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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。
场物质和暗物质都是如此的独特,完全透明,不反射一丝光,也不遮挡任何光线,都完全摸不到,看不见,而且都无法被电磁波直接探测到。另外,电场、磁场和引力场的传播速度均为光速,这里隐含着一个相同的逻辑——光速传播且不可见。尤其是量子场论与暗物质的研究对象均为正反粒子。
量子场论认为真空中存在着正电子和负电子旋转波包组成的系统。正电子和负电子旋转波包也是完全透明的,完全符合暗物质的特性。狄拉克从量子场论的角度把真空比喻成起伏不定的具有能量的电子海。
实际上,暗物质并不是不参与电磁场的相互作用。暗物质本身就是场物质,正反粒子偶极子就是暗物质粒子,暗物质正反粒子偶极子由于具有良好的对称性,因此具有类似的物理性质。根据暗物质的各种特性,采用暗物质正反粒子偶极子模型统一经典场论。
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