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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。
真空不是场物质,场态粒子才是真正的场物质。量子场论最初认为粒子可以凭空产生和消失,此前的物质守恒、电荷守恒和能量守恒定律均被打破。实际上,并不是粒子真的凭空产生或消失,而是场态粒子的对称性破缺与恢复的往复变化过程,也就是量子场论中场的基态和激发态往复变化的过程。否则量子场论就无法解释基态空间所具有的动力学特性、粒子特性、能量特性和温度特征。而场态粒子具有隐身、自发对称性破缺和规律对称性破缺等与众不同的特性,只有场态粒子能够有效并准确地解释真空零点能与宇宙微波背景辐射。场态粒子因全面对称性破缺而电离为显态粒子,而对称性全面恢复又形成场态粒子。粒子凭空产生和消失本质上是场态粒子和显态粒子的相互转化,是对称性全面破缺与全面恢复的一些极端状态的相互转化,仅仅是粒子存在状态的转化,同时伴随着电磁能与电势能的相互转化。物质没有创生,也没有消灭。实际上,场态粒子就是暗物质,是量子场论的物质基础。这使得量子场论不再研究虚无缥缈的真空,而是研究实实在在的场态粒子。使现代物理有了坚实的物质基础,将会促进量子场论的飞速发展。
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