为粒子相互作用;在宏观层面上表现为此起彼伏的连续电磁波。电磁波使具有高度离散性的粒子之间的作用表现出高度的连续性。量子场论主要关注粒子间的相互振荡作用,主要研究场的本源;而经典场论主要关注电磁波的传递过程,主要研究场的现象。黑体辐射的发现,能够统一电磁场现象和本源。
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GMT+8, 2026-5-30 10:12
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