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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。
真空是指在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态,是一种物理现象。在真空中,声音因没有介质而无法传递,但电磁波的传递却不受真空的影响。
爱因斯坦在用场论观点研究引力现象时,已经认识到空无一物的真空观念是有问题的,他曾提出真空是引力场的某种特殊状态的想法。
首先给予真空崭新物理内容的是狄拉克。为了摆脱狄拉克方程负能解的困境,狄拉克提出真空是充满电子海。电子吸收足够能量跃迁到正能态成为普通电子时,电子海中才能留下可观测的空穴,即正电子。从现代量子场论的观点看,每一种粒子对应于一种量子场,粒子就是对应的场量子化的场量子。当空间存在某种粒子时,表明量子场处于激发态;不存在粒子时,就意味着量子场处于基态。
然而,随着科学技术的不断发展,在没有任何粒子的基态真空中可以观测到其动力学特性、粒子特性、能量特性与温度特征。基态的真空如果空无一物,一定不会具有任何物质特征。同时,占有绝大多数质量的隐身态的暗物质一直没有被找到。而隐身态的暗物质和场物质的研究对象均为正反粒子。真空具有动力学特性、粒子特性、能量特性与温度特征等物质特征,基态真空与正反粒子还能够相互转化。这里存在着十分清晰的逻辑线条,真空不空,里面隐藏着当量的场态粒子。场态粒子由正反粒子构成,因其对称性而隐身。
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GMT+8, 2026-4-16 02:33
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