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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。
空间是均匀的,这由空间的连续性与对等性决定。不存在优越空间,任何空间均平权等价。
没有物质,任何空间均无独特之处,空间无法被有效区分;若没有物质,坐标原点无法确定,更无法定位任意空间。空间存在的特定物质,才使对应区域显得独一无二。
宇宙万物都在不停地运动,其空间位置与运动状态均在时刻变。即使某些宏观物质在局域保持静止,但相对于宇宙万物,这些局域相对静止的物质仍在不停运动。
运动是物质的运动,空间容纳物质并为物质事件提供场所。物质仅能标记空间;物质运动无法影响空间,只会在空间留下运动轨迹。物质运动轨迹不会使空间产生伸缩。
一旦空间产生伸缩,将失去均匀性,每块空间都会显得与众不同。实际上,显得与众不同的并非空间本身,而是空间存在的物质——物质标记空间,才让对应区域显得独特。
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