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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。
长期以来,人们一直认为真空中什么都没有,空无一物。但随着科学的发展,人们发现并非如此,真空也具有一定的物理结构,也具有物理实在性。
根据实验对真空的认识只能得到这样的结论:真空不空;真空在未受到扰动时没有可观测性;受激发的真空会产生粒子。真空不空,散布着大量的场态粒子。真空不应该具有动力学特性,例如:质量、惯性等,这些特性是空间散布着隐身态的场态粒子所具有的。真空也不应该具有任何基本粒子的性质。例如:有电荷、自旋等性质。这些特性也是真空中所散布的场态粒子所具有的。
很多研究人员将真空中散布的大量场态粒子的各种特性都赋予真空,这就混淆了物质与空间的概念。实际上,真空的各种粒子特性以及动力学特性都是场态粒子或者说暗物质粒子赋予的。
场态粒子由于引力存在而聚集在星系周围,由于斥力存在而散布于整个宇宙空间。
所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并通过交换虚拟粒子传递能量。
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