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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。
分析正反粒子对的产生与湮灭:人们普遍认为,正反粒子对的质量会全部转化为能量。然而,若正反粒子对结合后半径为零,其势能应趋于无穷大,释放的能量也应趋于无穷大。遇到这种质疑,有人会解释:正反粒子对结合湮灭后半径不为零,那么半径需为多少才能解释这一现象?
再对比正反电子对与正反质子对的湮灭:通过观测这两种湮灭过程释放的能量,完全可以验证质能方程是否正确。这两种湮灭被认为是质量100%转化为能量——质子质量是电子质量的1836倍,若质能方程成立,那么扣除各自的初始动能与初始势能后,正反质子对湮灭释放的能量应为正反电子对湮灭释放能量的1836倍。
从目前的证据来看,扣除各自的初始动能与初始势能后,正反电子对与正反质子对湮灭释放能量的大小处于同一数量级,这表明质量与能量的转化关系并不成立。
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