||
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。
目前,宇宙可观测的最大直径有930亿光年,以地球为中心的可观测宇宙半径有465亿光年。所观测的光线是465亿年前来自465亿光年处的星系所发出的光。也就是说,在465亿年前,它已经就在距离地球465亿光年的位置上。这里存在大量的矛盾需要考察与严密论证。
首先,可观测宇宙之外是什么样子也需要论证。可观测宇宙之外,是没有空间,还是没有物质。一个球体的外部没有空间,是无法想象的。在任何的宇宙模型中,您都无法找到一个边界。您只能认为您看不到的地方什么都没有,只有您看见的地方有空间,有物质。但为什么您看见的地方是如此独特,有别于其他地方?
可观测宇宙之外是否与我们看见的宇宙不一样,需要找到一个理由。恐怕没有人能没出一个理由。
因此,关于宇宙到底有多大确实需要论证。
首先,在宇宙可观测半径以外是没有空间还是没有物质?这个需要严密论证。
其次,宇宙的边界的构成需要严密论证。宇宙的边界到底是什么,为什么就成为边界?
再者,宇宙边界处的星体运行规律是怎样的?也需要严密考察,会跨越宇宙边界吗,会与边界发生碰撞吗?
另外,在边界处的星体发光只朝向宇宙的内部吗?会跨越宇宙边界吗?
最后,为什么地球位于可观测的宇宙中心?这明显具有主观性。如果可观测宇宙边界存在外星文明,或人类居住在那里,那么能看到怎样的景象?
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-6-17 18:11
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社