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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。
光的本质问题一直困扰着物理学界。几百年的“波粒之争”并未揭示光的本质,人们仅仅知道光具有粒子性和波动性两个表象,只能囫囵吞枣地给出光具有“波粒二象性”的结论。然而,迄今都没有解释光粒子性的粒子相互作用机理,以及光波动性的能量传递机制。现代物理学与天文学的主要错误,均始于对光的本质的误判。光的波粒二象性这一模棱两可的表象,掩盖了太多科学真相,也引发了后续连环错误,导致大量矛盾与不自洽问题。人们在不明真相的情况下,将波粒二象性不断推广,进而带来更多更大的问题。实际上,有且只有介质能够改变光的传播速度与方向:若光不需要任何介质,则各种场论都难以成立。量子场论已十分接近发现光的本质,几乎找到了传递电磁波的场态粒子。实际上,量子场论认为电磁波通过正电子和负电子旋转波包传递;由正电子和负电子构成的场态粒子,正是光的传播物质。光子既是微观层面粒子间直接相互作用的电磁力,也是宏观层面此起彼伏电磁波传递的能量。这一观点不仅能诠释粒子间直接电磁作用所表现的粒子性,也能完美阐述粒子间通过相互诱导震荡传递电磁波所表现的波动性能量传递;不仅能更好地解释迈克尔逊-莫雷实验与光行差引发的矛盾,更能化解物理学与天文学中的诸多矛盾与不自洽问题。
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