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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。
短程力的作用范围很小,影响力随距离的增加而急速减小。微观粒子之间的直接作用力都是短程力,也就是微观力。
场态粒子间、显态粒子间、场态粒子与显态粒子间不断相互诱导振荡并交换光子而传递电磁力。场态粒子形成规律地对称性破缺,形成电磁力。显态粒子的电磁力看起来都是传递无穷远,但电磁力的任何变化,都是通过场态粒子间不断交换光子形成的电磁波所传递。场态粒子散布于整个宇宙,场态粒子无法像显态粒子那样被分离较远,因此电磁力能够通过场态粒子传递无穷远。虽然这种电磁力可以通过场态粒子传递无穷远,但粒子间的直接作用却是短程力。
锁定场态粒子参与的强力与半锁定场态粒子参与的弱力也是短程力。无论是强力还是弱力,都同时具有引力和斥力,随着距离的增大而减小,随着距离的减小而增大,只是斥力的变化速度快而已。锁定场态粒子参与的中子键电子与质子距离一旦加大,就会失去强大的锁定能力,锁定场态粒子内的正反粒子会交换位置,这样锁定场态粒子就变成半锁定场态粒子,就成为弱力。一旦距离继续增大半锁定场态粒子就会完全摆脱束缚,成为自由场态粒子,裂变在所难免,短程力就此失效。
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GMT+8, 2026-4-5 20:10
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