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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。
不存在凌驾于其他惯性系之上的优越惯性系,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。这意味着所有惯性系的时间均具有对等性,否则某个惯性系中会存在某个时刻在其他惯性系内无对应时刻。不同惯性系的时间一旦不对等,就意味着存在优越惯性系。这必然引发矛盾:每个人都可认为自己所在的惯性系优越,或认为对方的惯性系优越,这种“优越性”本质是主观判定的。相对论能帮助牛顿定律在非惯性系中确定加速度的施力源,本质上只是一种受力分析工具。相对论是一种动力学计算分析规则:无论如何对时间或空间进行微分或积分,动力学计算规则始终只是规则,既无法改变时间的固有属性,也无法影响时间的流逝速度。物质运动才能形成事件,事件的先后顺序才构成时间概念。而运动无法影响事件的先后顺序。每个惯性系相对于宇宙中其他不同惯性系均有不同的相对速度,若速度真能改变时间流逝速度,则任何一个惯性系的时间都无法唯一确定。无论何种运动,都无法否定“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”这一客观事实。
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