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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。
人们生活在三维空间之中,三维空间是人们最为熟悉的环境,因此人们也理所当然地认为:要判断一个理论是否正确,只能将它放置在三维空间来定义和验证;如果得出的数据与三维空间的现状吻合,那么这个理论就是成功的。
超过三维的任何事物,都无法证实与证伪,这显然不是科学。
3维、10维或26维空间,其物理意义应保持一致,数学逻辑也应相同。也就是说,无论维度数量多少,物理意义与数学逻辑都需完全对应。对于物理学家而言,这种对应或许相当有趣,但对数学家来说,这简直荒谬。
在过去的几十年里,物理学家们提出了多种不同的弦理论,比如M理论、F理论、弦场论等。早期弦理论认为宇宙存在26个维度,而超弦理论虽经优化,也提出宇宙存在10个或11个维度。
10维弦理论包含9个空间维度和1个时间维度;11维M理论通常包含10个空间维度和1个时间维度。
这些空间维度中,既包括人们熟知的3个宏观空间维度,也包括6个额外的卷曲空间维度——这类维度常被称为“额外维度”或“紧致维度”。由于它们在极小尺度上卷曲或折叠,因此在宏观尺度上无法被直接感知。
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