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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。
物质都具有粒子性,即任何物质均由粒子构成——粒子或大或小、或明或暗、或可见或不可见、或集中或分散,无论表现出怎样的连续性,均由粒子构成。粒子本身具有高度的离散性,这是由于粒子同时具有引斥力且斥力变化较快。
粒子的存在状态包括显现态和隐身态。只有对称的场态粒子才能处于隐身态,这是由于垂直于场态粒子偶极方向辐射最强,平行于场态粒子偶极方向辐射为零。如果把振动电子视为偶极子,则其在反射光方向辐射为零。也就是说,具有高度对称性的场态粒子只能向前传递电磁波,无法反射电磁波。因此,对称性完好的场态粒子可被称为隐态粒子或透明粒子。
实际上,暗物质就是场态粒子,能够形成各种场。这些粒子之所以能够成为场态粒子,主要是由于其对称性——这些粒子实际上就是正反粒子偶极子,就是通常所说的电偶极子。
除正反粒子偶极子以外的任何非对称粒子一定处于显现态,这是由于粒子的对称性破缺可以使电磁波发生反射与折射。因此,对称性破缺的粒子可被称为显态粒子。
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