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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;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。
狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。
长程力即宏观力,是一种超距作用力。万有引力是长程力,电磁力既可以是长程力,也可以是短程力。所有的长程力都是通过场态粒子传递的,也就是说长程力是间接作用力。
没有真正意义上的超距力,所谓的超距力都是通过场态粒子传递的。所有的显态粒子都沉浸在场态粒子的海洋中。场态粒子与显态粒子不断相互作用,相互诱导振荡并通过交换虚拟粒子传递能量。
场态粒子能够不断诱导核外电子跃迁到其他轨道,核外电子不断诱导场态粒子成为瞬时振荡场态粒子。场态粒子成为瞬时振荡场态粒子,并可通过与周围的核外电子或场态粒子相互作用并向外辐射能量而恢复到原始状态。显态粒子会与周围的场态粒子相互作用,不断相互诱导振荡。振荡场态粒子本质上是振荡电偶极子,通过相互诱导振荡,电偶极子不断传递电磁波。
通过交换虚拟粒子而相互作用传递的电磁波是势能与电磁能的转化;电磁波的传递是场态粒子电势能和电磁能不断地转化过程,形成此起彼伏的传递能量且只传递能量的电磁波。
相对于场态粒子,显态粒子的原子核相当于永久偶极,一个个电子相当于瞬时偶极。显态粒子的永久偶极和瞬时偶极对场态粒子的吸引力显著大于场态粒子之间的相互作用力,致使场态粒子由于显态粒子的引力作用而聚集在星系、星体周围,由于斥力存在而散布于整个宇宙空间,且存在一定的密度梯度。
均匀密度时,场态粒子的引力和斥力相互平衡;显态粒子均有使场态粒子密度升高的趋势,密度梯度时,场态粒子宏观上主要表现为梯度密度产生的引力和斥力的差值。万有引力是场态粒子因密度梯度产生的引力和斥力的差值,本质上仍是电磁力,传播速度与电磁波速度一样。
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