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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。
任何波的产生都来自波源的振动,波动只是传递波源振动的一种方式。无论是机械波还是电磁波,传递的都是波源的振动,最终将波源的振动状态传递给吸收波能量的粒子。
实际上,人们已经非常接近光的本质。然而,自从以太被证明不存在之后,电磁波的研究就走向了歧途:人们彻底否定了光的传播介质存在,用波粒二象性这种模棱两可的表象来掩盖本质。这里既掩盖了“粒子振动是波源”这一事实,更掩盖了粒子通过相互诱导振动传递能量的本质。所以人们一直只知道波粒二象性的表象,根本不了解粒子性对应的粒子相互作用机理,也不知道波动性对应的波动传递机制。
量子场论认为粒子与能量可以在一定条件下相互转化,不仅否定了物质守恒定律、电荷守恒定律和能量守恒定律,更否定了真空中散布着隐身场态粒子。量子场论研究空无一物的真空场,这使量子场论显得不伦不类。量子场论将隐身场态粒子的各种动力学特性、基本粒子特性、能量特性与温度特征都赋予了真空。没有物质基础的理论归根到底不是物理学,拥有物质基础的物理学才是真正的物理学,才能找到场的形成机理和传播机制。
由于真空中散布着隐身场态粒子,这些场态粒子能够通过相互诱导振荡传递电磁波。场态粒子相互诱导振荡的直接电磁作用必然表现出粒子性,能量传递必然表现为由近及远、此起彼伏的波动性。场态粒子传递电磁波的过程,毋庸置疑具有波粒二象性。
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GMT+8, 2026-1-2 15:41
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