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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。
电场中只要存在电荷分布对称性破缺粒子,就会显现出电场力;磁场中只要存在电荷运动对称性破缺粒子,就会显现出磁场力;引力场中只要存在电荷质量对称性破缺粒子,就会显现出引力。
电场、磁场和引力场宏观上只能表现为引力或斥力。当对称性破缺恢复后,引力和斥力并没有消失,而是引力和斥力总体相等,对外不表现为引力或斥力。
引力比较特殊,始终表现为引力,不会表现为斥力。就是因为显态粒子的电荷质量对称性破缺,都会使场态粒子密度升高,所有显态粒子都在牵引场态粒子,最终显态粒子之间的超距离只表现为引力,而不表现为斥力。
总之,所有的长程力都是宏观力,无论是电场力、磁场力还是万有引力,都显得是超距作用。实际是微观层面上是通过场态粒子相互诱导振荡交换光子而传递显态粒子的某种对称性破缺。并不存在真正意义上的超距作用,都是通过场态粒子传递的对称性破缺而形成的稳定的势。长程力,或者称之为宏观力或超距力,单一时刻表现为所有粒子短程力的传递与叠加,因此无法同时表现出引力和斥力,而是只表现为引力与斥力叠加后的差值,没有任何例外。
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GMT+8, 2026-4-5 17:02
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