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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。
现代科学家认为真空并不意味着一无所有,真空是由正电子和负电子旋转波包组成的系统。与这种现象伴生的能量,称为零点能。狄拉克从量子场论对真空态进行了描述,把真空比喻为起伏不定的能量之海。
不同手段观测到的正电子和负电子旋转波包实际上就是隐身场态粒子。从理论上看,真空能量以粒子的形态出现,并不断以微小的规模形成和消失。这实际上就是场态粒子之间不断相互诱导振荡而对称性破缺与恢复,也可以理解为场态粒子不断地基态与激发态相互转化。
在正常情况下,真空中充满着几乎各种波长的粒子,但卡西米尔认为,如果使两个不带电的金属薄盘紧紧靠在一起,较长的波长就会被排除出去。接着,金属盘外的其他波就会产生一种往往使它们相互聚拢的力,金属盘越靠近,两者之间的吸引力就越强。1996年,物理学家首次对这种所谓的卡西米尔效应进行了测定。
所有的显态粒子不停地与真空零点能发生能量交换。实际上,没有任何一个物理体系称得上是孤立体系的。根据物理真空的性质,可以从空间任何一点提取零点能。
真空零点能的概念出现在许多场合,对这些场合做出区分是重要的,此外尚有许多与零点能量有密切关系的概念。
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GMT+8, 2026-4-25 19:52
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