基础物理学的主要分科有:质点动力学、刚体动力学、统计热力学、电磁动力学、光电动力学、凝聚态物理、流体动力学、天文物理学、宇宙物理、量子物理、粒子物理。
粒子物理,是研究各种物态的最基底结构与第一性原理的,因而也是难度最大的,目前比较流行标准粒子模型,也只是处在学说探讨阶段,还有很多不自洽的困惑。
粒子物理,还可以进一步分科,如:电子物理、核子物理、夸克物理、中微子物理、光量子物理、引力子物理、希格斯场物理、等离子态物理、超凝聚态物理。
电子物理是粒子物理的重中之重,也是粒子物理的奥卡姆剃刀。搞清电子动力学原理,其它的粒子物理,可迎刃而解或顺理成章。
电子动力学行为,诸如电磁感应、原子光谱、光电效应、霍尔效应、散射效应、湮灭反应、电流热效应、单向导电性、电子能带、电子枪与电镜,都有比较成熟的物质论基础。
相比之下,中微子理论、夸克环理论、希格斯场理论、核子理论、质量亏损、反物质理论等还停留在猜想阶段,通病是违背守恒原则。
不妨把【夸克环·缪核子·中微子】看成是在不同场效应下的变相电子,折换为当量电子。
电子向心力作用于附近真空场,根据牛顿第三定律,真空场队电子向心力有一个反向心力,对应引力辐射的量子,简称【引力子】。
因此,还可以假定,引力子的质量与电量与电子质量(0.911×10⁻³⁰kg)相等,只是引力子的拓扑半径远远大于电子半径。引力子的质量密度微乎其微而已。
注意,方程(2)与狭相的质能方程不谋而合,但其物理意义是截然不同的,电子引力势能与洛伦兹变换因子毫无关系。
虽然电子电荷,被有最小的基元电量,即e=1.6×10⁻¹⁹C,但其荷密度可谓宇宙之最。
式(6)表明:光子频率只与电子切向速度成正比,而质量为m=nm₀的大粒子以速度v冲压前方真空场,就相当于其所含电子以v冲压前方真空场,该大粒子也会激发电磁波,即
把式(9)的频率λ可定义为光学支的声量子,即声子,作为传递声学支激元之间的传播子。换句话说,声子也是一种光子。
如果我们将两个负电子,分别导入两个互反磁场,使其加速切向运动至0.999c≈c,然后让其对撞,就会发生著名的湮灭反应:
根据质量守恒,该场量子质量与其前身电子质量相等,可规定:场量子质量=光子质量=引力子质量=电子质量(m₀=0.511MeV/c²)。
其一是【光子本体半径r*】,是电子膨胀一次性确定的漩涡型场量子。本体半径投影的冲压面(A₀=πr*²),决定真空场介质的疏密性。
二是【光子波动半径r】,是光子波动连续性频移的飘带型场量子。波动半径可以拓扑为球型光子。波动半径可由式(7)估算:
电子以光速绕旋挤压前方真空场,真空场互反作用所对应的场量子质量,可作为计算真空场质量的基底质量子(m₀)。
电子切向运动的速度越大,挤压前方真空场介质所表现的真空场密度也会随之增大。很像音障效应,音障附近的空气密度势必增大。
高能电子以光速运动,使电子附近的场激发出高频光子,该光子质量密度急遽增大,电子激发的场量子效应,简称场质增效应。
已知质子的实验半径为r=0.84fm,光子本体半径为r*。假设质子内高能正电子以光速震荡,挤压前方真空场介质而激发出光子本体。则不难计算出质子内空间的场质量增量为:
不过,这只是电子以光速冲压出来的光子本体半径,换句话说,电子冲压速度或动能与光子本体半径成反比:
电子的本质是超高密度的真空场介质。当电子之间以光速碰撞后会急遽膨胀100万倍的球形光子,而光子的本质也是真空场介质,只是其质量密度、电荷密度、势能密度至少比电子的小100万倍而已。

