||
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。
长期以来,人们一直认为真空中什么都没有,空无一物。但随着科技的发展,人们发现并非如此,真空中隐藏着具有物理结构的物质,也具有物理实在性。现代科学认为,真空其实就是不同的场处于基态的一种状态。
科学家早就发现真空中蕴藏着巨大能量,只是人类目前还没有办法利用而已。著名的“卡西米尔实验”就是一个典型的例子。真空中放置两块不带电的薄金属板,当两块金属板靠得非常近时,就会出现使两块金属板相互靠近力,这种力量就来自真空,准确地说来自真空中的量子涨落。真空的量子涨落本质上就是场态粒子与正反粒子的不断相互转化过程,在绝大多数情况下,场态粒子与正反粒子并没有不断相互转化,仅仅是场态粒子对称性破缺与恢复的不断相互转化。
在探测基本粒子的内部结构时,是借助于高能粒子对撞机让两个基本粒子互相撞击,把粒子击碎后,对碎片进行分析。但是两个高能粒子相撞,得到的不是碎片,而是更多的基本粒子。例如在高能粒子对撞机中,一个正电子和一个反电子相撞,会发生湮灭,实物粒子消失于真空;在能量很高的时候,则会产生大量的基本粒子。这表明真空不空,粒子可以从真空中产生,也可以消失于真空。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-3-11 23:28
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社