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只要能发现暗物质和场物质都是由正反粒子偶极子组成,你就能揭开物理学和天文学重大问题的谜底!
暗物质与经典电场统一
物理原理解释:当存在带电粒子时,无极性的暗物质正反粒子偶极子被极化。离带电粒子较近的暗物质正反粒子偶极子极化程度大,随着逐渐远离带电粒子,暗物质正反粒子偶极子极化程度逐渐变小。这样,无极的暗物质正反粒子偶极子被极化,电偶极矩取向有规律的暗物质正反粒子偶极子对周围暗物质正反粒子偶极子也产生影响,带电粒子周围的暗物质正反粒子偶极子的极化由近及远变得规律,就形成电场。
电场强度分析:暗物质正反粒子偶极子遍布整个宇宙空间,在“真空”中(或无可见物质,或暗物质正反粒子偶极子密度梯度变化较小),暗物质正反粒子偶极子均匀分布。任何一个电荷的极化能力是一定的,带电量越大,极化能力越大。这种极化由近及远,连续不断传递。因此,在任何以带电粒子Q为球心的同心球面上的极化能力(极化强度)均相等。以带电粒子Q为球心的同心球面面积为 (
为同心球体半径),任意同心球面上被极化的暗物质正反粒子偶极子为
(当同样强度时,假定极化程度相同,则极化数量相同;如极化程度提高,则极化数量会降低;如极化程度降低,则极化数量提高;为计算方便,假定暗物质正反粒子偶极子极化强度均相同,采用极化数量表示极化强度,本质是相同的),各同心球面上单位面积被极化的暗物质正反粒子偶极子数量均为
。
电场本质上是暗物质正反粒子偶极子极化形成的,电场强度为暗物质正反粒子偶极子的极化强度:
(4.1)
式中,为电场强度;k为系数,为常数;
为圆周率;N为单位电荷在同心球面上极化的暗物质正反粒子偶极子数量,为常数;Q为带电量;
为同心球体半径。
暗物质正反粒子偶极子的极化强度可简化为:
(4.2)
式中,K为常数。
电场是由显态粒子电荷对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子对称性破缺而规律极化产生的。由于显态粒子电荷对称性破缺,诱导暗物质正反粒子偶极子电荷规律对称性破缺,暗物质正反粒子偶极子被极化,就形成恢复电荷对称性的势,这种势能够由近及远地传递,并伴随着球面衰减。可采用暗物质正反粒子偶极子的极化来表示电场,采用暗物质正反粒子偶极子极化强度表示电场强度。采用暗物质正反粒子偶极子极化表示电场反映电场本质上是暗物质正反粒子偶极子规律极化,使暗物质与电场物质得到合理统一。暗物质正反粒子偶极子极化强度计算结果能够准确反映电场强度。
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