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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。
电偶极子、量子谐振子、正负电子旋转波包实际上就是场态粒子。场态粒子因自发对称性破缺而不断产生热运动,真空零点能是散布于真空的隐身场态粒子所具有的,并且能观测到2.725K的温度特征。当前的量子场论最大的问题就是将真空视为场。量子场论应该是研究场物质的科学,现在反而成了一直研究真空的学科。这样量子场论就失去了物质基础,让人感觉有些莫名其妙。没有任何粒子的基态真空不应该具有粒子、动力学、能量和温度等特性,尤其是真空的基态更应该是绝对0度。只有隐身场态粒子才能解释真空所具有的各种物质特性,而真空无根本不能具有任何物质特性。现代物理只能通过一些数学游戏将空间进行各种莫名其妙的扭曲来描述真空具有的不同物质特性。幸运的是将场态粒子的各种特性都赋予了真空并进行有效的空间隔断,这使量子场论成为研究场物质的科学。希望量子场论能够真正步入正轨,场态粒子就是场物质,根本就不是什么时空的扭曲。绝对的真空是没有任何粒子的基态真空,没有任何粒子,也没有任何动力学特性,更没有任何热运动,必定表现为绝对0度。任何空间都散布着无法用显态粒子清除的隐身场态粒子,这是真空具有粒子特性、动力学特性、能量特性和温度特征的根本原因。
预测与验证:
①绝对真空是绝对0度,制造显态粒子真空,测量温度,真空的温度不为绝对0度,而是2.725K,这意味着有隐身场态粒子做自身热运动。
②没有任何显态粒子的基态真空具有粒子特性、动力学特性、能量特性和温度特征。
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GMT+8, 2026-4-25 19:52
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