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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。
运动具有相互性与相对性,若存在尺缩、钟慢或质增效应,该效应也应具有相互性。尤其在多惯性系体系中,人类既观测不到不同的尺缩、钟慢或质增效应,从逻辑上也无法解释此类效应的存在。
若空间产生变形,部分空间会显得与众不同。实际上,显得与众不同的并非空间本身,而是物质的标记让空间对应区域显得独特。相对论虽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。
空间是度量物体运动快慢的客观基准,若物体运动反过来影响这一“基准”,空间又该如何度量运动呢?。运动引发尺缩的作用机理是什么?尺缩的范围是多大?尺缩的范围是与速度有关,还是与物体大小有关?通过何种实验方案可验证尺缩效应?
既无明确作用机理,又无可行实验方案验证的尺缩效应,竟被广为流传且无人敢质疑——否则质疑者便会被视为“疯子”。物理学俨然成为一门“物质与空间相互作用、相互耦合”的学科,甚至沦为无需实验验证的理论。
总之,空间本身无任何固有形状,理论上可被设定为任意形状。空间容纳物质并为物质运动提供场所。物质与空间无法相互作用,二者间不存在任何相互作用机理。空间不会变形,也不存在所谓“空间变形模量”。物质是力的施体与受体,力仅存在于物质之间。任何力都无法作用于虚空,更无法使空间移动或变形。
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GMT+8, 2026-1-15 11:07
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