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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,中子的存在是由于质子共用电子,形成中子键电子。中子键电子在质子间不断振动,距离较近的质子可以称为中子,距离较远的可以称为质子。但电子的不断运动,距离的远近不断交替变化。这样,中子和质子不断交替变化。可以说“无中子无核力,无核力无中子”。存在巨大斥力的质子能够被约束在原子核而不裂变,中子键起到巨大的作用。
原子核中,共用中子键电子的两个质子,往往存在一个锁定场态粒子和一个半锁定场态粒子。由于电子的不断运动,中子和质子不断互换身份,因此锁定场态粒子和半锁定场态粒子也会互换身份。锁定场态粒子由于高度极化,且电子与质子距离极近,极化的锁定场态粒子大大提高了电子与质子之间的作用力。但由于半锁定场态粒子交换粒子,往往产生瞬时斥力。
强相互作用力由锁定场态粒子传递,弱相互作用力由半锁定场态粒子传递,电磁力由自由场态粒子传递。虽然数值上均相差几个数量级,但本质上都是电磁力。
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GMT+8, 2026-3-12 13:42
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