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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。
正电子、负质子都是反粒子,它们跟通常所说的电子、质子相比较,电量相等但电性相反。
场态粒子在一定条件下可以电离成正反粒子对,正反粒子对一旦相遇就结合为场态粒子而消失不见。在这种意义上,正反物质结合并没有消失,仅仅是存在的形式发生了转变。实际上,场态粒子和显态粒子在不同的情况下可相互转化。
不过,现在还有很多人认为正反粒子湮灭是100%转化为能量,而不是转化为场态粒子。尤其是电子偶素的概念,更令很多人坚信正反粒子湮灭转化为能量,非电势能转化为电磁能释放,结合为能量极低、对称性极好的隐身场态粒子。
目前普遍认为电子偶素是不稳定的,正反粒子湮灭为伽马射线等能量。另外,伽马射线也可以在真空中生成电子对。电子对和光子可以相互转化,但这里的物质、能量和电荷的守恒问题需要严格论证。
实际上,电子偶素激烈反应过程被关注,处于隐身态的产物却完全被忽略。而且物质守恒、能量守恒和电荷守恒依然成立!
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GMT+8, 2026-4-20 01:50
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