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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;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。
狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。
场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。
1929年,美国天文学家哈勃发现,在宇宙空间不仅几乎所有的星系都具有谱线红移现象,而且还存在着星系的红移量与该星系的距离成正比的关系。1930年,英国天文学家爱丁顿把勒梅特的模型和哈勃定律联系起来,称宇宙为膨胀的宇宙。1932年勒梅特进一步提出现在观测到的宇宙是一个巨大的原始火球爆炸而形成的。到了1940年,在发现了太阳的巨大能源来自热核反应后,美国物理学家伽英夫把宇宙膨胀论和基本粒子的运动联系起来,提出了热大爆炸宇宙学。
关于星系红移存在着巨大的误解,根本不清楚星系红移产生的原因和作用机理。声波的多普勒效应分为运动频移和衰减频移。大量的实验与观测表明声波的多普勒效应也可以用波在介质中传播的衰减理论解释。声波在介质中传播,会出现波散现象,随距离增加,短波向长波移动。
多孔介质脉冲声波实验表明声波在多孔介质中传播时,存在频率主值向低频移动。声场中的任意位置,声波的主频偏移与介质的衰减呈线性关系,对同一介质,声波的主频偏移与场点距声源的距离成正比。运动频移只与运动速度成比例关系,与距离无关,既存在红移,也存在蓝移;而衰减频移与传递距离有关,与运动无关,只存在红移。
如果电磁波的频移与声波频移的产生机理类似,那就需要判断星系红移是衰减频移还是运动频移。
需要说明的是,哈勃与助手赫马森合作发现远方星系谱线的红移与距离成正比,这是唯一被大量实验数据证实的。根据参数关系可以确定星系红移是衰减频移。星系运动速度并没有任何有效的实测结果,而是把衰减频移当作运动频移推断出运动速度,进而推断出宇宙在加速膨胀。
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