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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。
三维空间能够实现有效的定位与定形。所有动力学方程都是描述物体随时间变化而产生的空间位置变化,即运动物体的空间位置是时间的函数。
任何时刻都能对任何物体进行有效的三维空间定位,即三维空间能够对任何物质的运动进行有效描述。
总之,在动力学中,三维空间已足以描述任何物质的空间运动轨迹,少于三维则无法完整确定物质的空间运动轨迹——即:有且只有三维空间能够精准确定运动轨迹。而用任何超过三维的空间来确定运动轨迹,都属于故弄玄虚,与“画神画鬼”无异:每个人都可画出不同的鬼神形象,这已超出科学范畴,因为科学理论需具备可证实性与可证伪性,而任何超过三维的事物都无法被证实或证伪。
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