||
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。
真空涨落是量子场论中的基本概念,指的是在看似空无的真空中,粒子-反粒子对不断地生成和湮灭。这表明真空并非真正的“无物”,而是一种可以“沸腾”出粒子的活跃介质。
总之,真空具有典型的温度特征,温度特征不是真空本身所具有的,而是真空中隐藏的暗物质所具有的。真空中并非“无物”,而是散布着大量隐身的暗物质。这些暗物质不断地热运动,释放出真空辐射,表现出真空温度特征。宇宙微波背景辐射是暗物质的自身热辐射,热辐射频率与暗物质热运动程度有关,宏观表现为温度。真空温度是2.725K,通过宇宙微波背景辐射可以观测。有且只有宇宙微波背景辐射无法被屏蔽是暗物质热运动与热辐射的关键证据。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-2-23 16:53
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社