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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。
宇宙万物的运动有快有慢,但时间始终均匀流淌。不同惯性系统内的时间具有对等性:在任意惯性系内的任意时刻,均能在其他任意惯性系内找到对应的时刻。
同时,时间具有同步性:所有惯性系内的时间均同步,任何地点的时间也均同步,不存在“某地点处于过去、某地点处于现在、某地点处于将来”的矛盾情况。
所有位置、所有物质、所有事件均共享同一时间维度。任何惯性系内、任何物质对应的时间都是对等的。这注定时间始终均匀流淌,既不能时快时慢,也不能在不同地点呈现不同流速。否则,时间将无法同步、对等,更无法实现共享。
时间不会因某些物质运动的快慢发生变化,也不会因某些事物运行周期的长短发生变化。一旦出现不同时刻时间流速不同或不同地点时间流速不同的情况,都将破坏时间的对等性、同步性与共享性。
时间单位通常采用事物运行的周期。宇宙万物都在不停地运动,因此事物的运行周期并非一成不变:不同行星的公转周期不同,地球的公转周期也在缓慢变化;不同粒子的振动周期不同,即使是同种粒子,其振动周期也会受外界环境影响——温度、压力等因素均会影响粒子的振动周期。但这些宏观与微观物质运行周期的变化,并不会影响时间的均匀性。
时间是度量物体运动快慢的客观尺子。若物体运动反过来影响这把“尺子”,时间又该如何度量运动呢?
运动具有相对性与相互性,观测者与观测对象互为彼此。那么,两者相对运动时,究竟哪一方的时钟会变慢呢?
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