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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。
时间具有对等性,任意惯性系内的任意时刻,在其他任意惯性系内均有对应时刻。
时间对等性也是准确计时的前提:时间如果不对等,就无法形成标准时段,更无法准确计时。意惯性系内的任何时刻,在其他任意惯性系内都有对应时刻,即任意惯性系内的任意时刻均呈一一对应关系。若任意惯性系之间存在任意不对应的时刻,则惯性系之间无法相互观测,这与事实相悖。
运动是相对的、相互的,若存在钟慢效应,该效应也应具有相互性。对于两个相对运动的惯性系,双方会出现“均认为对方惯性系时钟变慢”或“均认为己方惯性系时钟变慢”的矛盾,且这一矛盾无法调和。即使假设其中一个惯性系是运动的,另一个是静止的,但实际上,在任意惯性系内都能时刻观测到另一个惯性系,即任意惯性系内的任意时刻,在其他任意惯性系内均有对应时刻。
若存在某个时刻在其他某个惯性系内没有对应时刻,则该惯性系内的所有物质在此时刻将不存在,进而意味着此时刻该惯性系本身也不存在。或若某个惯性系在其他惯性系内出现“有对应时刻”与“无对应时刻”的反复交替,则意味着该惯性系内的所有物质会不断突然湮灭又突然创生,该惯性系也会随之不断突然消失又突然存在。
时间无法伸缩,所谓“时间伸缩”本质是人为设定的概念。若存在时间伸缩,则该伸缩必须对所有物质等价,否则任何时间伸缩都会导致物质存在状态的中断。若存在时间伸缩,还必须是所有空间、所有物质同步伸缩,否则会存在时间的中断与不连续;而若所有物质的时间均同步伸缩,这种假设本身便失去了物理意义。
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