||
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。
加速电场的传播速度为光速是被加速粒子无法超越光速的本质原因。那么粒子为什么无法达到光速呢?
理论上是可以达到光速,然而粒子时刻都与暗物质通过辐射和吸收电磁波而相互作用。粒子在运动的过程中不断地受到暗物质的真空摩擦,且这种真空摩擦随着速度的增加而增加。
2017年,斯蒂芬·巴奈特(Stephen M. Barnett)和马提亚·索尼莱特纳(Matthias Sonnleitner)研究发现,一个“真空”中运动的衰变原子会受到类似于摩擦力的阻力。真空的定义是完全虚无的空间,无法对其中的物体施加摩擦力。真空摩擦与相对论矛盾,因为这意味着在两个不同坐标系中的观察者将会看到原子以不同的速度运动,大部分观察者将会看到原子因为摩擦力减速,但是跟随原子运动的观察者不会看到这一现象。索尼莱特纳正考虑质量变化的可能,扩展当前使用的成功模型,以更好地描述原子-光相互作用。自然这仅仅是一个相对较小的修正,可以帮助完善该理论。重新研究,重新思考从来不是错误的,在必要的时候,甚至可以修改已有的理论。
暗物质对可见物质产生的真空摩擦与可见物质的质量有关,也与暗物质的密度有关。暗物质的密度越大,真空摩擦越大;可见物质相对暗物质的运动速度越大,真空摩擦越大。在巨大星体周围以及黑洞周围,暗物质的密度极高,因此黑洞或巨大星体周围的暗物质可产生显著的真空摩擦力。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-4-20 03:21
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社