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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。
光子是一种电磁相互作用的媒介粒子,实际上对应粒子间相互诱导力的传递——粒子通过相互诱导传递能量,主要表现形式是电磁波。锁定场态粒子、半锁定场态粒子和自由场态粒子均可以传递电磁波。
胶子是强相互作用的媒介粒子,实际上是粒子中锁定场态粒子所传递的电磁相互作用载体。由于电磁力同时存在吸引力和排斥力,在平衡位置吸引力和排斥力平衡,形成所谓的渐近自由;当粒子间距大于平衡间距时,吸引力显著大于排斥力,进而形成禁闭现象。
W及Z玻色子是弱相互作用的媒介粒子,实际上是粒子间通过半锁定场态粒子传递的电磁相互作用载体。半锁定场态粒子是弱相互作用相关粒子的组成部分,因此半锁定场态粒子不仅可以传递电磁相互作用,也可以相互交换粒子。
粒子共分为以下3类:场态粒子、显态粒子和虚拟粒子。虚拟粒子本质上是粒子间的相互作用,或者是这些相互作用所传递的能量,并不是实体粒子。
总之,宇宙万物都是由粒子构成,无论物质表现为怎样的连续性,其所占空间与净空相比都是微不足道的。无论是可见物质,还是暗物质或场物质,都是由粒子构成。显态粒子是对称性破缺粒子,而场态粒子是对称性粒子。场态粒子与显态粒子的构成并无本质区别,唯一区别在于:显态粒子处于非对称的显现态,场态粒子处于对称的隐身态。粒子的对称性会出现破缺与恢复,可见物质和场态物质是可以相互转化的,但无论怎样转化,产物都是由粒子构成的。虚拟粒子不是物质,只是微观层面粒子的相互作用,或宏观层面粒子相互作用产生电磁波所传递的能量。虚拟粒子可以认为是能量子,是粒子间直接相互作用的体现或所传递的能量。
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