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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。
空间是连续的,空间任意两点之间无论走什么路径都是连通的,并且任何路径都是连续的。有且只有物质才能分割或分隔空间,且物质的分割与分隔均无法改变空间的连续性。物质散布于空间,物质在空间不断运动。物质的分隔或分割都是暂时的,物质的运动会恢复空间的连续性。相对论能很好地解决非惯性系中物体加速度的施力源问题,它仅仅是非惯性系动力学的受力分析工具,而尺缩效应实际上是一种假想。如有些区域无尺缩,有些区域出现尺缩,必然产生空间断。宇宙万物都在运动,有数不尽的惯性系。每个惯性系相对于其他不同惯性系都有不同的速度,一旦存在尺缩效应,每个惯性系相对于不同惯性系都会产生不同的尺缩效应。若每个惯性系都有无数种尺度,这本身就是神话故事。
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