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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。
场态粒子在大尺度上是均匀的,无法通过场态粒子的密度分布差异确定方向。但在小尺度上,场态粒子成团地聚集在星系与星体周围,且存在一定的密度分布。有且只有场态粒子密度变化能够改变电磁波波速与方向。与量子场论一样,用时空弯曲代替场态粒子的各种特性。广义相对论也是用这种时空弯曲代替了场态粒子的各种特性。不可否认,相对论解决了牛顿力学找不到非惯性系里加速度的施力源问题,使动力学计算达到新的高度。然而时间与空间没有任何作用机理,也没有任何耦合机制,更不能合二而一。根本就没有任何时空概念,也没有时空的变形模量,更没所谓时空弯曲。所谓时空弯曲不是真正的时空弯曲,而是场态粒子规律对称性破缺产生的物质特性。所谓时空弯曲可以理解为场态粒子整体密度梯度变化的等密度同心球面的弯曲。
预测与验证:
①有且只有介质能改变光的传播速度与方向。
②引力透镜、雷达回波延迟均是由于暗物质密度梯度变化造成的。
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