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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。
暗物质与可见物质的成分完全相同,唯一的差别就是两者粒子的对称性。暗物质由超对称粒子构成,而可见物质由对称性破缺粒子构成。显态粒子与场态粒子不断相互诱导振荡,两者间同时存在吸引力和排斥力,作用力均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。相对于半径极小的对称结构场态粒子,非对称结构的显态粒子内的每个质子或电子都是单极粒子,因此显态粒子对场态粒子具有明显的吸引力。显态粒子的质量对称性破缺会诱导场态粒子电荷质量对称性破缺,密度提高而产生密度梯度分布;显态粒子的电荷分布对称性会诱导场态粒子电荷分布对称性破缺而产生规律极化;显态粒子电荷运动对称性破缺会诱导场态粒子内部电荷运动对称性破缺而产生规律偏转。
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