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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。
第十一章总结:论述了宇宙绝对论。爱因斯坦在非惯性系中求解动力学问题方面做出了不可磨灭的贡献,但质增、尺缩和钟慢等效应实际上是假想的物质与时空变化模型,这产生了众多误解。为消除这些错误认知的影响,提出对物质、空间与时间等宇宙基本要素的规范描述规定。提出了“宇宙三要素”概念,即记录和描述宇宙至少且只需物质、时间和空间。提出了物质绝对论,认为物质具有以下特性:不生不灭的物质性、占有体积的空间性、持续存在的时间性、无法复制的唯一性、有限体积的粒子性、永不停歇的能动性、不同形式的振动性,以及参与能量传递的波动性。明确了物质是能量的本体与受体,也是力的施体与受体。物质的绝对空间位置与绝对运动状态无法直接度量,只有物质能够定位空间、度量运动。提出了空间绝对论,认为空间具有以下特性:无法移动、不可变形;能为物质提供存在与运动的舞台,但与物质之间无作用力;空间具有连续性,宇宙无边界或中心。提出了时间绝对论,认为时间具有以下特性:无始无终且不可中断;无法独立标记,只能通过事件进行标记;不可伸缩,且与物质之间无作用力;任何地点、任何时间都是同步的,不存在“某些地点是在过去,某些地点是在现在,某些地点是在将来”的情况;观测时虽存在相对时间差,但事件的实际发生过程与观测效果无关,且该时间差可被度量。
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