||
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。
低速运动物体受到阻力,高速运动物体同样受到阻力,高速运动与低速运动不存在明确的速度界限。任何物质都会时刻吸收与释放电磁波,只是低速运动物体吸收与释放的电磁波大体平衡。然而高速运动物体释放的电磁波远大于吸收的电磁波,而忽略这种巨大的差异必然导致分析结果失真。只有了解粒子时刻吸收与释放电磁波的作用机理,才能明白低速运动与高速运动的差异。所有在真空中高速运动的物质都难免受到阻力,这完全是因为空间隐藏着至今尚无法精准观测的场物质。从各个方面能感受到场物质的存在,只是暂未明确其具体形态。迄今,人类仅明确了场物质的作用特性赋予其“灵魂”,但尚未明确其具体组成与结构。这些场物质既时刻作用于微观世界与宏观世界,也时刻作用于低速运动物体与高速运动物体;如果不了解这些隐藏于空间的场物质,就始终无法统一宏观世界与微观世界物理规律,也无法统一低速运动与高速运动物理规律。经典物理与现代物理、低速运动物理与高速运动物理、宏观世界物理与微观世界物理并无本质差异。只要厘清物质的本质、运动规律、作用机理与运行机制,就能使各类物理理论相互协调,并与实践完全统一。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-1-9 15:27
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社