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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。
短程力的作用范围极其有限,显态粒子均会由于各种原因使粒子间距加大而失去短程相互作用。然而显态粒子在各种场力的作用下能够传递无穷远。场态粒子的数量远远大于显态粒子,又因其超对称结构与极小半径,没有任何方法将一个场态粒子孤立,因此场态粒子的短程力始终不会失效。短程力在粒子间不断传递形成电磁波,将粒子对称性破缺向外传递形成长程力。没有显态粒子的吸收与反射,电磁波会在场态粒子里传递无穷远。由于对称性破缺,粒子间的电磁力表现出显著的粒子性,通过场态粒子的传递,对称性破缺被逐渐向外传递。粒子相互诱导振荡传递能量形成电磁波表现出显著的波动性,粒子对称性破缺具有的势能被传递无限远。场态粒子的瞬时偶极自发诱导的对称性破缺会形成杂乱无章的光场。显态粒子天然对称性破缺诱导场态粒子产生相应的规律性对称性破缺形成稳定的场。场态粒子的规律电荷分布对称性破缺形成稳定电场;场态粒子规律的电荷运动对称性破缺形成稳定磁场;场态粒子规律的密度分布对称性破缺形成稳定的引力场。这些场都是通过场态粒子诱导振荡的相互作用交换光子形成的电磁波所传递。因此说没有真正意义上的超距力,所谓的超距力都是通过场态粒子交换光子间接传递的长程力。只是场态粒子处于隐身状态,长期以来一直没有被发现,因此被误认为是超距力。
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