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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。
时间共享性是准确计时的前提,时间如果不共享,就无法计时。
时间的存在源于物质的不断运动:宇宙万物持续运动,空间位置与运动状态不断变化,形成了无数永不重复的独特轨迹,便构成了一个个事件。
对于宇宙万物,时间均具有对等性、同步性与单向性:对每一种物质而言,时间均具有一致性;所有事物的时间坐标轴均重合,共同使用同一时间坐标轴。
没有任何事物可以独享时间坐标轴,也没有任何事物可以拥有与众不同的时间坐标轴。整个宇宙仅存在一个时间坐标轴,为万物所共享。
计时单位可采用不同事物的运行周期,计时单位的差异不会影响时间对等性。可通过最小公倍数确定通用计时方案。例如,太阳系内行星的公转周期各不相同,但均能通过换算标注于同一共享时间坐标轴上。
在共享时间坐标轴的任意时刻,宇宙万物均有各自对应的空间位置与运动状态——这是时间共享性最直观的体现。
时间呈一维发展,这是因为时间记录着物质的运动与事件的发展过程。时间是提供事件发生顺序与物质运行周期信息的物理量,物质运动具有连续性与持续性;由于宇宙万物无法同时恢复到过往某一时刻的空间位置与运动状态,事物发展具有恒定的顺序性,这就注定了时间只能一维发展。任何事物都可以在共享时间坐标轴上标记时刻与时段。
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