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519. 场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第519集

已有 148 次阅读 2026-6-9 21:13 |个人分类:场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质|系统分类:科普集锦

519.  场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第519集

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。

一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。这是热力学第二定律熵增描述。

熵的概念是由德国物理学家克劳修斯于1865年提出。最初是用来描述“能量退化”的物质状态参数之一,在热力学中有广泛的应用。但那时熵仅仅是一个可以通过热量改变来测定的物理量,其本质仍没有很好地解释。直到统计物理、信息论等一系列科学理论发展,熵的本质才逐渐被解释清楚,即熵的本质是一个系统“内在的混乱程度”。

熵在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用,在不同的学科中也引申出更为具体的定义。按照数理思维从本质上说,这些具体的引申定义都是相互统一的,熵在这些领域都是十分重要的参量。

熵增定律是克劳修斯提出的热力学定律,克劳修斯引入了熵的概念来描述这种不可逆过程,即热量从高温物体流向低温物体是不可逆的。从效果上来看,这是不可置疑的,然而熵增却带来了重大误解。

熵增本质上是能量传递方向的描述。系统内高温物体放热熵减,低温物体吸热熵增。无电子的断键与键合,整个系统将趋于等温。熵增如果描述整个孤立系统的能量增加就违背了能量守恒。孤立系统中的能量守恒不容置疑。



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