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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。
宇宙中所有具有质量的物质均需同时发射与接收其他所有物质发射的引力子。这意味着宇宙中每个有质量的粒子均需与其他所有粒子两两相互发射并接收引力子,且每个粒子需同时发射与吸收无数个引力子。无数粒子均需时刻与其他粒子两两相互发射、接收引力子,这一过程在时间上需持续不间断——每个粒子不仅时刻向宇宙中所有粒子发射引力子,还需时刻接收所有粒子发射来的引力子,且这一过程不能有任何中断。
别说每个粒子需持续发射无数个引力子,同时还需持续接收无数个引力子——截至目前,人类尚未发现任何一个引力子的踪迹。更重要的是,“粒子持续发射并接收无数个引力子”的假设,无论从理论还是逻辑层面都无法自洽。
从本质上看,引力是由场态粒子的密度梯度产生的,而所谓“时空弯曲”,本质是场态粒子等密度面的弯曲;引力的传递并非通过交换引力子,而是源于场态粒子密度梯度分布而具有的恢复对称性的势,引力大小为密度梯度分布的场态粒子所产生的电磁引力与斥力差值。
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GMT+8, 2025-12-31 22:07
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