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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。
目前,普遍认为暗物质不参与电磁作用。尽管主流理论认为暗物质主要通过引力与普通物质作用,但近年来的研究提出了多种可能涉及电磁作用的模型。
暗物质主要通过引力效应被探测到,也能通过引力透镜探测暗物质的宇宙分布。暗物质的密度梯度变化能够不同程度地弯折光线,竟然还认为暗物质不参与电磁作用,显然是不符合逻辑的。
在地球上,可见物质的密度梯度变化可以不同程度地弯折光线,而光疏介质和光密介质的突变能够使光线方向突变,光疏介质和光密介质的渐变能够使光线方向渐变。如果说光疏介质和光密介质不参与任何电磁作用那是多么荒谬。如果光疏介质和光密介质都不参与电磁作用,光速和光线方向是如何发生改变的?
总之,暗物质密度梯度变化能够改变光速和光线方向,这与光疏介质和光密介质渐变改变光速和光线方向一样,与光疏介质和光密介质突变改变光速和光线方向也没有本质区别,认为能改变光速和光线方向的光疏介质和光密介质不参与电磁作用是错误的,而认为能够改变光速和光线方向的暗物质不参与电磁作用也是错误的。
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