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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。
第三章总结:论述了暗物质的发现历程与分布。子弹星系引力中心与可见物质中心不重合等一系列关键证据出现,让众多学者笃定暗物质一定存在。明确了暗物质由于引力而聚集在星系周围,由于斥力而散布于整个宇宙。暗物质不能被电磁波直接探测到,但可以通过电磁波速度变化与弯折情况确定暗物质的分布。这是暗物质参与电磁作用的直接证据。现在普遍认为暗物质不参与电磁作用是严重错误的,这使暗物质研究掉进了无法自拔的陷阱。捕获暗物质一直是物理学家和天文学家的重要目标之一,然而直到现在他们尚未实现直接探测。各种暗物质候选者均有一定的合理性,但都仅仅是候选者。暗物质在宇宙中普遍存在,且质量占比远超可见物质,但始终无法确定暗物质的成分与结构,因此应该思考其原因并重新审视暗物质的构成。
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