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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。
热力学第二定律认为,能量只能自发地从高温物体传向低温物体。从现象来看好像是这样,然而从本质上看并不是。
为了便于理解,先从热辐射入手。无论是根据暗物质正反粒子偶极子理论,还是现有理论,都不应该存在争议。所有的物质都时刻吸收并释放电磁波。物质不会因为周围环境温度高而不释放电磁波,更不会因为电磁波来自比自己更低的温度环境而不吸收电磁波。
目前普遍认为物体或系统内的温度差,是热传导的必要条件。热传导实质是由物质中大量的分子热运动互相撞击,而使能量从物体的高温部分传至低温部分,或由高温物体传给低温物体的过程。然而,即使没有任何温度差,分子热运动不会停止,互相撞击无法避免,热量在等温的物体间或等温的部位间仍不停传递。热量也不停相互传递,只是处于传热平衡的状态。另外,温度低物体分子和温度高物体分子均做热运动,碰撞是相互的,传热也是相互的。当然,相对低温物体,高温物体会释放更多的能量,而吸收更少能量。这时就显得能量只从高温物体传到低温物体。从本质上看,热传导与热辐射没有区别,所谓的分子热运动的相互碰撞都是通过热辐射参与的电磁作用。
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GMT+8, 2026-6-10 20:38
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