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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。
电场是由显态粒子电荷分布对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子对称性破缺而规律极化产生的。由于显态粒子电荷分布对称性破缺,诱导暗物质正反粒子偶极子电荷分布规律对称性破缺,暗物质正反粒子偶极子被极化,就形成恢复电荷对称性的势,这种势能够由近及远地传递,并伴随着球面衰减。可采用暗物质正反粒子偶极子的极化来表示电场,采用暗物质正反粒子偶极子极化强度表示电场强度。采用暗物质正反粒子偶极子极化表示电场反映电场本质上是暗物质正反粒子偶极子规律极化,使暗物质与场物质得到合理统一。暗物质正反粒子偶极子极化强度计算结果能够准确反映电场强度。
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