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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。
空间是连续的,不存在突然中断的非连续空间。空间容纳物质,为物质活动提供场所。一旦空间存在中断,物质的运动轨迹也会中断。轨迹中断意味着物质湮灭与创生,或者意味着时间的中断。
空间不能具有动力学特性,也不会具有基本粒子特性,更不会具有能量特性或温度特性。量子场论中,人们所研究的空间各种物质的特性,都不是空间所具有的。这些特性都是隐身在空间的场态物质赋予空间的。
空间不会具有对称性自发破缺特性,对称性自发破缺特性也是由物质产生的。
真空中散布着隐身场态粒子,这些场态粒子具有隐身特性,因此人们观测真空时,将这些隐身场态物质的特性赋予了真空。
物质具有高度的离散性,相对于空间,粒子占用的空间微不足道,都可以被看作质点。空间就是空间,物质就是物质,空间不会具有物质的任何特性。只能说,真空不空,所谓空间的特性,都是隐藏在空间的物质所赋予的。
但人们把物质的特性赋予空间后,就误认为空间具有这些特性,并认为空间是离散的,否则就会出现无穷大的值。量子场论是研究场物质的科学,是研究场态粒子的性质、运动规律、能量交换、相互作用以及粒子间的相互转化过程。这些粒子的高度离散性并不影响空间的连续性。
空间任意两点之间,无论选择何种路线,均能连通,不会出现任意路径下任意空间点的中断。
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