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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。
场态粒子呈现为球状云结构分布,即场态粒子的正反粒子出现在各个同心球面的概率是相同的,因此对外表现为超对称结构。正反粒子的运动状态也是对称的,当没有任何非对称电荷运动,场态粒子往往保持着电荷运动对称状态。
由于显态粒子具有天然对称性破缺,必然产生电荷运动的空间分布非对称,必然不断地产生磁场。然而整个宇宙散布着场态粒子,可见物质又聚集在星系和星球周围。在整个环境粒子的海洋中,所有粒子不断相互作用。因此,粒子的运动显得杂乱无章,并不会显现出任何有规律的磁场。
只有存在有规律的电荷非对称性运动,才会诱导场态粒子产生规律的电荷运动对称性破缺,进而形成稳定的磁场。
总之,场态粒子由正反粒子构成,是超对称结构,在一般的情况下不会形成磁场。只有非对称电荷运动存在时,才会使超对称的场态粒子的正反粒子电荷轨道发生规律偏转,即产生电荷运动对称性破缺。非对称电荷运动诱导场态粒子产生规律电荷运动对称性破缺是磁场产生的根本原因。
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GMT+8, 2026-4-2 06:44
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