||
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。
粒子的存在状态包括显现态和隐身态。只有超对称的暗物质正反粒子偶极子才能处于隐身态,这是由于垂直于暗物质正反粒子偶极子偶极方向辐射最强,平行偶极方向辐射为零。如果把振荡粒子视为偶极,则在反射光方向辐射为零。也就是说,具有高度对称性的暗物质正反粒子偶极子只能向前传递电磁波,无法反射电磁波。因此,对称性完好的暗物质正反粒子偶极子可被称为场态粒子或隐态粒子。
实际上,暗物质由场态粒子构成,这些场态粒子能够形成各种场。这些粒子之所以能够成为场态粒子主要由于其对称性,这些场态粒子实际上就是成对结合的正反粒子,通常所谈论的电偶极子实际上就是暗物质正反粒子偶极子,即:
暗物质粒子=场态粒子=隐态粒子=超对称粒子=正反粒子偶极子=电偶极子=量子化简谐振子=正负电子旋转波包。
除暗物质正反粒子偶极子以外的其他任何非对称粒子一定处于显现态,这是由于粒子的对称性破缺可以使电磁波反射,因此,对称性破缺的粒子可被称为显态粒子。
可见物质粒子=显态粒子=对称性破缺粒子=非对称粒子。
光子是为观测层面粒子相互作用电磁力,是宏观层面此起彼伏电磁波传递的能量。光子一般被认为是一种电磁相互作用的媒介粒子,实际上是粒子间通过相互诱导作用交换的能量,是能量子,光子的传递过程主要表现为电磁波。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-3-10 02:23
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社