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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。
粒子的产生与消灭,本质是不同场通过相互作用交换能量的结果。换言之,场之间的相互作用会引起场激发态的改变,这种改变最终表现为粒子的各种反应过程。
然而,对于这些“粒子”究竟是什么,现代物理至今未给出统一且令人信服的解释:粒子既被认为是有具体大小的小球,也被认为是没有体积的质点;既可以是费曼图中的线条,也可以是量子场中的激发态,甚至被认为只是一种抽象的数学结构。尤其是关于粒子与场的关系——两者究竟哪一个更根本,至今仍未形成最终结论。
总之,在目前的理论体系中,粒子不仅种类繁多,且定义模糊。尤其是部分粒子被描述为质量、体积均为零,这本质是把粒子的某一特性误当作完整粒子。造成这一问题的核心原因是现代物理常将粒子的某种特性或特性叠加直接认定为独立粒子。这不仅导致粒子体系繁杂难懂,更使粒子物理的理论体系晦涩难懂。因此,亟需对粒子进行系统分析:明确哪些粒子是实体粒子,哪些“粒子”本质是粒子间的相互作用或相互作用传递的能量;尤其要明确显态粒子为何处于显现态,场态粒子又为何处于隐身态;更要厘清质量与体积均为零的“粒子”的本质——它们实际是虚拟粒子,对应粒子间的相互作用或相互作用传递的能量。
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GMT+8, 2026-1-7 15:09
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