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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。
引力场是由显态粒子电荷质量对称性破缺诱导暗物质正反粒子偶极子电荷质量对称性破缺形成密度梯度变化产生的。由于暗物质正反粒子偶极子电荷质量对称性破缺,使暗物质正反粒子偶极子密度提高,这种密度提高就产生了恢复均匀分布的势,这种势不断向外传递,形成球面衰减。万有引力始终指向暗物质正反粒子偶极子密度增加最大的方向。只要有显态粒子,暗物质正反粒子偶极子密度均会提高,因此宏观物质只表现为引力,不表现为斥力。采用暗物质正反粒子偶极子密度变化率表示引力场强度,这反映引力场本质上是暗物质的规律变化,使暗物质与场物质合理统一。暗物质正反粒子偶极子吸引强度计算能准确反映引力场强度。
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