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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。
正反粒子偶极子理论实现粒子与场的统一。明确了粒子是场的本源,场是粒子规律对称性破缺的外在表现。
正反粒子偶极子理论实现微观与宏观统一。明确微观粒子与宏观事物没有区别,微观粒子的概率函数与宏观概率函数没有任何区别,都是无法进行较为精准的条件分析,而只能采用概率进行预测。
正反粒子偶极子理论实现低速物理与高速物理的统一。明确高速运动与低速运动都时刻地受到阻力,高速粒子不断与场态粒子相互诱导振荡而受到阻力,明确无法超光速因为用来加速的电场传递速度为光速,被加速粒子不能超过电场传递速度。
正反粒子偶极子理论实现现代物理与经典物理的统一。微观世界与宏观世界没有差别,都会因为无法较为精准条件分析而采用概率统计。高速运动与低速运动没有差别,驱动力等于阻力都会达到最大速度。
总之,依据正反粒子偶极子理论,实现暗物质与场物质统一、场物质与实体粒子的统一、连续经典场与离散量子场的统一、暗物质与可见物质统一、基本力的大统一、粒子与场的统一、微观与宏观统一、低速物理与高速物理的统一,最终实现现代物理与经典物理的统一,依据奥卡姆剃刀定律,可以剔除掉许多现有多余理论。
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