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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。
第八章总结:论述了基于暗物质正反粒子偶极子理论的宇宙模型。明确多普勒效应分为运动频移与衰减频移,运动频移与相对运动速度成比例关系,衰减频移与传播距离成比例关系。星系红移源于衰减频移,而非运动频移。宇宙微波背景辐射是场态粒子自身热辐射产生的,是唯一无法屏蔽的电磁波,并不是所谓宇宙大爆炸的余温。宇宙大爆炸理论对宇宙生死循环机制的阐述尚不完善,甚至未明确任何关于宇宙生死循环的具体机制,无论怎样都会落入稳恒态宇宙模型。所有星系退行速度等速球面的中心都是地球,一些人尝试采用各种办法维护这个新版地心说,但绝不能用胡克定律代替牛顿定律解释动力学问题。宇宙大爆炸之初是体积无限小、密度无限大、温度无限高、时空曲率无限大的奇点,但没有任何一个理论能解释奇点的形成与存在。明确了“奥伯斯佯谬”中存在的系列错误假定,多普勒效应、星系红移和宇宙微波背景辐射的分析表明宇宙并没有不断膨胀,暗能量概念及与其相关的宇宙加速膨胀理论需要重新审视。
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GMT+8, 2025-12-25 12:38
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