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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。
星系的中心黑洞和局域黑洞喷流形成星云,一部分被原星系再次吸积,另一部分逃脱引力离开星系而成为独立的星云。而星云间也存在相互吸引而合并,也存在大星云对小星云的吸积。
星云中有高密度的气体和尘埃,这才是其中的关键,恒星将在这里诞生。
星云经过长时间的演变才能孕育出一系列的恒星。恒星的产生触发条件是具有足够质量与转速的引力核。
一开始,引力作用占主导,物质开始不断向中心聚集。吸积过程一旦开始,被吸积的物质携带了大量的初始动能与势能,能量也不断积聚。万有引力将尘埃和气体吸入一个巨大的漩涡,当各种物质聚集起来,它们的体积遭到压缩时,能量快速积聚。
经过数十万年,云雾变得浓密,形成巨大的旋转的碟状物。在碟状物中心,万有引力将气体压缩成超级浓密、超级炽热的球体。随着压力不断增大,巨大的气流从中心喷射而出。万有引力继续施加着压力,将气体和尘埃粒子吸进来,互相积压,产生越来越多的热量。年轻的恒星变得越来越小,越来越亮,越来越热,其核心温度可以达到1500多万华氏度。只有在这么惊人的温度下,气体原子才能开始发生聚变,释放出巨大的能量。就这样,恒星诞生了。所有恒星都有相同的产生机制,大量的恒星在星云中不断孕育诞生。
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GMT+8, 2026-6-28 11:57
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