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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。
场是微观层面显态粒子天然对称性破缺诱导场态粒子规律对称性破缺的超距传递;场是宏观层面上远方显态粒子的天然对称性破缺产生的势通过场态粒子规律对称性破缺传递,形成宏观物质的超距作用力。微观层面的显态粒子与场态粒子的相互作用通过场的概念建立了宏观整体超距作用有效联系。场不仅是宏观可见物质超距作用的桥梁,也是微观粒子与宏观物质相互联系的纽带。粒子和场是辩证统一的,只是有时候专注微观粒子本身,有时候专注其宏观场的特性。场宏观上表现为显态粒子的超距作用,这些超距作用是微观粒子相互作用的叠加,必然表现为粒子间引力和斥力的差值。粒子的各种对称性破缺能够叠加,各种场也能够叠加。最典型的是电磁场,其他场都是通过电磁场叠加而成。无论各种场怎样叠加,都是通过电磁波传递,只是电磁波通过不同形式的叠加,必然表现为各种对称性破缺叠加后的引力与斥力差值。
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GMT+8, 2026-4-2 06:44
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