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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。
场态粒子主要分为3种,一种是自由场态粒子,完全处于自由状态;自由场态粒子是各种场的传递物质。另一种是锁定场态粒子,是被高度极化并被正负带电粒子锁定而无法自由运动的粒子,是中子键锁定的场态粒子,类似于化学键。还有一种是半锁定场态粒子,是被一定极化并被正负带电粒子吸引,由于中子键电子在质子间不断振荡,中子和质子不断交换身份。当质子与中子键电子距离超过一定限度时,锁定场态粒子内的正反粒子会偶尔交换位置而产生斥力。锁定场态粒子和半锁定场态粒子由于距离的变化也可以相互转化。随着核聚变与核裂变的发生,自由场态粒子、锁定场态粒子和半锁定场态粒子可以相互转化。
强相互作用实际上是粒子中锁定场态粒子传递的电磁相互作用。由于电磁力同时存在吸引力和排斥力,在平衡位置吸引力和排斥力平衡,形成所谓的渐近自由;当大于平衡间距时,吸引力显著大于排斥力;当小于平衡间距时,吸引力显著小于排斥力,进而形成禁闭现象。
W及Z玻色子是弱相互作用的媒介粒子,实际上是粒子间的半锁定场态粒子间传递的电磁相互作用,半锁定场态粒子是弱相互作用粒子的组成部分,因此半锁定场态粒子不仅可以传递电磁相互作用,也可以相互传递粒子。相互传递粒子实际上是场态粒子未能完全锁定,而使场态粒子内的正反粒子交换位置,锁定场态粒子的引力变成半锁定场态粒子的斥力,分离在所难免。
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