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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。
量子场是场态粒子因显态粒子天然对称性破缺所产生相应的对称性破缺而形成的各种势。电场是显态粒子电荷分布对称性破缺引起场态粒子规律极化产生一种恢复电荷对称性的势进而形成电场。磁场是显态粒子的电荷运动对称性破缺引起场态粒子内部电荷轨道偏转产生电荷运动恢复对称性的势进而形成电磁力。引力场是显态粒子的电荷质量对称性破缺所引起场态粒子电荷质量对称性破缺形成的整体密度梯度分布产生密度恢复均匀分布的势。各种场都是场态粒子各种对称性破缺而形成的各种恢复对称性的势。
总之,暗物质是场物质,都是有正反粒子偶极子构成。作为暗物质,正反粒子偶极子是隐态粒子,隐身是其最大特性。作为场物质,正反粒子偶极子是场态粒子,规律对称性破缺是其最大特性。场态粒子具有隐身特性、自发对称性破缺特性和规律对称性破缺特性。场态粒子因其超对称结构只能传递而不反射电磁波才隐身;因其自发对称性破缺的自身热运动而具有真空零点能,因其自身热辐射才形成唯一无法屏蔽的宇宙微波背景辐射;因其在显态粒子某种对称性破缺诱导下相应产生规律对称性破缺而形成不同的场。量子场论的研究必须走入正轨,把场态粒子而非所谓净空作为主要研究对象,量子场是场态粒子规律对称性破缺形成的恢复对称性的势,并通过场态粒子诱导振荡形成的电磁波传递。这不仅实现了暗物质与场物质的统一,更实现了各种场的大统一。场物质只有一种,场物质粒子就是场态粒子,场态粒子不同规律对称性破缺对应不同的场。场态粒子是实实在在的粒子,根本无需进行量子化处理,直接研究场态粒子本身就可以了。明确场态粒子的这些特性,只要充分理解场态粒子的相互作用机理,就能清楚地掌握场的形成机理与传递机制。
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GMT+8, 2026-4-1 19:45
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