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实际上,质量较大的物体或质点,相对于主要动力学因素,那些干扰的动力学因素影响更小,甚至能够小到可以忽略的程度。而质量极小的微观粒子,不仅受到显态粒子的诱导震荡作用,同时也会时时刻刻受到场态粒子的诱导震荡作用。这种作用频繁且没有规律,因此很难进行像宏观物质那样精准的力学分析。并且空间概率分布模型也比宏观的发散,但即使空间概率分布模型发散,微观的概率分布模型也与宏观的概率分布模型没有任何本质区别。
另外,电场和磁场中的微观粒子,都可以提前预测其速度、位置和轨迹。这是由于强大的电场力和磁场力远大于场态粒子对微观粒子的作用力。这与宏观没有区别,主要的作用力明确,微小的干扰力很难影响其动力学特性。因此可以轻松预测其速度、位置和轨迹。一旦没有任何主要作用力主导,那么微小的并不断累积的干扰力就控制了一切,严重影响其动力学特性。漂浮的尘埃、飘落的雪花、飞舞的蒲公英、飞落的树叶、四溅的飞沫等太多的宏观物质也充满着太多的不确定性。
所谓的高速运动或微观世界,都是因为微观粒子时时刻刻与场态粒子通过不断吸收并释放电磁波交换能量而相互作用,所谓概率与低速运动或宏观事件的概率没有任何本质区别。
总之,威尔逊云室中的粒子运动轨迹完全符合宏观物质的运动规律,没有任何一次跑到轨迹以外,粒子根本就不是波动的。威尔逊云室中的任何粒子并不比漂浮的尘埃、飘落的雪花、飞舞的蒲公英、飞落的树叶、四溅的飞沫的运动轨迹复杂。微观粒子没有什么特别,单个微观粒子的运动轨迹完全可以用经典力学描述,比如直线运动,回旋,碰撞等。而且单个粒子动力学计算也永远摆脱不掉经典力学的计算方法。并且微观粒子的基本方法还是基于“碰撞”,关于粒子的碰撞依然使用经典力学,即动量和能量守恒。实际上,宏观物质是由若干微观粒子构成,不要把微观粒子神秘化。
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