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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。
时间性是物质的一个重要属性,即物质存在具有连续性——时间性正是物质存在连续性的体现,物质的存在不能中断,任何物质也无法脱离时间单独存在。另外,时间性也是物质运动连续性的体现。任何物质的存在不能中断,否则会出现物质的湮灭与创生;同一物质不能同时出现在两个位置,否则便不是同一物质。
物质的时间性与唯一性不容挑战,时间穿越则同时违背这两种属性:一旦发生时间穿越,会导致物质在某一时间段存续中断,还会导致同一物质在另一时间段出现在两个位置。因此,时间穿越仅能停留在科幻小说中,永远不会走进现实世界。
与物质时间性冲突最显著的理论,是相对论中的钟慢效应。一旦出现钟慢效应,任意惯性系内的任意时刻在其他惯性系内将没有明确对应时刻,这会造成物质存续的中断,进而意味着物质的突然湮灭与创生。
惯性系相对于绝对空间的运动状态无法确定,人类只能通过两个惯性系之间的相互运动确定其相对运动。速度与加速度均具有相互性与相对性:相对运动速度是矢量,时间是标量,二者本质上无法相互作用。若存在钟慢效应,观测者会出现“只认为自己惯性系存在钟慢效应,或只认为对方惯性系存在钟慢效应”的矛盾。
宇宙中存在无数个惯性系,每个惯性系相对于其他惯性系均有无数种相对速度,这意味着每个惯性系会对应无数种时间。但根据时间连续性原则,任意惯性系内的任意时刻均在其他惯性系内有对应时刻,时间无法中断。此外,任何地点的时间均同步,不存在“某地点处于过去、某地点处于现在、某地点处于将来”的情况——一旦出现无数种钟慢效应,整个时间体系将陷入无法调和的矛盾。
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