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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。
物质是力的施体,只有物质才能施加力;物质是力的受体,只有物质才能承受力。力是相互的、相对的,仅存在于物质与物质之间;时空无法成为受力或施力物体,“弯曲时空”作为引力的施力与受力物体,本质缺乏物质基础。
时间记录物质的运动过程:没有物质运动,就不会有事件发生;没有事件发生,时间的概念便不存在。时间的核心作用是记录事件发生的先后顺序与物质的运行周期。
空间仅为物质提供存在场所,无法对物质产生作用——能作用于物质的只有物质本身。空间仅提供物质的位置、体积和形状信息,不具备施加力的能力。
运动是相互的、相对的,若存在尺缩效应、钟慢效应,其性质也必然是相互的、相对的。对于整个物理体系而言,不同惯性系的时间与空间具有等价性,否则便否定了运动的相互性与相对性。
宇宙中存在无数个惯性系,任意一个惯性系相对于其他惯性系均有无数种运动状态——这意味着会存在无数种质增效应、尺缩效应与钟慢效应。由此可推出,每个惯性系内的物质将对应无数种质量、尺度与时间状态,这本身就蕴含着数不清的逻辑矛盾。
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