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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。
热在宏观层面上表现为冷暖,测量会表现为物质的温度高低;在微观层面上主要表现为微观粒子的运动。热不仅表现为动能,同时也与势能相关,理想气体状态方程表明压力、体积与温度密切相关。热能在一切物体之中自由传递,热传导主要表现为微观层面的显态粒子通过相互诱导粒子的能级跃迁而相互作用;热对流主要表现为粒子的宏观流动与显态粒子微观层面的相互诱导能级跃迁相结合;热辐射主要表现为显态粒子与场态粒子相互诱导振荡产生电磁波而使显态粒子超距传递粒子的能级跃迁。
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