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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。
实际上,正反粒子对产生与湮灭是暗物质与可见物质的相互转化,同时伴随着电势能与电磁能的相互转化。正反粒子结合的巨大电势能已经远远超过任何电子轨道跃迁的能量。正反粒子对结合释放能量,生成能量更低、更稳定的暗物质粒子。只有电子偶素激烈反应过程被关注,处于隐身态的暗物质却完全被忽略。
总之,电子偶素仅仅反映了正负电子对转化为暗物质粒子的过程。由于这个转化过程的热能转化过于激烈,同时产物却隐身了。这样人们往往只关注能量转化的激烈过程,却忽略了产生隐身的暗物质。这才使大家误认为电子偶素不稳定,但电子偶素并不是最终产物,仅仅是一个中间过程。因为只能观测到这个过程,却看不到最终产物,所以长期以来电子偶素一直被误认为是不稳定的产物。实际上,正负电子结合释放大量能量,生成能量极低且稳定的具有超对称结构的隐身场态粒子。正反粒子对产生与湮灭,本质上是可见物质与暗物质的不断相互转化过程,且伴随着巨大的电势能与电磁能相互转化。这为暗物质与场物质的研究提供了重要线索,也为观测或捕捉暗物质与场物质提供可行方案,更为暗物质与场物质的理论研究提供有效手段,并为暗物质与场物质的理论应用开辟道路。
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