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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。
实际上,量子场论就是研究场态粒子、显态粒子通过时刻交换能量而相互作用与相互转化的学问。量子场论获得辉煌成就,它能够定量说明场态粒子、显态粒子和虚拟粒子的许多现象。
粒子产生和湮灭过程本质上就是场态粒子和显态粒子的不断相互转化的过程。场态粒子吸收足够能量电离成正反粒子,正反粒子相遇结合为对称的场态粒子。
实际上,量子场论是经典场论的自然推广,它能够解释所谓的粒子诞生与湮灭,这些过程在量子力学中并不存在,而且量子场论能够“神奇地”解决量子力学中的因果问题。量子场论中最为简单实用的是量子电磁学。场态粒子不断被激发与退激并不是正反粒子真正的创生与湮灭。实际上,就是场态粒子和显态粒子的转化,或者说是场态粒子的对称性破缺与对称性恢复。
粒子的基态实际上就是场态粒子,场态粒子处于不断地被激发诞生显态粒子并快速结合为场态粒子消失,因此很难直接探测到场态粒子。而基态与激发态分别是场态粒子对称性与对称性破缺的不断转化过程,场态粒子未必真正地被电离成正反粒子。场态粒子被极化的程度往往不高,吸收的能量不足以将其电离成正反粒子。
实际上,场态粒子的激发与退激,并不是真正意义上被激发为正反粒子,然后又结合为场态粒子。这仅仅是一种能量不断来回传递的一种形象比喻而已。所有场的传递都是通过场态粒子相互作用交换能量形成电磁波来传递。但这种场态粒子之间传递能量的过程中,被形象地比喻成场态粒子被激发电离并退激结合。实际上就是伴随电偶极矩变化的对称性破缺与对称性恢复的过程。
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GMT+8, 2026-4-1 19:45
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