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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。
在一般情况下,暗物质正反粒子偶极子的质量、电荷、分布和状态均对称,是电中性、无磁性粒子。当无可见物质时,暗物质正反粒子偶极子将均匀分布。暗物质正反粒子偶极子由于相互间不停地相互作用,因此整体来看,暗物质正反粒子偶极子为一个球型结构。然而在任意瞬间,暗物质正反粒子偶极子为平面结构。因此,从本质上来看,通过投影,在任意瞬间的力主要有3种形式,①正负电子在同一个平面内运动;②正负电子在垂直平面内运动;③正负电子在两个相互平行平面内运动。
正负电子在同平面内运动,此时二者之间存在瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力。瞬时库仑力和瞬时洛伦兹力既同时存在吸引力,也存在排斥力。每个暗物质正反粒子偶极子不断受到周围暗物质正反粒子偶极子的瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力。各种分布状态的概率都是相同的,总体上看,吸引力和排斥力是相互平衡的。
正负电子在垂直平面内运动,此时二者之间主要表现为瞬时库仑力。瞬时库仑力既同时存在吸引力,也存在排斥力。每个暗物质正反粒子偶极子不断受到周围暗物质正反粒子偶极子的瞬时库仑力。各种分布状态的概率都是相同的,总体上看,吸引力和排斥力是相互平衡的。
由于暗物质正反粒子偶极子的电性分布不均匀,一端带正电,一端带负电,形成偶极。因此,当两个暗物质正反粒子偶极子相互接近时,由于它们偶极的同极相斥,异极相吸。将影响暗物质正反粒子偶极子的转动,这种作用使暗物质正反粒子偶极子有异极相对、同极相背的趋势,就形成了瞬时取向力。瞬时取向力明显表现为吸引力,但各种分布状态的概率都是相同的,总体上看,吸引力和排斥力是相互平衡的。
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