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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。
以甲、乙两惯性系相对运动为例:若其中一个时钟变慢、另一个不变慢,两者的时间便无法一一对应。即便两者时间的起点与终点相同,却出现“甲经历100秒、乙经历90秒的差异,那么甲多出的10秒内,该如何观测乙的运动状态呢?
如前文所述,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。若某一时刻无法对应,两惯性系又该如何相互观测呢?
以“我与博尔特赛跑”为例:谁的速度更快?从博尔特身上蚂蚁的视角看,蚂蚁可能会认为我比博尔特快。那么,在这一情境中,究竟哪一方的时钟会变慢呢?
进一步思考:运动导致时钟变慢的作用机理是什么?又该通过何种实验方案验证这一效应呢?这种既无明确作用机理,又无可行实验方案验证的“钟慢效应”,竟被过度神化。
如今,物理学俨然成为“各种物理单位被任意耦合”的学科,甚至沦为无需实验验证的“神学”。
总之,时间始终均匀流淌,既不受物质运动快慢影响,也不受物质运行周期差异影响,还不受不同地域的影响,更不受不同时刻的影响。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;一旦不同惯性系间时间流速不一,时间便无法共享,进而导致不同惯性系内的时刻无法对应。宇宙间各个位置、各种物质均共享同一时间坐标轴,单位时间将其等分。这种被宇宙万物共享的时间等分标准,既不受位置变化影响,也不受物质运动影响,更不受时间流淌本身的影响。
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