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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。
真空自相互作用与电偶极子密切相关。这种关联源于量子真空的本质——真空并非空无一物,而是充满了不断产生和湮灭的虚粒子对,这些虚粒子对的行为可以等效为瞬时电偶极子,并通过真空极化效应影响电磁场的传播和物质的性质。
虚粒子对的瞬时电偶极矩是真空极化效应的微观起源,而真空极化又通过电荷屏蔽、光子传播修正等机制影响物质的电磁性质。氢原子能级的兰姆移位、电子反常磁矩等实验的高精度验证,直接证实了这一关联的物理真实性。尽管在极端条件和量子引力领域仍存在未解之谜,但QED的成功已充分表明,电偶极子是理解真空自相互作用的关键概念之一。
总之,真空自相互作用并不是真空之间的相互作用,空间不能成为施力物体或受力物体,这些相互作用是隐藏在空间的暗物质相互作用。真空自相互作用是量子场论中的一个基本现象,这表明真空不是空无一物的,而是充满了量子波动、虚粒子和场的相互作用。这一概念已被广泛应用于粒子物理学、量子色动力学等领域。这些场物质不仅与可见物质相互作用,场物质本身也存在自相互作用。
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