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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。
宏观世界和微观世界都充满着不确定性,没有任何例外。但人类用科学手段将这种不确定性变为了确定性。牛顿通过巧妙的理想化处理,只考虑主要受力,忽略次要受力,实现较为精准的受力分析,这样就可以进行较为精准的动力学分析。而对于根本无法进行理想化处理的事物,采用概率论进行分析。这样,人类将到处充满不确定性的宏观世界和微观世界,通过理想化处理的较为精准计算以及无法理想化处理的概率分析确定下来。
总之,所有的宏观物质都是由微观粒子构成的,宏观物质的任何特性都是微观粒子的叠加。宏观物质的力学特征也必然表现为所构成微观粒子引力与斥力的差值,不存在任何例外。宏观世界和微观世界都充满着随机性与不确定性,这种随机性与不确定性主要源于无法进行较为精准的受力分析,这就催生了宏观版概率论和微观版概率论。宏观世界和微观世界也同样都充满着确定性与可预测性,这种确定性与可预测性主要源于较为精准的受力分析与概率统计。宏观与微观、低速与高速没有任何本质区别,只要能够进行较为精准的受力分析,就能采用牛顿力学进行有效计算,进而确定并预测其位置与运动状态;只要不能进行较为精准的受力分析,就要采用概率模型进行有效统计分析,进而确定并预测其位置与运动状态的概率。牛顿力学是科学,概率论也是科学。牛顿力学可以较为精准确定并预测单个粒子或粒子集合的运动状态,概率论将无法较为精准受力分析的不确定性通过统计分析来确定与预测。量子力学和经典力学是完全统一的,能够完成较为精准受力分析的统一采用牛顿力学进行确定与预测,而无法完成较为精准受力分析的统一采用概率论进行确定与预测。
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