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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。
物理学是一个整体,被强行分割为经典物理和现代物理。现代物理更是矛盾重重。相对论和量子力学是现代物理学大厦的两大基石,它们分别描述宏观与微观世界。但当科学家试图统一这两种理论时,发现二者存在矛盾,难以融合。尤其是对引力的解释,出现了无法调和的矛盾。相对论认为时空弯曲是产生引力的原因,量子力学则认为粒子间通过交换引力子形成引力。
现代物理的混乱不止于此:各类理论轮番登场,令人眼花缭乱,且任何理论都有人支持。尤其是在微观领域,量子力学、粒子物理学、粒子标准模型、高能物理学、规范场理论、杨-米尔斯理论、量子色动力学、量子引力理论等理论层出不穷。
哥本哈根解释、路径积分解释、多宇宙解释、多维度解释、多历史解释等,对托马斯·杨的双缝干涉实验均有不同解读。这些解读观点尖锐对立、互不相容,唯一共同点是均基于粒子说。
同样,粒子物理学、杨·米尔斯理论、高能物理学、规范场理论、量子色动力学、量子引力等理论,均为弥补粒子标准模型的逻辑漏洞而提出。与经典物理学时代“从客观现象总结规律、进而构建理论”的模式不同,如今的研究多是先提出假设,再寻找证据。
然而,在假设未得到客观现实支撑与实验验证的情况下,人们常以该假设为基础,提出更多假设。当发现这些假设与客观事实不符或被实验证伪时,人们只能提出更多、更牵强的假设,以弥补此前假设的逻辑漏洞。最终,人们往往淡忘最初想要解决的具体问题,仅为弥补此前假设的逻辑漏洞而疲于奔命。
物理学家筛选理论的重要方法之一,是“用最少假设解释最多事实”。依据此标准,部分理论因合理性不及其他理论而被摒弃。
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