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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。
从小尺度上看,暗物质分布处处不同,是成团分布的。在引力作用下,暗物质之间相互吸引并聚集成团,形成包裹星系和星系团的大大小小的暗物质晕。从极大尺度上看,宇宙不同地方的暗物质结构的统计性质几乎一样,是均匀各向同性的。作为宇宙大尺度结构的基本单元,暗物质晕的基本特征成为深入研究宇宙和星系的前提。暗物质晕集聚的引力场也持续吸引着周围的暗物质,维持着暗物质晕的不断增长。暗物质并不像预期的那样呈块状分布,其密度梯度没有出现严重突变,而是以更广阔、更平滑的方式分布。这些特征导致暗物质晕同周围环境暗物质并没有清晰边界。暗物质由于引力作用而聚集在星系周围,由于斥力作用而散布于整个宇宙,且存在一定密度梯度。暗物质的密度梯度与引力场有着密切关系,暗物质晕的引力场也成了星系的孵化场,并主导着星体、星系、星系团、超大星系团,甚至整个宇宙的演化过程。
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GMT+8, 2026-2-11 15:44
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