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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。
单个粒子或粒子集合的动力学计算绝对离不开经典力学,并且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。
还有一些人仍坚持对于高速运动和微观世界,牛顿力学已经失效了。真的是这样吗?如果这么说,宏观事件牛顿力学也失效了。空中飘浮的尘埃的速度和位置牛顿力学可以预测吗?牛顿力学无法预测的尘埃是否具有波粒二象性?
还有一些人认为尘埃太小了。那么咱们换成抛硬币、掷色子、打靶子,硬币正反、色子点数、靶子环数的概率就是波动吗?再大点的,牛顿力学可以计算某次航班的到达时间吗?是航班被微观了,还是牛顿力学在宏观上失效了?更宏观一点的,几十亿年后,仙女座和银河系碰撞后,太阳系会怎样,牛顿力学怎么又失效了!
牛顿力学怎么了?宏观微观怎么都失效了?
不!牛顿力学永远不会失效,失效的是较为精准的受力分析能力。单个质点或粒子的动力学计算,永远离不开牛顿力学,单个粒子的动力学特性研究更离不开牛顿力学。
只要不能精确地进行受力分析,无论是宏观还是微观,牛顿力学都会黯淡失色。概率论就开始站在舞台中央。量子力学就是微观版的概率论,所谓的波函数就是微观版的概率模型。可以用多次事件统计分析得到各种概率模型,而这种概率模型没有任何本质差别,不要用波粒二象性来神话某种概率模型。
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GMT+8, 2026-5-30 02:42
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