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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。
所有的波都是由粒子传递。电磁波是由场态粒子传递的,而机械波主要由显态粒子传递的。电磁波和机械波都只传递能量不传递物质,在这一点上两者没有任何本质区别。所有的波都是由粒子传递,不论是电磁波还是机械波。电磁波和机械波的区别在于:电磁波是由场态粒子传递的,而机械波主要由显态粒子传递的。即传播介质的差别是机械波与电磁波的唯一差别。
电磁波和机械波都是如此,整体上都是波,而从局域或微观看都是一个个质点在振动。而从整体或宏观看,一个个质点此起彼伏以波动的形式传递能量。在观测局域或微观时只能看到一个个振动的粒子,无法看到此起彼伏的波;而观测整体或宏观,只能看到此起彼伏的波,很难注意到一个个振动的粒子。
总之,宏观和微观是对立的,也是统一的。所谓的对立是不能同时既看宏观又看微观,但这种对立不是客观的,科学研究不能以偏概全。宏观与微观、整体与局域的统一是必然的,量子力学就是一门关于连接整体与局部,宏观与微观的概率论。量子力学从微观上解决各类粒子相互作用机理,在宏观上解决场的形成与传递机制。随着量子力学的不断发展,宏观与微观、整体与局域的对立得到调和,最终实现宏观与微观、整体与局域的全面畅通。
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