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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。
几乎所有的宏观事件也和微观粒子一样,无法精准预测。您可以试试预测一下某次航班或列车是否晚点。当然您也可以试试预测单次抛硬币正反、掷色子点数、打靶子环数。如果您能预测准确,您一定是赌神中的赌神。
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。
牛顿力学无法预测微观粒子的位置和轨迹,但牛顿力学同样也无法预测一次航班或列车是否晚点,牛顿力学更无法提前精准预测单次抛硬币正反、掷色子点数、打靶子环数。
这是由于无论宏观还是微观都充满着不确定性,但这种不确定性本身也是科学,那就是概率论!而量子力学就是微观版的概率论。
量子力学是一门关于连接整体与局部,宏观与微观的概率论,与宏观的概率论没有任何本质区别;所谓的波函数就是概率模型,也许比宏观的概率模型计算稍微复杂一些,但概率模型的本质点也没有改变。
不过,只要您能较为精准力学计算,宏观和微观同样都能用经典力学进行精准预测。
采用粒子加速器加速粒子,粒子的速度和轨迹都能提前计算,并且按照预先计算结果进行加速。粒子在电场和磁场中的速度、位置和轨迹都能轻松被预测。
而且微观粒子的研究方法更无法摆脱经典力学。微观粒子的基本方法还是基于“碰撞”,关于粒子的碰撞依然使用经典力学,即动量和能量守恒。
无论是宏观还是微观,低速还是高速,只要是对单个粒子或质点的动力学计算,绝对无法摆脱经典力学!
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GMT+8, 2026-5-30 02:41
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