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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。
量子场论是一个非常成功的理论,在过去的一个世纪里,已经被证明是有史以来最全面、最成功的物理学理论之一。其精确度可以达到小数点后12位,这是物理学乃至整个科学界最伟大的成就之一。
然而,一个无可争辩的事实是,量子场论是不完整的。物理学家和数学家都不知道是什么让量子场论成为量子场论。量子场论需要一个坚实的物质基础,需要明确到底什么才是量子场论的研究对象与本质。
场物质是一种特殊物质,看不见、摸不着,但它确实存在。场的基本性质是对处于其中的具有某种物理属性的物质产生力的作用。
通俗来讲,场就像一片平静的汪洋大海,此时的大海处于基态,就不会有水花出现。一旦大海受到扰动,就会出现水花,此时的大海就处于激发态,水花就相当于基本粒子。
大量的事实与论证表明,暗物质和场物质的研究对象均为正反粒子。正反粒子湮灭后,只有电势能转化为电磁能的剧烈反应过程受到关注,产生的隐身场物质没有得到应有的关注。暗物质和场物质均是看不见、摸不着的特殊物质。
幸亏量子场论的建立与发展,揭示了显态物质与场态物质的相互转化规律。场态物质由场态粒子构成,场态粒子是超对称粒子,处于隐身态。显态物质是可见物质,由显态粒子构成,显态粒子是非对称粒子,或称为对称性破缺粒子,处于显现态。量子场论为描述多粒子系统,尤其是包含正反粒子产生和湮灭过程的系统,提供了有效的描述框架。
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GMT+8, 2026-4-1 18:11
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