||
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。
时间同步性也是准确计时的前提:虽然信息传递具有滞后性,但不同地点的时间始终同步。
可观测宇宙半径为465亿光年,信息传递耗时存在极大差异。在可观测宇宙范围内,可观测到过去0至465亿年间不同时刻传来的信息。
观测到的各类宇宙事件,往往发生于几亿、几十亿甚至几百亿年前。这容易让人产生时间不同步的错觉,但这种信息传递的滞后性可通过计算准确量化。
借助各类事物的运行周期可统一计时单位,但这种统一需建立在时间对等性与同步性的基础之上。若时间不具有对等性与同步性,任何计时单位都无法统一。
在时间可向前无限追溯、向后无限延伸的前提下,必须借助具体事件对无限时间坐标轴进行标记。
在前后均无限延伸的时间坐标轴上标记时刻,时间同步性这一前提十分重要。信息传递的滞后性具有相互性:信息传递速度恒定,双向传递耗时相等,因此滞后时长也具有对等性。
与时间同步性冲突最显著的理论是宇宙大爆炸理论,该理论认为宇宙诞生于138.2亿年前。然而,可观测宇宙中很多观测到的事件,其发生时间远早于138.2亿年。截至目前,人类已能观测到发生于465亿年前的星系事件。
另外,时间同步性与相对论钟慢效应也存在显著冲突。两个惯性系的运动具有相对性与相互性,不存在优于其他惯性系的特殊惯性系;若钟慢效应存在,其也应具有相互性与相对性。
当多个惯性系相互运动时,每两个惯性系的相互运动速度均不同,每个惯性系都会对应多种时间表述。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-1-10 06:43
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社