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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;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。
狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。
根据对真空的实验可以得到这样的结论:真空不空,在未受到扰动时没有可观测性,但受激发的真空会产生粒子。真空具有质量、惯性等动力学特性,也具有电荷、自旋等基本粒子的性质,还具有能量特性与温度特征。然而,真空绝不应该具有任何动力学、基本粒子、能量和温度等物质特性,这些特性都是真空中所散布的隐身场态粒子所赋予的。这些隐身场态粒子是超对称粒子,未受到扰动时因其对称性而无法观测。只有破坏其对称性才能观测场态粒子,对空间进行各种扰动可以使其对称性破缺,因此就可以观测这些场态粒子。最严重的扰动是电离场态粒子为正反粒子。
场态粒子由于引力存在而聚集在星系周围,又由于斥力存在而散布于整个宇宙空间。由于场态粒子具有良好的对称性,因此处于隐身状态。随着科技的不断进步,隐身场态粒子会出现在人们的眼前。所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并通过交换光子传递能量。真空所具有的动力学特性、基本粒子特性、能量特性或温度特征让人们相信真空不空,散布着大量的场态粒子。
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