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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。
当一个吸积核触发吸积后,如果核心质量较小,尤其是转动速度较小时,周围物质将接近直线或较小的角度落向星体,内层物质以极高的速度落入后,外层的物质速度无法快速提高,造成了物质吸积过早中断,使其无法形成足够大的恒星,成为失败的恒星,并形成了褐矮星。
当具有足够大质量与转速的吸积核进入到大片星云,由于转速相对大,被吸积的物质不断跟随旋转,并经过漫长的环绕而逐渐落入星体。外围物质有足够的时间加入旋转,使吸积过程不至中断。当恒星爆发一定时间,恒星开始抛离物质后,吸积过程才逐渐停止。而恒星聚变后、发展并死亡后,相对小质量的恒星会形成冷态的白矮星,相对较大质量的恒星会形成冷态的中子星。
由于继承了绝大多数恒星的角动量,中子星具有较大质量、较小体积和极高转速,容易形成漫长而持久的吸积过程。而极高的转速使落入星体的速度极其缓慢,积累成了巨大的吸积盘,进而形成了所谓的黑洞。
黑洞的核心部位大量堆积着中子且不断从周围吸积物质和能量。黑洞的超大质量和超高速旋转,使其成为一个薄片化结构。在薄片吸积盘不断向中心缓慢吸积,在薄片吸积盘环向有着巨大的压力。在薄片吸积盘的极轴方向的压力极小,无法抵抗吸积盘环向巨大压力,而不时发生喷流现象。大量中子喷涌而出并不断发生衰变,电子脱离核心,形成质子和电子;随着温度不断降低,逐渐结合为氢原子,并进而形成氢气。
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