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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。
时间不会停止,永远不停地流逝。宇宙万物都在不停地运动,其绝对空间位置、相对空间位置、运动状态不断发生变化,形成无数个独特的连续轨迹。相对于宇宙万物,任何物质都不能绝对静止。时间绝无可能出现任何中断或停止。
个别物质的相对静止并不是真正意义上的静止。所谓的相对静止也仅仅是局域的相对静止,只是极少数物质间的相对静止。相对于宇宙中绝大部分物质,所谓的局域静止也不再是静止——这些物质仍在相对于宇宙中绝大多数物质运动。
从微观层面看,更无法找到绝对静止的粒子。相对于其他所有粒子,任何粒子都具有不同的运动速度。无论是整体还是局域,宏观还是微观,物质都无法绝对停止运动,因此无论如何时间都无法停止。
时间不会因为某些人“躺平”而停止流动,只会拉大与其他人的差距。宇宙万物不会因为局域的相对静止而停止运动,局域相对静止的物质相对于宇宙万物仍在不停运动。局域的物质相对静止同样不会停止时间流逝。
宇宙万物都在以不同的相对速度不停运动。宇宙万物在任何两个不同时刻的空间位置与运动状态,都不会完全相同。仅能在局域实现物质的相对静止,但在更宏观的层面或更微观的层面,运动仍无法停止。换句话说,无论什么样的局域静止,都改变不了宇宙万物始终处于运动变化中的事实。
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