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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。
将粒子间的相互作用归因于“粒子交换”,是量子场论难以取得重大突破的另一关键原因。粒子间实则通过电磁波传递相互作用并交换能量,量子场论却强行将其解释为“交换粒子”。能量有时被类比为“虚拟粒子”,但能量的本质仍是能量,相互作用的本质仍是粒子间力的传递。若强行将其解释为“粒子交换”,便会面临一个核心疑问:交换的粒子究竟存在于何处?空间具有连续性,若按“粒子交换”理论,任意一个极微小的空间单元,都需时刻向所有空间方向发射粒子。这一假设暗含两个无法自洽的前提:
全空间发射前提:由于电场力、磁场力与引力在空间呈连续分布,只有向所有空间方向发射粒子,才能保证力的连续性——这意味着单一时刻需发射无穷多粒子;
全时段发射前提:由于电场力、磁场力与引力在时间上呈持续作用,任何微小时段都需发射粒子——若某一时刻停止发射,力的作用便会中断;若未向某一空间方向发射,力的分布便会不连续。
更关键的是,任意空间单元不仅需向所有空间持续发射粒子,还需时刻接收来自所有空间的粒子——且这一过程需不间断进行,才能维持力的连续作用。每个时刻每个粒子都同时发生无穷多的粒子,也接收无穷多的粒子,任何逻辑都无法解释这“粒子交换”理论。
最后,“一种粒子对应一种场”的设定,是量子场论的另一重要局限。实际上,所有场的本质都是场态粒子不同形式的势能表现。场态粒子本身并无本质差异,它们都能被电离为正反粒子,正反粒子对也都能结合生成场态粒子。并非因场态粒子种类不同而产生不同场,而是场态粒子不同形式的对称性破缺所具有的恢复对称性的势,催生了不同类型的场。
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GMT+8, 2025-12-29 12:11
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