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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。
万有引力、电场力、磁场力都是长程力。长程力是粒子相互作用的宏观表现。
微观上,短程力同时存在引力和斥力。随着距离的增大而减小,随着距离的减小而增大,只是斥力的变化速度快而已。如果所有粒子均处于平衡状态位置,那么物质既不表现为引力,也不表现为斥力;如果粒子间距小于平衡间距,那么物质就表现为斥力;如果粒子间距大于平衡间距,那么物质就表现为引力。
但宏观上,如果同时表现为引力和斥力,就无从观察相互作用力。宏观上观测的都是引力和斥力的差值。因此,长程力单一时刻只表现为单一力。
显态粒子一旦出现电荷分布对称性破缺,场态粒子规律性地产生电荷分布对称性破缺,场态粒子出现规律极化,进而产生电势能,并形成电场。
显态粒子的电荷运动状态出现对称性破缺,场态粒子产生运行轨道规律性对称性破缺,内部电荷轨道规律偏转,进而产生磁势能,并形成磁场。
显态粒子电荷质量对称性破缺,会引起场态粒子规律性电荷质量对称性破缺,进而产生场态粒子整体密度对称性破缺,场态粒子密度变化产生引力势能,并形成引力场。
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