||
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。
麦克斯韦所预言的电偶极子本质上是暗物质正反粒子偶极子,计算方法完全一致。暗物质正反粒子偶极子一旦出现对称性破缺,就会产生恢复对称性的势。恢复对称性的势也会诱导其他暗物质正反粒子偶极子产生相应的对称性破缺,这种对称性破缺会依次诱导振荡而不断传递。电磁波是由暗物质正反粒子偶极子相互诱导振荡产生的,可采用暗物质正反粒子偶极子的振荡频率表示电磁波,采用暗物质正反粒子偶极子振荡率表示电磁波强度,采用暗物质正反粒子偶极子振荡频率区分电磁波的种类。暗物质正反粒子偶极子相互诱导振荡传递电磁波反映电磁场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与场物质得到合理统一。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-3-12 16:18
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社