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194. 场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第194集

已有 109 次阅读 2026-2-23 06:55 |个人分类:场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质|系统分类:科普集锦

194.  场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第194集

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。

麦克斯韦方程组虽然只是电磁场的现象描述,但其精确程度已经令人叹为观止。在当时对场物质一无所知的情况下,在实测数据寥寥无几的状况下,给出如此完美的公式,是不可思议的一件事。麦克斯韦用有史以来最美公式统一了电和磁,也统一了光与电磁波,并较为精准预测了电偶极子;赫兹用实验完美地验证了电偶极子,明确了电偶极子的电磁波产生机理与电磁波传递机制。

荷兰物理学家洛伦兹将电偶极子模型引入微观领域,提出了经典电子论。他假设原子中的电子被弹性力束缚于原子核,形成 “洛伦兹振子”,这一模型成功解释了介质的极化现象和光学性质。

泊松数学建模为电偶极子奠定基础,麦克斯韦方程组赋予其普适性,赫兹实验验证使其成为物理现实,而洛伦兹等人则将其拓展至微观世界。这一模型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,深刻影响了现代物理学和工程技术的发展轨迹。

电偶极子是散布于整个空间的隐身场物质,电偶极子就是暗物质,暗物质就是场物质,暗物质粒子就是场态粒子。场态粒子包含正反粒子,是电荷分布、电荷运动和电荷质量均对称的超对称粒子。空间到处散布着场态粒子,场态粒子就是完美的电偶极子。

电偶极子是两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统。电偶极子具有正负两极,是一个典型的极性粒子,因此电偶极子会产生电偶极矩。电偶极子在外电场中受力矩作用而旋转,使其电偶极矩转向外电场方向。电偶极矩就是电偶极子在单位外电场下可能受到的最大力矩,故简称极矩。



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