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离散性与连续性统一
场态粒子是散布于空间的一个个粒子,显态粒子虽然具有高度的团聚效应,但整个星系空间也都散布着星际物质。也就是说所有的物质之间都存在一定的净空。与原子占据的空间相比,原子核与核外电子所占据的空间可以忽略不计,完全可以认为是质点。
无论是场态粒子还是显态粒子都具有绝对的离散性。各类粒子占有的空间与净空相比都微不足道。
然而粒子间能够不停地相互作用并诱导振荡形成电磁波,电磁波是一条条无形的丝线将空间高度离散的粒子连成不断延伸的三维空间网。
振荡粒子的偶极矩不断发生变化,被诱导振荡后,偶极矩增加并积聚势能,这种要恢复原状的势又不断诱导其他粒子振荡。粒子间时时刻刻相互诱导振荡,形成不断传递能量的电磁波。
粒子虽然具有高度的离散性,且粒子间有巨大的净空,但粒子间能够不断地作用。这一切都是因为电磁波,使具有高度离散性的粒子之间的作用具有高度的连续性。
场态粒子之间不断诱导振荡传递电磁波,使显态粒子的作用不断外延,也就形成了超距作用。电场力、磁场力、引力等可以无所不在地施加作用,并可以延伸至无穷远。这里场态粒子的作用至关重要,场态粒子通过不断地交换虚拟粒子将显态粒子的各种势连续地传递无穷远。
总之,场态粒子具有高度的离散性,然而场态粒子规律对称性破缺形成的场却具有高度连续性,这主要体现在两个方面:一是场态粒子无所不在的存在,场态粒子因为引力而聚集在星系或星体周围,同时因为斥力而散布于整个宇宙空间,这是场无所不在且能传递无穷远的前提。二是由于粒子对称性破缺的相互诱导作用在时间上和空间上都是连续的。粒子对称性破缺的相互诱导表现出显著的粒子性,即具有高度离散性;粒子的对称性破缺相互诱导不断传递形成的电磁波具有显著的波动性,即具有高度的连续性。粒子间的相互诱导过程在时间上和空间上都是连续的。电磁波是一条条无形的丝线将空间高度离散的粒子连成不断延伸的三维空间网。能观测到一条条场态粒子的细丝结构连接着宇宙空间里的所有星系。电磁波将所有离散性的粒子连接,形成了各种作用连续性的纽带,使场在整个空间里具有高度的连续性。场通过粒子间交换光子不断传递,宏观上必然表现为此起彼伏的电磁波。电磁波使离散化的场态粒子在时间与空间上都表现为连续性。粒子具有高度的离散性,电磁波却有效地连接了粒子。这种相互作用主要体现在粒子间的相互诱导作用。粒子间相互诱导振荡的过程在时间上是连续的,且诱导相互作用的范围在空间上也是连续的。因此,经典场表现出场态粒子相互诱导振荡传递此起彼伏电磁波的连续性,这种离散性与连续性的统一也体现了经典场与量子场的有机统一。场态粒子具有高度的离散性,但场态粒子规律对称性破缺产生的势是连续的。这种连续性也体现在场态粒子因斥力散布于整个宇宙而无所不在的存在,场力传递无穷远。
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