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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。
相对论能有效解决非惯性系中物体加速度的施力源问题,但尺缩效应本质是假想的物理效应。物质与空间本质上不存在相互作用,不应将二者进行数字化的抽象处理。
运动具有相互性与相对性。宇宙中存在无数个惯性系,各惯性系间的相互运动速度均不同;每个惯性系相对于其他无数个惯性系,均有无数种不同的运动状态,进而会产生无数种尺缩效应——这一矛盾根本无法调和。
总之,空间是均匀的,不存在任何伸缩与弯曲。一旦空间存在伸缩或弯曲,便意味着其失去均匀性,进而暗示存在优越空间。不存在任何优越空间,也不存在有别于其他空间的特殊区域。相互作用仅存在于物质与物质之间,脱离物质便不存在相互作用。物质与空间更不会存在相互作用——目前既无空间与物质相互作用的明确机理,也无空间变形模量的实测数据,空间更不会因物质运动产生尺缩。每个惯性系相对于宇宙中无数个惯性系均有不同速度,“相对于不同惯性系产生不同尺缩效应”的说法,本身便十分荒诞。
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GMT+8, 2026-1-14 23:55
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