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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。
电场是由场态粒子规律极化产生的,可采用场态粒子的极化来表示电场,采用场态粒子的极化强度表示电场强度。
磁场是场态粒子内的正反粒子的运动平面发生规律偏转产生的,可采用场态粒子的偏转来表示磁场,采用场态粒子的偏转率表示磁场强度。
引力场是由场态粒子密度梯度变化产生的,场态粒子具有恢复均匀分布的势,具有天然质量对称性破缺的显态粒子与场态粒子不断发生相互诱导振荡作用,使场态粒子无法恢复均匀分布,因此吸引力始终指向场态粒子密度增加最大的方向。只要有可见物质,场态粒子的密度均会提高,因此宏观物质只表现为引力,而不表现为斥力。
电偶极子本质上是场态粒子,计算方法也完全一致。显态粒子不断运动变化,使其对称性破缺的状态时刻发生改变。电磁波是由粒子间相互诱导振荡产生的,可采用场态粒子的振荡频率表示电磁波,采用场态粒子的振荡率表示电磁波强度,采用场态粒子的振荡频率区分电磁波的种类。
总之,经典场论是场的现象描述,量子场论是场的本源描述。场的现象与场的本源是统一的,经典场论与量子场论是统一的。电磁波使离散的场态粒子的对称性破缺传递在时间上和空间上都是连续的,即光子将量子场连接为时间上与空间上都连续的经典场。经典场论描述了场无处不在的连续传递形式,量子场论描述了散布于整个空间的离散的场态粒子产生各种场的作用机理与传递机制。量子场论描述了场形成的因,经典场论描述了场表现的果。实际上,经典场论与量子场论没有任何本质区别,完全是一个事物的两个方面。经典场论的现象描述与量子场论的本源描述是完全统一。
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