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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。
确认能够以自由状态存在的各种最小物质统称为粒子。电子、中子、质子等是最早认识的一批粒子,陆续发现了大量的粒子的数目达数百种,粒子是物质存在的一种基本形式。
场是物质存在的另一种形式,这主要在于场态粒子散布于整个空间。场态粒子与显态粒子相互渗透并相互作用。场态粒子蓄积的不同势能对应不同形式的场,场的激发表现为场态粒子的电离或正反粒子对显现,不同激发态表现为粒子的数目和状态不同。场的退激发表现为粒子对结合或场态粒子隐身。场态粒子与显态粒子相互作用引起激发态的改变,表现为粒子的各种反应过程,也就是说场是物质存在的另一种表现形式。
实际上,场态粒子的激发,并未真正被电离成正反粒子,只是场态粒子受到其他粒子诱导振荡,对称性出现破缺;场态粒子的退激也不是真正意义上的正反粒子对结合湮灭,而是对称性破缺的场态粒子恢复其对称性。
只有极端情况下的激发与退激,才真正出现场态粒子被电离为正反粒子对,然后正反粒子对又结合为对称的场态粒子。由于一般情况下,场态粒子接收到的能量均很小,不足以令其电离为正反粒子对。
场态粒子的激发与退激实际上就是场态粒子间相互诱导交换光子,激发态粒子是对称性破缺粒子,由于对称性被破坏,就具有恢复对称性的势,就能诱导其他场态粒子成为激发态。实际上,场态粒子受力机理和电磁波传递机制与机械波没有本质区别。
与机械波不同的是,传递机械波的振源不会自发振动。然而场态粒子能够自发的对称性破缺。所谓的场态粒子自发的对称性破缺,就是场态粒子之间时刻地相互作用交换光子。
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GMT+8, 2026-3-14 19:27
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