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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。
电荷是物质的基本属性,任何物质都包含电荷。物质普遍为电中性,但电中性的物质通常由至少两个粒子构成,且至少一个携带正电荷、一个携带负电荷。电中性的物质,是因其内部粒子的电荷对称性完好;显电性的物质,是因其内部粒子的电荷分布对称性破缺。
电荷分布对称性破缺的粒子间,在单一时刻仅显现引力或斥力。电中性的粒子,均同时受到引力与斥力的作用。宇宙万物都具有引力,同时宇宙万物都具有斥力。万有斥力的特性表现为:任何物质都无法无限压缩,否则其密度将趋于无穷大。
电荷分布对称性破缺的粒子一定显电性,因此也一定是显态粒子。电荷对称的粒子分为两类:一类是质量也呈对称性的粒子,另一类是电荷对称但质量对称性破缺的粒子。电荷与质量均对称的粒子是隐身场态粒子;电荷对称但质量对称性破缺,或电荷、质量对称性均破缺的粒子,是显现的显态粒子。
总之,物质一定包含电荷,即使电中性的物质也一定含有电荷。电荷对称的粒子显电中性,意味着中性粒子内至少包含一对电荷对称的粒子。电中性的粒子一定能被极化或电离。质量为零、体积为零或不含电荷的粒子,均非实体粒子——而是微观层面粒子间的相互作用,或宏观层面粒子间相互作用形成波动时所传递的能量,本质上都是能量子或虚粒子。任何虚粒子虽呈电中性,但不包含任何电荷。
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