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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。
微观上,短程力对应粒子间的直接作用力,这种作用力同时存在引力与斥力。引力与斥力的大小随着距离的增大而减小、随着距离的减小而增大,只是斥力的变化速度相对更快而已。如果所有粒子均处于平衡位置,那么物质宏观上既不表现为引力,也不表现为斥力;如果粒子间距小于平衡间距,物质宏观上就表现为斥力;如果粒子间距大于平衡间距,物质宏观上就表现为引力。宏观上,物质若需体现引力与斥力的综合效应,最终只能表现为粒子间引力与斥力的差值。长程力单一时刻只表现为一种单一力。
只要存在电荷分布对称性破缺,粒子就会表现出电场力;只要存在电荷运动对称性破缺,粒子就会表现出磁场力;只要存在电荷质量对称性破缺,粒子就会表现出引力。电场、磁场和引力场宏观上只能表现为引力或斥力。当对称性破缺恢复后,引力和斥力并没有消失,而是引力与斥力大小总体相等,对外不表现出引力或斥力中的任何一种。
显态粒子均为电荷质量对称性破缺粒子,因此显态物质间才表现出万有引力。对于显态物质,人们已司空见惯。所有显态物质都具有相互吸引力,牛顿的万有引力理论就是最经典的诠释。由于吸引力的存在,显态物质呈团、成系分布。
对于场态物质,其内部也同样同时具有相互吸引力和相互排斥力。所有长程力都需要场态物质传递,由于场态粒子处于隐身状态,场力才得以显现为长程力——真正意义上的长程力是不存在的。场态物质本质上是由暗物质正反粒子偶极子构成的。由于场态粒子间的瞬时偶极不断相互作用,产生的作用力包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力。这四种力均同时具有吸引力和排斥力,且均随着间距增大而减小、随着间距减小而增大,其中排斥力的变化速度相对较快。
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GMT+8, 2026-1-30 12:40
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