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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。
场态粒子是散布于空间的一个个粒子,显态粒子虽然具有高度的团聚效应,但整个星系空间也都散布着星际物质。也就是说所有的物质之间都存在一定的净空。与原子占据的空间相比,原子核与核外电子所占据的空间可以忽略不计,完全可以认为是质点。
无论是场态粒子还是显态粒子都具有绝对的离散性。各类粒子占有的空间与净空相比都微不足道。
然而粒子间能够不停地相互作用并诱导振荡形成电磁波,电磁波是一条条无形的丝线将空间高度离散的粒子连成不断延伸的三维空间网。
振荡粒子的偶极矩不断发生变化,被诱导振荡后,偶极矩增加并积聚势能,这种要恢复原状的势又不断诱导其他粒子振荡。粒子间时刻相互诱导振荡,形成不断传递能量的电磁波。
粒子虽然具有高度的离散性,且粒子间有巨大的净空,但粒子间能够不断地作用。这一切都是因为电磁波,使具有高度离散性的粒子之间的作用具有高度的连续性。
场态粒子之间不断诱导振荡传递电磁波,使显态粒子的作用不断外延,也就形成了超距作用。电场力、磁场力、引力等可以无所不在地施加作用,并可以延伸至无穷远。这里场态粒子的作用至关重要,场态粒子通过不断地交换虚拟粒子将显态粒子的各种势连续地传递无穷远。
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