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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。
场物质的客观性核心是具有能量和动量,而电偶极子与场的相互作用本质是电偶极子与场物质的能量与动量交换。
电偶极子是理解场物质特性的微观钥匙。场物质的产生、传递、调制、能量特性,都可通过电偶极子的行为具象化;反之,场物质的特性也决定了电偶极子的受力、运动和能量变化,两者共同构成了电磁现象的核心逻辑。
总之,场物质也是完全透明的,也不遮挡或反射一丝光线。在没有可见物质时,也无法发现场物质存在。目前,量子场论最大的问题就是将场物质等价于真空。然而,物质和真空相互作用根本没有任何物理意义,空间作为施力物体更得不到任何物理学理论支撑,最后只能自欺欺人地用各种数学游戏将空间弯曲。采用纯粹的数学手段使弯曲空间成为施力物体与受力物体,这是现代物理学最大的失败。实际上,并不是正反粒子与真空的相互转化,而是场态粒子与正反粒子的相互转化。将空间进行离散化处理以及对空间进行的各种扭曲仅仅是一种规则而已,而这种规则更说明了场是场物质形成的,绝不是空间或所谓空间弯曲所形成的。空间弯曲实际上是将场物质的特性赋予了空间。
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