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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。
宇宙无限大,不存在边界——所谓“边界”,本质是人类探测能力的局限。当观测能力不变时,在所谓“宇宙边界”处观测到的图景,与在地球上观测到的图景并无差异。
人类将探测能力的局限误当作宇宙边界,但这种“边界”与地球周围的空间并无本质区别:既无法否定“边界”之外存在空间,也无法否定“边界”之外存在物质,更无法证明所谓“边界”处存在物质能分割“边界”内外的空间。
然而,宇宙无限大曾被当时的奥伯斯佯谬否定。这源于其“光线可无限传递”、“星际物质无热辐射”等严重错误假设。
光线在传播过程中会不断被星际物质吸收;即便未被吸收,根据能量守恒定律,落在任意同心球面上的能量总量也相等——光线的球面衰减速度实则极快。
人类肉眼观测距离十分有限,即便对银河系,也只能看到其中极其微小的一部分。若用精密天文观测仪器观测肉眼判定为“无恒星”的任意区域,均可发现大量星系——每个星系均包含无数恒星。
人类肉眼可见的恒星主要分布在几千光年范围内。即便在银河系内,人类肉眼也只能看到极少部分恒星,其余区域仅呈现为一道昏暗的银河。
肉眼能观测到的恒星仅7000余颗,而仅银河系内就有数千亿颗恒星。通过精密天文观测仪器,人类已观测到超万亿个星系。
肉眼可见恒星数量不足可观测宇宙恒星总数的万亿亿分之一,更何况可观测宇宙之外还有无数恒星与星系。
星云、尘埃等物质会持续吸收可见光,同时也会以不可见光的形式持续辐射能量——类似地球,其在特定周期内吸收与释放的能量相等,且不会自主发射可见光。
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GMT+8, 2026-1-15 15:22
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