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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。
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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