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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。
暗物质正反粒子偶极子之间的作用力包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力。这四种力均同时表现为吸引力和排斥力,即暗物质正反粒子偶极子之间同时存在吸引力和排斥力,吸引力和排斥力均随着暗物质正反粒子偶极子的间距增大而减小,随着暗物质正反粒子偶极子的间距减小而增大。当暗物质正反粒子偶极子密度变化时,排斥力变化较快,暗物质正反粒子偶极子在一定密度时,吸引力和排斥力达到平衡状态。
暗物质正反粒子偶极子间同时存在吸引力和排斥力。当暗物质正反粒子偶极子处于稳定的平衡状态时,吸引力与排斥力平衡,此时的间距为平衡间距;当暗物质正反粒子偶极子间距小于平衡间距时,吸引力与排斥力均提高;当暗物质正反粒子偶极子间距大于平衡间距时,吸引力与排斥力均减小,只是排斥力变化较快而已。因此,暗物质正反粒子偶极子间距大于平衡位置时显现为吸引力,间距小于平衡位置显现为排斥力。这里的平衡态,都是暂时的,一旦边界条件或内部条件变化,都会形成一个新的平衡态。
总之,暗物质正反粒子偶极子内的电荷、质量、运动、分布等往往处于良好的对称状态。然而,超对称的暗物质正反粒子偶极子仍是典型两极粒子,会形成瞬时电偶极矩。这种瞬时电偶极矩会不断诱导周围暗物质正反粒子偶极子产生振荡,因此暗物质正反粒子偶极子会产生自发对称性破缺。暗物质正反粒子偶极子因相互诱导振荡而相互作用,且同时存在引力与斥力,作用力随着间距增大而减小,随着间距减小而增大,只是斥力变化快而已。在宏观上,暗物质正反粒子偶极子间的作用力只能表现为粒子间的引力和斥力的差值。
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