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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。
牛顿力学高度依赖理想化处理后的精准受力分析,而当前对高速运动粒子的理想化处理,仍默认其吸收与释放的电磁波处于平衡状态。但实际上,高速运动物体吸收与释放的电磁波已完全失衡。这种错误的理想化处理方法,导致受力分析结果失真;将失真的受力分析结果直接应用于牛顿力学,必然得出错误结论。低速运动与高速运动之间不存在明确的速度分界点,更无本质区别。
区别仅在于:理想化处理仅能忽略次要影响因素,绝不能忽略主要影响因素。对低速运动物体而言,“吸收与释放电磁波大体平衡”属于可忽略的次要影响因素;但对高速运动物体而言,“吸收与释放电磁波严重不平衡”已成为不可忽略的主要影响因素。若仍强行忽略这一主要影响因素,理想化处理后的受力分析结果便会失去精准性,进而错误得出“牛顿力学不适用于高速运动现象”的结论。
当前,人类对物质时刻吸收与释放电磁波的作用机理仍处于一知半解的状态,尤其对高速运动粒子吸收与释放电磁波的作用机理,认知更为有限。这正是“牛顿力学不适用于高速运动物体”这一错误结论产生的根源。
但可确定的是,高速运动物体的电磁波释放量远大于吸收量。因此,只有实现对高速运动物体电磁波吸收与释放过程的精准定量分析,才能借助牛顿力学对其进行较为精准的动力学计算。
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