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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。
因为生存时间太短,包含正负电子的虚粒子对无法被直接观测。“虚”表示不能直接观测,但可以采用多种手段对虚粒子对进行间接观测。能够观测到虚粒子对所具有的质量、惯性等动力学特性,也能够观测到虚粒子对所具有电荷、自旋等基本粒子特性,还能够观测到虚粒子对所具有能量特性与温度特征。这些粒子特征与实体粒子没有任何本质区别。所谓的“虚”仅仅是很难直接观测,但却能采用不同的方法进行间接观测。
总之,真空具有典型的粒子特性;这些粒子特性不是真空本身所具有的,而是真空中隐藏的暗物质所具有的。真空中散布的虚粒子对与正反粒子对能够不断相互转化,只是在绝大多数情况,正反粒子对的存在时间太短,以至于无法直接观测。但虚粒子对的所谓虚仅仅是很难直接观测,但却能采用不同的方法进行间接观测。这些粒子特征与实体粒子没有任何本质区别。实际上,虚粒子对的所谓虚并不是真的虚,它具备实体粒子具有的各种特征,且与实体粒子能够不断相互转化。
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