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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。
暗物质就是场物质,均是由超对称场态粒子构成,一个场态粒子内包含一对正反粒子。场态粒子具有隐身、自发对称性破缺、诱导对称性破缺和规律对称性破缺等特性。场态粒子因超对称结构而隐身,因自发对称性破缺特性而产生自身热运动与热辐射,因诱导对称性破缺而能传递电磁波,因不同规律对称性破缺产生不同的场。只有场态粒子的自发对称性破缺才能完美解释量子场论中基态真空所具有的动力学特性、粒子特性、能量特性和温度特征。场态粒子的自身热运动就是真空零点能;场态粒子自身热辐射就是所谓的宇宙微波背景辐射。场态粒子因斥力而散布于整个宇宙,因其超对称结构能够渗透进各种物质,可以说场态粒子无处不在。只要有场态粒子的地方就必然会有真空零点能和宇宙微波背景辐射。如果宇宙微波背景辐射是来自宇宙,那么就一定可以进行电磁屏蔽。而场态粒子散布于整个宇宙,且能渗透进任何物质。在任何位置都存在场态粒子的自身热运动与热辐射。因此,有且只有宇宙微波背景辐射无法屏蔽。宇宙微波背景辐射仅仅是场态粒子的自身热辐射,根本不是宇宙大爆炸的余温。
预测与验证:
将测试的整个空间进行电磁屏蔽,进行测试,检验是否仍能接收到宇宙微波背景辐射。
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GMT+8, 2026-6-13 13:44
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