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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。
基于此,粒子共分为场态粒子、显态粒子和虚拟粒子3类。
场态粒子又称隐态粒子,场态粒子包括所有暗物质正反粒子偶极子,是一种对称粒子。场态粒子包括自由场态粒子、锁定场态粒子和半锁定场态粒子。
显态粒子是除暗物质正反粒子偶极子以外的其他任何非对称粒子。属于对称性破缺粒子。对称性破缺包括电荷分布对称性破缺、电荷运动对称性破缺和电荷质量对称性破缺等。
虚拟粒子是微观粒子直接相互作用的媒介粒子,不是真实存在的粒子,仅仅是微观层面粒子间的电磁力,或者宏观层面粒子相互作用形成此起彼伏电磁波波所传递的能量。任何光速传播、体积为0或质量为0的粒子都可以认为是虚拟粒子。光子是体积和质量均为0的虚拟粒子,光子以电磁波的形式不断传播。由于光子在统一场中发挥至关重要的作用,为了保证概念的一致性,后续仍采用光子概念进行描述。光子不是实体粒子,是能量子,仅仅是微观层面粒子间相互作用的电磁力,或者宏观层面此起彼伏电磁波所传递的能量,是一种虚拟粒子。
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