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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。
任何时间伸缩,都意味着时间存在中断与不连续,进而破坏时间同步性。时间是且仅是记录物质运动过程、事件先后顺序与事物运行周期的物理参量。任何地点、任何时刻的时间均同步,不存在“某地点处于过去、某地点处于现在、某地点处于将来”的情况。
实际上,若存在钟慢效应,多惯性系构成的体系中,各个惯性系的时间表述都会极度混乱,整个体系的时间更无法唯一确定。
总之,任何地点的时间始终同步,不存在“不同地点分别处于过去、现在、将来”的矛盾情况。不同事物的运行周期存在差异,不同区域选取的计时单位所依据的事物周期可能不同。时间的同步性是选取标准计时单位的前提。时间是记录事件先后顺序的物理量:事件信息传递需要时间,但其耗时可通过计算较为精准地确定,而这种计算的前提同样是时间同步性。一旦不同地点存在时间不同步的情况,若从一个地点前往另一个地点,便会产生所谓“穿越效应”,进而出现“某一时段物质消失、某一时段同一物质出现在两个不同空间位置”的矛盾现象,这存在不可调和的逻辑矛盾。
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GMT+8, 2026-1-10 06:43
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