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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。
目前,普遍认为暗物质不参与电磁作用,这里存在着严重的误解,也是长期采用电磁波无法探测到暗物质的根本原因。实际上,暗物质是参与电磁作用的,暗物质是电磁波的传递介质,是各种场的能量载体。对称的场态粒子偶极方向辐射最强,而平行场态粒子诱导偶极方向辐射为零,即均匀分布的场态粒子只能传递而无法反射电磁波。场态粒子之所以“暗”,是由于场态粒子只能传递电磁波而无法反射电磁波,因此采用电磁波无法直接探测到场态粒子。但场态粒子的密度变化会影响电磁波的传播速度和方向,因此可以通过电磁波的速度变化与方向偏移来探测场态粒子,暗物质分布图就是利用这一原理绘制的。
实际上,暗物质是光的传播物质。声波探测不到均匀空气,也探测不到均匀的水,声波只能探测不均匀介质;电磁波探测不到均匀的暗物质,只有暗物质密度变化才能感受到暗物质的存在。
暗物质根本就不暗,任何的探测都感受不到暗物质的“暗”,如果暗物质真的暗,那么暗物质早就被探测到了。实际上,暗物质暗的原因是暗物质太透明了。
一般情况下场态粒子,场态粒子为超对称结果,质量、电荷、分布与状态均保持良好的对称性,因此为球状云,即呈球型。电偶极矩总体为0。
但场态粒子时刻受到周围场态粒子和显态粒子的诱导,场态粒子成为对称性破缺粒子,整体呈椭球型。
场态粒子的对称性破缺引起了电偶极矩的变化,就会诱导周围场态粒子电偶极矩相应变化。
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GMT+8, 2026-4-25 19:52
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