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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。
电偶极子既能辐射电磁波,也能接收电磁波。在一般情况下,场态粒子是超对称粒子。但场态粒子存在自发对称性破缺特性,也具有诱导对称性破缺特性。
场态粒子整体虽为球型,但任意瞬间都存在两极的极性粒子,时刻存在瞬时偶极,进而形成瞬时电偶极矩,因瞬时偶极而相互诱导振荡。即使没有任何显态粒子,场态粒子之间的自发诱导振荡都在时刻发生。自发对称性破缺不仅表现为场态粒子的内能,也必然因相互诱导而形成杂乱无章的光场。这种杂乱无章的光场就是场态粒子的相互诱导振荡,宏观上也会表现出通过交换光子而传递的电磁波。宇宙微波背景辐射就是场态粒子自发对称性破缺引起的电磁波,是唯一无法屏蔽的电磁波。
任何粒子都沉浸在环境粒子的海洋中。显态粒子具有天然对称性破缺特性,超对称场态粒子具有自发对称性破缺特性。只要是对称性破缺的粒子就具有恢复对称性的势。天然对称性破缺的显态粒子和自发对称性破缺的场态粒子均具有一定强度的电偶极矩,就能时刻诱导周围的场态粒子产生振荡。被诱导对称性破缺的场态粒子继承了振荡频率与能量,同样也具有诱导其他粒子振荡的电势能。
总之,电偶极子之间能够相互诱导振荡,既能辐射电磁波,也能接收电磁波。场态粒子存在自发对称性破缺特性;也具有诱导对称性破缺特性;显态粒子具有天然对称性对称破缺特性。显态粒子间、场态粒子间、显态粒子与场态粒子间均能够不断相互诱导振荡。
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GMT+8, 2026-4-6 11:00
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