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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。
当前,不同理论体系的解释各有其逻辑自洽性与适用场景,尚未形成共识,理论物理学呈现出多元探索的状态。由此引发关键问题:如何评判一个理论的科学性?是否存在唯一正确的“终极理论”?
判断一门学科是否符合科学属性,核心标准有二:其一为逻辑一致性原则——两个相互矛盾的陈述不能同时为真,客观真相与科学真理具有唯一性;其二为经验一致性原则——理论需与现实世界的观测结果相符,不能脱离客观实际凭空推演结论。
量子力学认为量子兼具波动性与粒子性,即“波粒二象性”,且明确粒子是量子的核心存在形式。根据标准模型理论,该模型共包含61种基本粒子——需注意的是,标准模型的核心功能是描述基本粒子的种类与相互作用规律,并不涉及波粒二象性的“诠释”层面。
从宏观规律来看,宇宙中所有作用力均遵循连续对称性:一方面,物质间的作用力具有连续性,不存在“先后割裂”的间断性;另一方面,作用力与反作用力呈现对称关系,即作用力与反作用力同时具备连续性、同时性与对称性。但在量子力学框架下,物质的存在与相互作用以“量子化”为核心特征:强相互作用力、弱相互作用力、电磁作用力均通过粒子交换“信使粒子——玻色子”实现传递。即便玻色子的交换频率与密度极高,这种通过离散粒子传递的相互作用本质上仍是非连续的——只要依赖实体粒子交换,就难以解释基本作用力的“连续性”问题。
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GMT+8, 2025-12-26 16:21
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