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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。
物质由粒子构成,粒子间同时存在引力和斥力,这是物质振动的本质原因。粒子或粒子集合也同时存在引力和斥力。引斥力的同时存在,为粒子提供一定的恢复力,使粒子或粒子集合能够产生振动。
实体粒子分为场态粒子和显态粒子两种。场态粒子是电荷与质量均对称的粒子,显态粒子是电荷与质量不全对称的粒子。
显态粒子由于电荷质量对称性破缺,小质量电子围绕原子核做周期性振动。场态粒子由于质量和电荷均对称,会形成双星系统,围绕共同圆心振动。这是两种粒子最基本的振动形式,也是其他振动形式的前提;正是粒子最基本的周期性振动,使粒子间产生引力和斥力。
中性粒子间同时存在引力和斥力,且不断相互作用,不同类型粒子间会形成不同程度的约束力——这种约束力为粒子振动提供前提条件。当约束条件比较稳定时,粒子会形成比较稳定的周期振动;当约束条件不断变化时,粒子会形成非周期振动。
振动的特征是时间上的周期性和空间上的重复性。受约束的粒子运动的物理量具有时间周期性,其物理量在经过一个周期后完全恢复为原来的值。同时,在粒子运动时又具有空间重复性,即粒子经过某一空间距离后会返回到原来的位置。
广义地说,凡是描述粒子及粒子集合运动状态的函数,若具有时间周期性和空间重复性特征,均可称为振动。在这种意义上,任何层级的物质都具有振动的特性:小到量子层级的周期运动,大到星系和星系团层级的周期运动,都可以认为是振动。
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