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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,之后电偶极子广泛应用于电磁波的发射与接收;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。电偶极子不仅是电磁学理论的核心组成部分,更是连接宏观现象与微观机制的桥梁。真空中既存在电偶极子的理论模型,也存在实际的电偶极子实体。
狄拉克预言的电子海被证实,能被成对电离成正负电子。量子场论发现旋转波包能够被电离成正负电子。大量观察证明暗物质能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质;场态粒子包含一对正反粒子,是电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称的超对称粒子。
空间具有典型的粒子特性,这些粒子特性不是真空本身所具有的,而是真空中隐藏的场物质所具有的。场态粒子目前被认为是虚粒子对,这些散布于空间的虚粒子对与正反粒子对能够不断相互转化,只是在绝大多数情况,正反粒子对的存在时间太短,以至于无法直接观测。但虚粒子对的所谓虚仅仅是很难直接观测,但却能采用不同的方法进行间接观测。这些粒子特征与实体粒子没有任何本质区别。实际上,虚粒子对的所谓虚并不是真的虚,它具备实体粒子所具有的各种特征,且与实体粒子能够不断相互转化。
总之,当前物理学发展的核心瓶颈——现有理论无法完全统一,且对宇宙中关键成分的本质仍未知,这两大方向构成了物理学最主要的“症结”。广义相对论与量子力学不兼容:广义相对论描述宏观世界,量子力学描述微观世界,两者适用范围完全割裂。然而,两种理论的公式均会得出“无穷大”的荒谬结果。这一切源于根本不了解占宇宙物质绝大多数的暗物质本质。实际上,这些隐身暗物质就是场物质,不能通过各种空间扭曲来把这些场物质特性赋予空间,否则就会出现用离散的场物质替代连续空间带来的无穷大问题。无论是经典场论,还是量子场论,其实都已经发现了这些场物质的本质,每个场物质粒子都有一对正反粒子构成,能与正反粒子对相互转化,是经典场论的电偶极子,是量子场论的旋转波包,是电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称的超对称粒子,是理想的电偶极子。均匀的场物质因其超对称结构只传递而无法反射电磁波而隐身。这是经典场论和量子场论都不约而同地研究电偶极子或旋转波包的根本原因。
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GMT+8, 2025-12-26 16:21
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