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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。
不存在任何优于其他惯性系的特殊惯性系——若存在钟慢效应,宇宙中无数个惯性系的时间将陷入混乱,整个时间体系也无法确定。
若存在钟慢效应,理论上所有惯性系必须存在对等的钟慢效应,否则惯性系之间无法相互观测,这与客观事实相悖;然而,若所有惯性系均存在对等的钟慢效应,钟慢效应本身将失去实际意义。
任何时间伸缩,都意味着物质存在的时间中断与不连续。不可否认,相对论能有效解决非惯性系中物体加速度的施力源问题,使非惯性系的动力学计算达到前所未有的精度,但动力学计算并不能改变时间均匀流动的本质。
任何物质相对于宇宙中其他物质的运动状态均存在差异,而运动速度矢量与时间标量本质上无法相互作用,因此钟慢效应实际上是假想的物理效应。时间是提供事件发生顺序与物质运行周期信息的物理量,具有绝对性、纯粹性与数学性——其本性是不受任何外界事物影响,均匀流逝。
总之,物质既无法创生,也不能被消灭,这意味着物质持续存在,其存在过程不会出现任何中断。相对论是解决非惯性系内受力分析的有效工具,而相对论中的钟慢效应本质是假想的。根本不存在钟慢效应:若相对论钟慢效应存在,不同惯性系的时间将无法对等,必然会出现“某一惯性系内的特定时刻在其他惯性系内无对应时刻”的情况。那么该惯性系在其他惯性系观测中,将呈现“不断创生与湮灭交替”的状态;而宇宙中无数个惯性系均处于相对运动中,若每个惯性系相对于宇宙万物均呈现“创生与湮灭交替”的状态,这不仅荒诞至极,更与客观事实相悖。
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