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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。
电偶极子在水平面上发生振荡时会辐射出电磁波,同时电偶极子也能够接收电磁波并转换成电信号。由于电偶极子结构简单、易制作、高效率,因此在天线设计中得到了广泛应用。电偶极子既可以是电磁波的发射源,也可以是电磁波的接收器,还可以是电磁波的传播介质。
总之,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。麦克斯韦用有史以来最美公式统一了电和磁,也统一了光与电磁波,并较为精准预测了电偶极子;赫兹用实验完美地验证了电偶极子,明确了电偶极子的电磁波产生机理与电磁波传递机制,暗物质是完美电偶极子。空间到处散布着场态粒子,一个场态粒子包含一对正反粒子,是超对称粒子,也是完美的电偶极子。电偶极子是两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统。电偶极子是典型的极性粒子;振荡电偶极子能不断产生瞬时电偶极矩,并能够相互诱导振荡发射与接收电磁波,这在电磁波发射与天线接收中得到了极其广泛的应用。电偶极子的各种特性与暗物质及场物质完全契合。电偶极子既可以是电磁波的发射源,也可以是电磁波的接收器,还可以是电磁波的传播介质。振荡电偶极子能不断地传递电磁波,只能是电荷分布、电荷运动和电荷质量均对称的超对称粒子,否则会反射电磁波而可见。
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