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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。
在直角坐标系中,利用三个维度能够精准确定物质的位置、相互关系与运动轨迹。更高维度空间无实际物理意义,纯属画蛇添足。实际上,每个空间维度都对应特定方向,而更高的空间维度已完全失去空间维度的物理含义。维度的核心属性是独立性:二维矢量与三维矢量无法直接加减;即便两个矢量均处于二维平面,也未必能直接进行代数运算,只有确保它们位于同一平面,才能开展有效的直接运算。精准确定物质的位置、相互关系与运动轨迹,有且只有三维空间可以实现——减少空间维度会导致无法定位,增加空间维度则毫无意义。每个平面本可引入无数个空间维度,但在现有知识框架下,两个空间维度已能实现精准定位。在平面内引入无数个空间维度,显然不满足物理代数运算的简洁性原则。肆意增加空间维度,并非为解决问题,而是哗众取宠——这完全脱离现有知识框架,只会让问题更加晦涩难懂。
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