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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。
任何物质均由粒子构成,这些粒子或大或小、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,物质本质仍由粒子构成。物质粒子间同时存在吸引力和排斥力,无论物质是否处于稳定状态,粒子间都会有相对平衡位置,物质也能在一定范围内进行不同形式的振动——振幅或大或小,频率或高或低。
显态粒子与场态粒子均能通过相互诱导振荡传递机械波或电磁波,即任何物质的粒子均能以波动形式传递能量。电磁波与机械波均通过物质间相互作用传递能量,二者并无本质区别。
波动是能量传递的重要形式,广泛存在于自然界。被传递的物理量扰动或振动形式多样:机械振动传递机械波,电磁振荡传递电磁波,温度变化传递温度波,晶体点阵振动传递点阵波,自旋磁矩扰动在铁磁体内传递自旋波。实际上,任何宏观或微观物理量所受扰动或振动的传递,都可形成波。
产生这些波的前提是相邻介质间存在诱导振动的相互作用,正是借助这种相互作用,振动才得以传递。
各种形式的波的共同特征是具有周期性:受扰动物理量变化时具有时间周期性,即同一点的物理量在经过一个周期后完全恢复为原来的值;波在传递时又具有空间周期性,即沿波的传播方向经过某一空间距离后,会同时出现相同的振动状态。广义地说,凡是描述运动状态的函数具有时间周期性和空间周期性特征的现象,都可称为波。
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