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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。
一百多年来,多种场论被提出,并试图找到场物质粒子,遗憾的是迄今尚未实现。在过去的十年里,通过精确的宇宙观察得到了令人惊讶的宇宙模型:暗物质质量远大于可见物质质量,暗物质是宇宙质量的主导形式。迄今,通过数值模拟和引力透镜观测能精确地确定暗物质分布,并且粒子物理学家已经提出了十几种可能的暗物质候选者。几十年来,捕获暗物质和实现场论统一都一直是物理学家和天文学家的最大愿望,然而直到现在他们依旧两手空空。主要是因为暗物质研究陷入了一个不能自拔的误区。实际上,暗物质一点都不暗,反而是太透明了。暗物质根本不遮挡、不反射一丝光。在这种意义上,暗物质这个名称并不准确,较为准确的定义应该称其为隐态物质或隐身物质,与其相对应的普通物质是可见物质。但为了一致性,将一直沿用暗物质这个概念。另外,暗物质无法被电磁波直接探测到,被误认为不参与电磁作用。暗物质的光线引力偏折、雷达回波延迟和引力透镜效应是暗物质参与电磁作用的有力证据。
暗物质好似在宇宙中纵横交错编织了一张巨大而看不见的网,被认为是促成星系、恒星和行星产生的原因,主导了宇宙结构的形成。因此在天文学家和物理学家眼中,对暗物质的认识每前进一小步,都意味着对宇宙未知领域探索迈出一大步。暗物质以粒子形式存在,暗物质粒子是连接星系-恒星的“谱带”,也是可被极化的“磁极子粒子”,并具有传递能量的粒子效应。
宇宙之所以有序运转,一切皆因万有引力。如果失去万有引力,宇宙将陷入极度混沌状态,就不会有恒星存在,也不会有行星存在,更不会有生命存在。因此,要了解宇宙的过去、现在与未来,首先要了解万有引力规律。
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