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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。
物质都具有粒子性:无论是场态粒子还是显态粒子,本质上都是粒子。只是显态粒子通常是可见的非对称粒子,场态粒子是对称的隐身态粒子,二者可相互转化。
场态粒子和显态粒子均能振动,且能通过相互诱导振动传递波。无论是机械波还是电磁波,都是粒子或粒子集合传递的波,均具有波粒二象性,且只传递能量、不传递物质,二者并无本质区别。
总之,物质的波动性源于粒子的振动性,而粒子的振动性源于环境粒子相互诱导形成的约束作用——粒子间的相互诱导作用使振动能够在粒子间相互传递。所有波均为粒子间的振动传递,无一例外;所有波也均只传递能量而不传递物质。如前所述,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,电磁场振动传递电磁波,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。粒子间同时存在的引力和斥力,为所有粒子的振动提供了前提条件;所有粒子均能相互诱导振动,则为波的产生与传递提供了条件。
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