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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。
任何物理学家都可能受时代背景与实验手段的限制,提出不够严谨的论断,包括狄拉克和费曼也不例外。当然,科学史上也存在超越时代的先行者,在量子场论重整化的问题上,这位先行者就是威尔逊。然而,量子场论在很长一段时间内几乎没有任何进展,这不禁让人怀疑它或许已经走进了一条死胡同。
首先,必须明确量子场论的核心研究对象是空间还是物质,这是解决量子场论问题的根本所在。正确的方向应是明确其研究对象是隐藏于空间的场物质——场物质属于物质范畴,是隐藏于空间的隐身态物质。真空所表现出的动力学特性、基本粒子特性、能量特性以及温度特征等,实则是隐藏于空间的场物质所赋予的,空间本身并不具备任何物质特性。真空中散布着隐身场态粒子,这些场态粒子具有“隐身”特性(即难以被直接观测),人们在研究真空时,始终未发现其存在,便误将这些隐身场态粒子的特性赋予了真空。
其次,关于空间与物质的连续性与离散性问题:空间是连续的,若按量子场论的逻辑,认为这些物理性质是空间本身所具有的,那么任意微小的空间单元都具有物理性质,这必然会引发无穷大问题。对空间进行的任何离散化处理,均无法用物理意义加以阐释。实际上,空间的任何物理性质都源于隐藏于空间的场物质。任何物质均以离散形式存在。物质之间存在“净空区域”,从这一角度看,任何物质都是由粒子构成的,粒子仅在尺度上存在差异。
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GMT+8, 2025-12-28 16:36
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