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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。
确定性意味着世界的一切过程是可预见、可计算的,而不确定性则意味着在某些条件下,世界的行为或某些物理量无法完全预测或精确确定。
在经典物理学中,特别是在牛顿力学的框架下,世界被认为是确定的。经典力学中的核心假设是,物体的运动是由外力驱动的,并且这些运动是完全可预测的。经典物理学的一个基本原则是因果关系,意思是每一个物理现象都有其明确的原因,且这种因果关系是可追溯的。只要知道一个系统中物体的位置、速度等的初始条件,就能够精确预测其未来的状态。
牛顿采用完美的理想化处理手段,让人们误以为宏观世界都能够采用牛顿力学进行精准计算与预测。然而现实就是现实,现实是不能被理想化的。仍然存在漂浮尘埃、飘落雪花、飞舞蒲公英、飞落树叶、四溅飞沫等运动轨迹无法预测。即便是人们认为能够完全预测的航班、公交车和列车也是被理想化处理的结果,没有正点率为100%的航班、公交车和列车。世界时刻被各种不确定的因素所影响,都充满着不确定性。无论是宏观世界,还是微观世界,都同样充满着不确定性。幸运的是,牛顿提出了完美的理想化处理手段,经过理想化处理,只考虑主要因素,忽略次要因素,通过数学公式对这个不确定的世界进行较为精准的计算。
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GMT+8, 2026-6-4 13:45
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