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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。
显态物质与场态物质之间的作用力也包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力,且同样包含吸引力与排斥力。这些作用力的大小随着间距增大而减小、随着间距减小而增大,且排斥力的变化速度相对较快。
粒子间的直接作用力都是短程力。场态粒子与显态粒子的组成成分并没有本质区别,唯一的区别是场态粒子是对称粒子,显态粒子是非对称粒子。粒子间的相互作用机理没有任何区别,都是通过诱导振荡、交换光子的方式相互作用。
短程力的一个特点就是短程性:一旦超过短程力的作用范围,短程力即可忽略不计。但该空间往往会有其他粒子填补,否则物质的分裂在所难免。
粒子间均同时存在引力和斥力,没有任何例外。由于引力的存在,一些物质很难被分开,尤其是固体;由于斥力的存在,任何物质都无法被无限压缩。
总之,所有粒子间均同时存在引力与斥力,只是在宏观层面上,物质的特性表现为粒子间相互作用力的叠加效应——因此物质单一时刻只表现为粒子间引力与斥力的差值。粒子间直接作用力是短程力(即微观力),均同时存在引力和斥力;万有引力表明宇宙万物间均存在引力,而“任何物质都不能被无限压缩”则表明宇宙万物间均存在斥力。宏观物质由微观粒子构成,微观粒子间通过场态物质传递的力是长程力(即宏观力)。长程力无法同时表现出引力和斥力,均只能表现为引力与斥力的差值。
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