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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,之后电偶极子广泛应用于电磁波的发射与接收;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。电偶极子不仅是电磁学理论的核心组成部分,更是连接宏观现象与微观机制的桥梁。真空中既存在电偶极子的理论模型,也存在实际的电偶极子实体。
狄拉克预言的电子海被证实,能被成对电离成正负电子。量子场论发现旋转波包能够被电离成正负电子。大量观察证明暗物质能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质;场态粒子包含一对正反粒子,是电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称的超对称粒子。
经典物理是科学,现代物理也是科学。经典物理学被认为无法解释高速运动物理现象和微观世界物理现象。一道巨大鸿沟隔断了经典物理和现代物理就显得十分不科学。实际上,采用暗物质完全可以统一经典物理和现代物理。暗物质是连接宏观世界与微观世界的纽带,也是低速物理通向高速物理的桥梁,更是填平经典物理与现代物理巨大鸿沟的有效工具,并且暗物质研究将成为探寻物理学本质与宇宙奥秘的必胜之匙。
暗物质是当今科学界面临的最前沿问题,被认为是21世纪最重要的科学谜团之一。暗物质粒子与标准模型所预测的61种基本粒子均不吻合,探测和研究暗物质粒子有望在物理学与天文学等方面取得巨大突破。因此,美国、欧洲、中国、日本等所列出的21世纪基本科学前沿问题中,暗物质均排在第一位。
暗物质是迄今为止最神奇的物质,摸不到、看不着,是如此透明,不遮挡也不反射一丝光线。暗物质已经完全超出了现有物理学与天文学的认知。断言暗物质不参与电磁作用是一个极其严重的错误,使暗物质研究完全停滞。通过引力透镜效应了解暗物质与电磁波的密切关系,推进暗物质被不断解密,将会彻底重建物理学与天文学。同时,物理学与天文学的各种矛盾终将被逐一化解;“一黑两暗三起源”等天文学重大问题也将迎刃而解;更多的物理学矛盾与不自洽,以及重大谜团都将得到令人满意的解答。
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