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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。
暗物质是场物质,由正反粒子偶极子构成。正反粒子偶极子是因对称结构而隐身场态粒子。场态粒子因其对称而隐身,因其规律对称性破缺而产生稳定的场。不是不同粒子对应不同的场,而是场态粒子的不同对称性破缺相应产生不同的场。所有场的变化都是通过场态粒子相互诱导振荡的电磁波传递的。电磁波在垂直于对称性破缺的场态粒子偶极方向辐射最强,而平行偶极方向辐射为零。场态粒子只传递电磁波而不反射电磁波是暗物质隐身的根本原因。暗物质一点都不暗,反而是太透明了。如果暗物质真的暗,就会被轻松观测到。暗物质根本不遮挡、不反射一丝光。在这种意义上,暗物质这个名称十分不准确,较为准确的定义应该称其为隐态物质或隐身物质,与其相对应的普通物质是可见物质。但为了一致性,将一直沿用暗物质这个概念。采用电磁波无法探测场态粒子,就如同采用声波无法探测到均匀的声波介质。只有场态粒子密度变化时,才能使电磁波的波速与传递方向发生变化。暗物质“暗”完全是由于其对称性,要想观测暗物质,就必须破坏其对称性。只要暗物质粒子的对称性出现破缺,就能采用不同方法进行观测。
预测与验证:
①用声呐探测密度均匀和不均匀的水;用声波探测密度均匀和不均匀的空气;声波无法感受到密度均匀的水和空气,但可以感受到密度不均匀的水和空气。
②用电磁波探测分布相对均匀和不均匀的暗物质,无法感受到均匀分布的暗物质,但可以感受到不均匀分布的暗物质。
③有且只有介质能够改变波的传播速度和方向。
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GMT+8, 2026-4-25 19:52
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