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如您所知,任何物质都由分子组成,分子又由原子组成。它们又分为质子、中子和电子。在现代物理学中,它们之间的联系是通过一个相当简单且可折叠的晶格模型来说明的。这是一个规则形状的立方体,在其边缘甚至内部都有形成节点的原子。但这些原子之间是什么?
电子云有必要澄清的是,我们正在考虑的晶格仅具有金属的特征;它的呈现只会简化感知,而不会违反其他聚集态的逻辑。在包括聚合物在内的其他材料中也可以观察到原子互连的类似情况。
因此,在金属晶体的组成中,有一定数量的原子,通过化学键和物理学家尚不知道的某些力结合在一起形成一个整体。这些原子的排列顺序可能没有那么严格,但是这里面肯定有一个规律。而且,也不能说它们都是一动不动,形成一种巨石。热运动导致它们不断移动。
此外,原子核周围的电子本身并不是静止的,而是不断移动,形成电子云。由于它们的重叠,大多数键是在我们正在考虑的化合物中形成的,因为电子云正是电子最有可能结束的地方。例如,原子之间运行的电子使金属能够传导电流。
测不准原理经典材料科学以电子结束其量子化。事实证明,原子之间是空的。但根据所有物理定律,它不可能存在,尤其是在物质内部。海森堡不确定性原理通过说电子可以在任何时间的任何地方来解释空性的不存在,并且无法预测这一点。
但任何地方并不是无处不在。为了充满整个空间,你需要大量的电子。为了让它们靠近原子核,它们之间必须有一些东西。根据最初的想法,这些空间充满了以太。后来的量子场理论怀疑它充满了虚光子。原则上,这些基本粒子遍布宇宙中的所有空间,因此空间不可能是空的。
与此同时,这些粒子仍然是想象的,因为还没有人检测到它们。人们相信它们会传达互动,然后立即消失。因此,对于某些人来说,空性的观念似乎是一种绝对,但它却越来越远离事实。在任何空间中,都有一些我们尚不可见的东西。
原子间边界是的,经典物理学的发展模型解决了许多问题。因此,放射性或电流基本上是建立在它们的基础上并进行预测的。但她仍然无法解释原子之间的空间是由什么填充的。虽然这是极其必要的。
而这种需要可以通过分析破坏的过程来理解。它不会发生在原子本身中。它的组成部分,质子和中子,彼此没有分离。甚至不是电子从原子中被撕裂。显然,原子本身永远不会崩溃,因为这会释放出令人难以置信的能量。
一切的结构都沿着原子间的边界精确地分解,而那个空间也随之瓦解。事实证明,正是这一点使任何物质存在,将原子粘合在一起。它还传输电流和无线电波。
虚拟性与能量量子物理学的图景更加有趣。在那里,粒子不再是粒子,而是变成能量波。但这仍然不能让我们解释可见的空虚。即使存在能量爆发而不是原子和电子,它们仍然必须以某种方式相互作用。因此,需要存在能量波、形成材料并相互作用的特定环境。
无论你如何看待它,材料中的粒子之间都存在一些科学尚无法解释的东西,即使是假设的也是如此。除了假设这些可能是虚拟粒子或某种由具有波函数的能量爆发组成的场之外,目前还没有想到任何东西。
确实,在后一种情况下,当粒子由带有波尾的能量脉冲表示时,该物质就不再是物质了。它仅变成信息,因此成为仅由能量组成的幻象。然而,目前还不可能进行示范性实验。虚拟粒子也不会从根本上改变现有的方法。