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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。
场态粒子因自发对称性破缺而不断辐射电磁波,也会由于环境粒子对称性破缺而不断吸收电磁波。只要场态粒子存在对称性破缺,就会形成恢复对称性的势,就会向外辐射电磁波。只要环境粒子存在对称性破缺,也会形成恢复对称性的势,场态粒子就会与环境粒子交换光子而产生诱导对称性破缺。场态粒子对称性破缺包括自发对称性破缺和诱导对称性破缺两种。对称性破缺的场态粒子相互诱导振荡而不断吸收与释放电磁波。这样每个场态粒子也同样是永不停歇的光源与光的接收体。场态粒子自发对称性破缺形成杂乱无章的光场,就是为人类所熟知的宇宙微波背景辐射,是唯一无法屏蔽的电磁波。与显态粒子作用的场态粒子诱导对称性破缺往往形成规律的光场。场态粒子将显态粒子的不同天然对称性破缺规律地由近及远传递,就形成不同的场。远方的显态粒子就感受到不同对称性破缺,就产生了场力的超距传递。场态粒子的自发对称性破缺与诱导对称性破缺不断相互交织,这些作用能合成也必然能够分解,因此可以单独测定自发对称性破缺与诱导对称性破。
预测与实验验证:
①实验验证宇宙微波背景辐射是否能屏蔽。
②实验验证宇宙微波背景辐射的环境影响。
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