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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。
场态粒子能够不断诱导核外电子跃迁到其他轨道,核外电子不断诱导场态粒子成为瞬时振荡场态粒子。场态粒子成为瞬时振荡场态粒子,并可通过与周围的核外电子或场态粒子相互作用并向外辐射能量而恢复到原始状态。显态粒子会与周围的场态粒子相互作用,不断相互诱导振荡。振荡场态粒子本质上是振荡电偶极子,通过相互诱导振荡,电偶极子不断传递电磁波。
场态粒子间、场态粒子与显态粒子间的相互诱导是短暂的,但却不断地频繁发生,不断重复。
显态粒子之间的作用力由场态粒子传递,显态粒子电荷、质量、运动、分布等天然对称性破缺会诱导场态粒子相应产生规律对称性破缺,不平衡电偶极矩相应增大。这种诱导通过交换光子而相互作用。
当显态粒子出现稳定的电荷、质量、运动、分布等对称性破缺,场态粒子由近及远出现电荷、质量、运动、分布等对称性破缺,且存在球面衰减。
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