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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,之后电偶极子广泛应用于电磁波的发射与接收;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。电偶极子不仅是电磁学理论的核心组成部分,更是连接宏观现象与微观机制的桥梁。真空中既存在电偶极子的理论模型,也存在实际的电偶极子实体。
狄拉克预言的电子海被证实,能被成对电离成正负电子。量子场论发现旋转波包能够被电离成正负电子。大量观察证明暗物质能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质;场态粒子包含一对正反粒子,是电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称的超对称粒子。
真空极化并不是真正意义上的空间被极化了,而是空间散布的隐身场物质被极化了。真空中的各种量子场与正反粒子对有着密不可分的关系,即使基态空间,这些粒子也具有实实在在的物质特性。由正反粒子构成的场物质就是真空中的电解质,与外电磁场的相互作用产生极化。背景电磁场中产生电子-正电子的虚粒子对的过程,实际上并不是电子-正电子对的不断产生与湮灭,而是场物质与正负电子对不断相互转化。场物质能够被极化成电偶极子,这与麦克斯韦方程是完全一致的,并且得到了赫兹实验的验证,在电磁信号发射与接收中已经得到了极其广泛的应用。因此说场物质包含正反粒子,能够被极化为电偶极子,也能够与正反粒子相互转化。
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