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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。
既然机械波与电磁波的传播机理相同,经典力学已经相对较好地解决了机械波的作用机理与传播机制,量子力学相对较好地解决了电磁波的作用机理与传播机制。那么经典力学和量子力学就不是对立的,而是统一的。
那为什么造成了这种局面?
首先有必要进一步澄清电磁波的本质,把电磁波与机械波割裂,就是经典物理与量子物理的裂痕。
其次,波粒二象性的进一步澄清,明确粒子是微观与局域研究的重点,而波是宏观与全局研究的重点。
最后,还是暗物质的本质问题,一旦明确暗物质的本质与特性,就会理清粒子的作用机理,整体的传递机制。
如果完全了解暗物质的微观作用机理与宏观传递机制,那么就会发现,牛顿定律不仅适用于低速,也适用于高速;牛顿定律不仅适用于宏观,也适用于微观;牛顿定律不仅适用于经典物理,也适用于现代物理。
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