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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;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。
狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。
所有场都是显态粒子不同天然对称性破缺诱导场态粒子相应的规律对称性破缺产生的,电场是场态粒子相应的电荷分布规律对称性破缺产生的,磁场是场态粒子相应的电荷运动规律对称性破缺产生的,引力场是场态粒子电荷质量规律对称性破缺产生的,各种规律对称性破缺都是通过粒子间相互诱导振荡传递的。即,电荷分布非对称产生电场;电荷运动非对称产生磁场,电荷质量非对称产生引力场。电荷分布与运动的局域不对称,扩大范围往往会中和消失,但电荷质量的分布不断逐个累积。因此在大尺度上,只有万有引力发挥至关重要的作用。场的空间连续性主要在于场态粒子的偶极矩不断发生变化,被诱导振荡后,偶极矩增加并积聚势能,这种要恢复原状的势又不断诱导其他粒子振荡。粒子间时刻相互诱导振荡,形成不断传递能量的电磁波。所有场的传递都是通过粒子间交换光子传递电磁波实现的。在宏观层面或经典层面上,由于粒子的运动连续性而使这种粒子间相互诱导振荡在时间上表现为连续性;同时场态粒子无所不在地散布于整个宇宙空间,由于粒子相互作用的连续性而使这种粒子间相互诱导振荡在空间上表现为连续性。另外,场态粒子之间不断诱导振荡传递电磁波,使显态粒子的作用不断外延,也就形成了超距作用。场态粒子通过不断地交换光子将显态粒子的恢复对称性的各种势连续地传递无穷远。这样使各种场力可以无所不在、时刻地传递至无穷远。粒子体现了离散性,而电磁波体现了连续性。
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