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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。
物理学已成为混乱程度较高的学科:经典物理与现代物理相互矛盾,宏观物理与微观物理相互矛盾,低速物理与高速物理相互矛盾。相对论与量子力学是现代物理学大厦的两大基石,其中,相对论提出的“时空弯曲”与量子力学提出的“引力子”,存在无法调和的矛盾。尤其是现代物理内部,亦涌现出各类理论——这些理论虽各有合理性,却相互矛盾。经典物理是科学,现代物理也是科学,但二者的矛盾状态显然不符合科学逻辑。现代物理学中各类理论轮番登场,令人眼花缭乱。需明确:正确的理论均具备逻辑自洽性,错误的理论则常因逻辑缺陷呈现出多样性。理论既不能与客观世界矛盾,也不能脱离客观现实。宏观物质由微观粒子构成的,其性质必然是微观粒子相互作用叠加的体现;低速运动物体经加速可成为高速运动物体,高速运动物体经减速可成为低速运动物体。宏观与微观之间无本质隔阂,低速与高速之间无明确界限。经典物理与现代物理本无矛盾,二者的矛盾认知源于人类认识能力的局限。因此,亟需建立全新的物理学框架:既要统一现代物理内部的理论分歧,也要统一经典物理与现代物理,使各类物理理论在该框架下均协调自洽。
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