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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。
与时间对等性冲突最大的是相对论钟慢效应:一旦存在钟慢效应,时间对等性便无法保证。
两个惯性系的运动具有相对性与相互性。当两个惯性系相互运动时,会出现“双方均认为只有对方时钟变慢”或“双方均认为只有己方时钟变慢”的矛盾,这种矛盾本身便不成立。且“两个惯性系相互钟慢”并无实际物理意义。
宇宙中不存在绝对惯性系或优越惯性系,无法确定物质的绝对速度,而相对速度完全取决于参照物的选取。每个惯性系相对于其他不同惯性系均有不同的相对速度,客观上其相对速度无法唯一确定。
这会导致同一物体、空间或时间出现无数种相对论效应:同一物体会对应无数种质量表述,同一空间会对应无数种尺缩情况,同一时间段会对应无数种钟慢情况,这种矛盾根本无法调和。
无论人们如何选取参照系,都能找到使其呈现不同相对速度的其他参照系,因此,对于同一物体、空间与时间,必然出现截然不同的相对论效应结果。
若100个惯性系相互运动,且每两个惯性系的相互运动速度均不同,则每个惯性系会对应100种不同的时间表述;若存在无数个惯性系相互运动,则会出现无数种时间表述。
任意惯性系里的任意时刻,都能在其他任意惯性系中找到对应的时刻。人们不会因度蜜月而感觉时间拉长,也不会因被监禁在监狱中而感觉时间缩短。
时间的本质是运动,是事件发生先后的展现,是事物运行周期的体现。运动是相互的、相对的,宇宙万物均有不同的绝对空间位置、相对空间位置、运动状态与运行轨迹,相对于其他所有物质也有着不同的相对速度,不会因速度差异产生时间伸缩。
任意时刻都能在任何惯性系中找到对应的时刻,时间具有绝对的对等性。
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