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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。
量子场论与暗物质均以正反粒子为研究对象。场态粒子由于引力存在而聚集在星系周围,由于斥力存在而散布于整个宇宙空间,且存在一定密度梯度。
实际上,暗物质就是场物质,暗物质粒子就是场态粒子。可见物质粒子就是显态粒子。所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并通过电磁力交换能量。
实际上,场态粒子是量子场论中场的基态,采用不同方法电离出的正反粒子对是场的激发态。暗物质与量子场是统一的,量子场论就是研究场态粒子、显态粒子通过时刻交换能量而相互作用和相互转化的学问,能够定量说明场态粒子、显态粒子和虚拟粒子的许多现象。
场态粒子是散布于空间的一个个粒子,显态粒子虽然具有高度的团聚效应,但整个星系空间也都散布着星际物质。也就是说所有的物质之间都存在一定的净空。与原子占据的空间相比,原子核与核外电子所占据的空间可以忽略不计,完全可以认为是质点。
无论是场态粒子还是显态粒子,相对于净空来说均可被认为是质点,都具有绝对的离散性。各类粒子占有的空间与净空相比都微不足道。但场在空间上是连续的,在时间上是持续的。现代量子力学采用交换各类粒子的方式,根本无法解决场的时间连续性与空间连续性。
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