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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,电偶极子之间能够相互诱导振荡,这种振荡行为导致电场和磁场的相互作用,最终形成和传播电磁波。
麦克斯韦方程入手,说明变化的电场和磁场如何相互激发,形成电磁波。通过求解含时麦克斯韦方程组,尤其引入位移电流项,可推导出电偶极子的辐射场。赫兹通过实验验证了麦克斯韦的电磁波理论,从而证实了电磁波的存在。赫兹的实验成功地观察到了火花间隙的放电现象,证明电磁波可以在空气中传播,并具有反射、折射、干涉和偏振等光波特性。后来,马可尼等人基于赫兹的发现,发明了无线电报技术,使无线通信成为可能。
振荡电偶极子通过变化的电偶极矩产生电磁辐射。电磁波在远场以横波形式传播,电场、磁场、传播方向两两垂直。辐射方向性呈“8”字形,沿垂直于偶极子方向辐射最强。
赫兹的实验不仅证明了电磁波的存在,也为无线电通信、雷达和现代无线技术奠定了基础,因此他被誉为无线电波的发现者。振荡电偶极子是通过变化的电偶极矩产生电磁辐射的,特别是远场区的辐射场是电磁波传播的关键。天线应该就是应用了这个原理,把电流转换为电磁波或者反过来接收电磁波。天线是用于发射或接收电磁波的装置,其核心原理基于振荡电偶极子的电磁辐射理论。
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