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在施温格发现能够采用超强电场在“真空”产生电子对以后,布兰金等人在1970年采用交变电场在真空中电离出正负电子。同样,“光子”没有参与,就不应该无中生有,凭空产生质量、电荷。
根据暗物质正反粒子偶极子理论,在交流电场中,正反粒子偶极子容易吸收能量。正反粒子偶极子的能量越高越不稳定,正反粒子偶极子的能量随着交变电场的强度增加而提高,正反粒子偶极子在强交变电场中会分解成为正负电子。强交变电场能够使正反粒子偶极子发生震荡,并将其分解为电子对。
预测与验证:
①通过交变电场分解正反粒子偶极子成为电子对。
不仅电场可以在“真空”中产生电子对,约瑟夫等人在1983年发现超强磁场在“真空”中分解出电子对。同样没有光子参与,就不应该无中生有,凭空产生质量、电荷。
根据暗物质正反粒子偶极子理论,正反粒子偶极子是由电子对构成,因此正反粒子偶极子的正负电子的运动轨道会在磁场中发生相互偏转。随着磁场强度增加,轨道的相互偏转。因此在超强磁场中正反粒子偶极子会容易吸收能量并分解成正负电子。
预测与验证:
①通过超强磁场分解正反粒子偶极子成为电子对。
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