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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。
电荷是物质的一种属性,所有的物质都包含电荷,电中性的物质必然包括正负两种电荷。电中性的粒子如果不包含正负两种电荷,那么这种粒子一定不是物质。在微观层面上,这些不包含正负电荷的中性粒子是微观粒子之间的相互作用;在宏观层面上,这些不包含正负电荷的中性粒子是粒子相互诱导振荡形成此起彼伏的电磁波传递的能量。
在任意空间区域内电荷量的变化,等于流入这区域的电荷量减去流出这区域的电荷量。学术界认为富兰克林是这个定律的创建者。“富兰克林电荷守恒定律”表明,在任何绝缘系统内,总电荷量不变。
电荷守恒定律建立于一个基础原则,即电荷不能独自生成与湮灭。假设带正电粒子接触到带负电粒子,两个粒子带有电量相同,则因为接触动作,两个粒子会变为中性。
世间的物质显电性或显中性,都是因为电荷的转移、结合与分离。电荷的转移、结合与分离主要有两种类型。
第一种是我们极为熟知的电荷对称而质量不对称的电荷转移、结合与分离。
要使物体带电,可利用摩擦起电、接触起电、静电感应、感应起电、光电效应等方法。物体带电实际上是得失电子的结果。这意味着电荷不能离开电子、质子而存在。电荷乃是电子、质子等微观粒子所具有的一种属性。
摩擦起电和其他起电过程的大量实验事实表明,一切起电过程其实都是使物体上正、负电荷分离或转移的过程,在这种过程中,电荷既不能消灭,也不能创生,只能使原有的电荷重新分布。由此就可以总结出电荷守恒定律:一个孤立系统的总电荷在任何物理过程中始终保持不变。电荷守恒定律也是自然界中一条基本的守恒定律,在宏观和微观领域中普遍适用。
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