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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。
宇宙是无限大的,在极大尺度上是各向均匀的,无法根据宇宙空间的密度辨别方向。而在相对小尺度范围内,物质是成团成系分布的。无论是冷态星云,还是热态恒星都是成团成系分布的。而冷态星云与恒星周而复始地相互转化。这一切都是通过中子键的断键与键合效应来实现。
不同吸积核在星云内会产生不同吸积效应,依据吸积核的质量与旋转速度,会产生不同的结果。当吸积核的质量或转速相对较小时,附近的星云物质以直角或接近直角快速落入吸积核,外围与内部的星云物质产生巨大的速度差而使吸积快速中断,这样往往形成失败的恒星。只有足够大的质量与转速的吸积核才能长时间加速周围物质,内部星云物质转速不断增加而使落入吸积核的过程漫长而持久,这样外围的星云物质有足够长的时间随着内层物质转动。这样大范围空间的星云物质均加入旋转,整个吸积过程漫长而持久,直到点燃核心区域的核聚变而形成恒星。恒星不断发展,走向衰老并死亡。依据质量大小,死亡后形成白矮星、中子星和黑洞三种冷态天体。白矮星往往成为吸积核进入下一个恒星的生死循环。而中子星往往引起超新星爆发或形成漫长持久吸积的黑洞。黑洞漫长而持久地吸积物质与能量,使恒星在不同发展阶段产生的各种物质都万物归一——成为中子。这些中子也随着黑洞的喷流而衰变为质子与电子,并不断结合为氢元素。
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