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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。
所有事件的顺序仅有先后之分,无上下或左右之别,这是因为所有事件共享同一时间维度。借助“时刻”与“时段”两个概念,能更清晰地理解时间:没有事件便无法标记任何时刻;没有时刻,就没有时段的开端与结束,进而无法记录任何事件。
事物运行通常存在周期,尤其是微观粒子的运行周期。没有周期便无法记录时间,时间需要统一校准。没有统一的时间单位,便无法进行有效计时;可通过事物的运行周期确定标准时段。
不同事件有不同周期,但任何事件都共享同一时刻基准。因此时间能够统一:在地球上,公元元年的起点时刻,地球上所有事件均具有同时性;地球以外的任何天体,也均共享此刻的同时性。同时性是时间一维性的重要表现——地球上任何地点,都能追溯到指定事件发生时其他事件的发展状态。
所谓熵增仅表征能量传递方向,而整体能量始终守恒。存在熵增系统,就必然伴随另一个系统的熵减,否则能量便不再守恒。
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