全同粒子的存在是客观物质世界的一项基本实验事实,也是被物理学界所普遍接受的一项基本理论信念。仍以电子的电荷为例,虽然实验测量受到精确度的限制,而且各次测量结果在最后几位有效数字上有出入,但是当前绝大多数物理学家仍一致相信,所有电子的电荷值应该完全相同,没有丝毫差别。任何物理理论,尤其是量子理论,都是在这种信念的基础上建立起来的。
全同粒子:是指具有完全相同内禀属性的粒子。 自然界中存在不同种类的粒子,如电子、 质子 、中子、光子、π介子 等。它们可以是基本粒子,也可以是由基本粒子构成的复
当你知道了万物理论,你就可以回答像你这样的问题。了解万有理论意味着了解电场是如何由相关粒子产生的。电场是由时空能量内的能量运动产生的,因此与粒子内部能量结构内能量的动能方面有关。
能量的运动取代了时空,在这样做的过程中,位移要么是压缩时空,要么是拉伸潜在时空。两者在时空的运动中都需要从其等能位置获得能量。
当时空沿着一个方向拉伸时,切变垂直于拉伸的方向发展。剪切量的变化是产生电场的原因。当剪切与时空压缩有关时,电荷为负。当剪切与时空的拉伸有关时,电场是正的。
同种电荷相斥的原因是粒子试图在同一空间建立能量场另一个粒子也在建立它的能量场。当两个粒子建立相同的能量场时,它们会在与能量场的产生相关的时空中产生越来越多的压缩或越来越多的干扰。它需要更多的能量来移动这些粒子来完成这个任务。
相反的电荷不相互竞争。它们实际上使粒子更容易在已经受到相反电荷影响的时空中产生能量场。例如,在时空中产生压缩的负电场粒子,在对时空进行压缩时,很容易产生电场。
两者,正电荷和负电荷,都要继续旋转。由于相同方向的自旋倾向于减少自旋,相同符号的电荷倾向于彼此远离。相反方向的自旋倾向于增加自旋,相反方向的电荷倾向于相互移动。
所发生的是与粒子相关的能量场在粒子中心周围并不平衡。一个粒子的中心总是倾向于在它自己创造的能量场中保持平衡。
物理学家掌握了这些场的数学知识,但不知道场本身是如何产生的。在他们学习戈登的万物理论之前,他们一直处于黑暗之中。
是一样的,只不过表达方式不一样,粒子分玻色子和费米子,玻色子的自旋是约化普朗克常数的整数倍,也就是问题中的前一种表述,但玻色子的是h,2h(约化普朗克常量的符号是h上有一横)等等,费米子的自旋是约化普朗克常数的半整数倍,h/2,3h/2等等,为了表述方便,自然单位制情况下,约化普朗克常量取为1,所以通常叫做自旋1/2的费米子
泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)又称泡利原理、不相容原理,是微观粒子运动的基本规律之一。它指出:在费米子组成的系统中,不能有两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态。在原子中完全确定一个电子的状态需要四个量子数,所以泡利不相容原理在原子中就表现为:不能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数,或者说在轨道量子数m,l,n确定的一个原子轨道上最多可容纳两个电子,而这两个电子的自旋方向必须相反。这成为电子在核外排布形成周期性从而解释元素周期表的准则之一。
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