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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。
而任何概率模型都是可以调整的,不同的航空公司航班正点率是不同的,而正点率高的公司用最好的手段改变了这个概率模型。赌场里的色子的点数的概率模型也是被庄家掌控着。如果我设定规则,我可以让每次点数都是6,您信吗?其实可以每次都是轻轻放在那里的,每次真的都是6。那是不是我否定了概率事件,并没有。即使每次都是色子落地后才松手,也无法保障结果就是6。也就是说,无论您怎么改变规则,发生前都无法确定是0还是1,只能吹嘘小数点几个9,但真的不敢确定手松开的时刻每一次都没有干扰事件发生。
微观世界不可预测性、状态叠加、无因果等等荒谬的言论总是能被听到。然而,宏观物质由微观粒子构成,人为地割裂宏观和微观,就显得十分不科学。
实际上,在经典物理、低速物理或宏观世界里,与微观世界没有任何不同。经典力学是科学,量子力学也是科学,既然宏观由微观构成,那么宏观与微观一定能顺滑联通!
威尔逊云室、加速器、磁场中的任何单个粒子的运动轨迹都不是波动的。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;都不比飘散在空中的尘埃运动轨迹复杂。电场和磁场中的粒子与其他粒子没有本质区别,可以预先计算出速度和轨迹。加速器中的粒子、磁场中的粒子与其他微观粒子没有任何区别,都可以预先计算出其位置、速度和轨迹。这里就是把主导因素变成了规则的电场力或电磁力,这也是一种概率模型的调整,这样就可以较为准确地计算出粒子的位置、速度和轨迹。
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