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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。
与空间连续性冲突最显著的是相对论尺缩效应。一旦出现尺缩,就会出现空间断与不连续。除非尺缩与尺伸同时存在,但相对论效应并没有计算出任何尺伸效应。
运动是相互的、相对的。宇宙万物都在不停地相对运动,任何惯性系相对于宇宙万物都有无数种运动状态。运动一旦产生尺缩,那么每一块空间都会有无数种尺缩效应,这里存在着无法调和的矛盾。如果所有的空间都只出现尺缩,那么就会到处出现空间断。
另外,关于相对论效应,粒子加速器中电场的传递速度为光速,因此被电场加速的粒子不会超过加速电场的传递速度,即采用电场加速的方法不会实现超光速。
粒子无法达到光速、只能接近光速的主要原因是加速力传播速度为光速以及阻尼的存在。高速运动物体与低速运动物体一样,都会无法避免地受到阻尼力。当加速力与阻力相等时,物体达到最大速度。由于阻力的存在,粒子很难达到光速;一旦撤除加速力,粒子的速度会不断降低。
如果质增使运动无法超光速,那么只要速度不达到光速,粒子质量就不会无限大,粒子就有加速度;无论粒子的参数如何,加速设备的参数如何,所有粒子的速度最终都会趋近光速,否则粒子就一直有加速度!
即便无法达到光速,粒子与设备的参数相较于无穷大的质量均可以忽略不计,所有粒子的最大速度都一定是一样的。
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GMT+8, 2026-1-13 17:00
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