答案其实涉及到两个理论,一个是QED,一个是箱变。搞出来前一个问题的是Feynman,后一个是Landau。这两个人是如此的重要,以至于我实在没有办法表达我对这两个人物的敬仰之情。
首先一切电磁现象的根源都是这个。
简单地说就是,一个电子在运动中,会等概率地向各个方向放出(虚)光子(先不考虑极化的问题)。
假如你不懂量子场论的话对这个东西的理解肯定不正确,但我还是试图在高中生的程度上给你解释一下,由于电子在运动中会自发地放出光子,假如这些光子碰到了远处的电子,根据动量守恒,两个电子的运动发生改变,这就是你看到的宏观的电磁效应。
那么可能你会问,如果这个光子没有碰到别的电子呢。这就是量子理论的奇妙之处了,自然界仿佛会看到所有的可能路径,并且计算每个可能的振幅。那么对于这样的过程,由于(虚)光子没有碰到别的电子是不符合运动方程的,从一开始这样的过程就不会发生!
第二个问题相当于自发磁化的解释,这个问题实际上还分两部分,磁化的问题需要用电子自旋解释,参考:有什么日常很常见的物品,但其所应用的原理却远比一般人想的要高深很多的吗? - 李国华的回答。 永磁性的解释涉及到Landau-Ginzburg理论。我这里只能讲一点物理图像,未被磁化的铁磁体微观上是有一个个磁畴组成,每个磁畴内部磁化方向是一样的,不同的磁畴间磁化方向并不相同因此在宏观上不显磁性,磁化的过程就是把每个磁畴的磁化方向排列整齐
(转)
刚好