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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。
空间无法脱离物质而独自标记,由空间的无限性、均匀性与对等性决定。宇宙在任何方向均能延伸至无穷远,不存在优越空间,任何空间均平权等价。
没有任何空间是特殊的,任意空间均无本质区别。唯有物质具有特殊性——独一无二且不可替代。因此,唯有物质能标记空间,且无论物质是否运动,均能标记空间。
任何空间位置均无法脱离物质单独标记。空间仅能通过与物质的位置关系标记,若缺乏参照物,便无法有效标记。
绝对空间无法标记,且没有任何空间具有优越性。空间具有对等性,且无中心与边界——任何中心与边界均无法脱离物质单独定义。缺乏物质的空间,无法确定坐标原点。
每个物质均有其即时空间位置,因此会有无数物质可用于标记空间相对位置对于人类而言,地球是研究宇宙的最佳参照点。
迄今,人类仍无法确定地球在绝对空间的运动速度,主要因尚未明确地球所在的最大层级星系团。但这并不影响地球作为坐标原点——无论地球如何运动,均能确定各星系或星体相对于地球的位置与运动状态。
无论地球是否运动,均能将其作为坐标原点,这使得其他物质的定位与运动状态确定更为简便。
标记空间至少需一个物质点,而定位整个空间则至少需三个物质点。定位空间需同时确定坐标原点与方向。
总之,没有任何空间优于其他空间,任意空间均平权等价。缺乏物质的空间,既无法定位,也无法定形。唯有物质能标记空间,且无论用于标记的物质是否运动,均能实现标记——通过这种方式,可确定其他物质与标记物质的相对位置及运动状态。人类研究宇宙时,将地球定义为坐标原点进行空间标记,从而使宇宙研究更为便捷。
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