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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。
1826年,奥伯斯指出,一个静止、均匀、无限的宇宙模型会导致如下结论:黑夜与白天一样亮。但实际上夜空却是黑的。理论同观测的这种矛盾称为奥伯斯佯谬。采用天体之间有吸光物质、天体寿命有限或天体有演化、引力常数随距离而变化等都难以解决奥伯斯佯谬。在现代的膨胀宇宙模型里,奥伯斯佯谬不存在。这个矛盾是从观测和理论相联系的角度考虑宇宙的大尺度性质时提出来的。
假如宇宙是稳恒态而无限,而且有无数平均分布的发光星体,则无论望向天上哪一位置都应该见到一个星体的表面,星与星之间便不应有黑暗的位置,黑夜时整个天都会是光亮的。更确切的表述是,如果宇宙是稳恒,无限大,时空平直的,其中均匀分布着同样的发光体,由于发光体的照度与距离的平方成反比,而一定距离上球壳内的发光体数目和距离的平方成正比,这样就使得对全部发光体的照度的积分不收敛,黑夜的天空应当是无限亮的。
然而,奥伯斯佯谬存在着三个致命错误假定。一是光线可以传递无限远,二是物体没有热辐射,三是人类肉眼对光的辨识度堪比精密仪器。
首先,光无法传递无限远。采用精密仪器的长期观测,可观测宇宙可达到465亿光年。但这些光线对于人眼来说是极度微弱的。采用精密仪器观测星空任何黑暗区域,都有数不清的星系,每个星系里有数不尽的恒星。即目光的终点的确都是一个个星系,只是肉眼看不见,只能借助极度精密的仪器才能发现。
光线的传播距离存在严重问题,奥伯斯佯谬认为光线能传递无限远,这是错误所在。目前人类最先进的仪器能观测的最远光线465亿光年。银河系的直径大约在10万光年,这里有着1000亿-4000亿颗恒星。人类肉眼可见最远恒星是40750光年外6.34等星的HD61227。人类肉眼可见的恒星主要都在几千光年以内,人类肉眼只能看到7000余颗恒星,且绝大部分恒星离地球不超过1000光年。可观测宇宙内约有1025颗恒星,肉眼可见103颗。
虽然星系的尺寸和亮度远高于恒星,但它们离地球实在太远了,所以肉眼可见的河外星系非常少,仅有四个,其中最远的星系是290万光年外5.72等星的三角座星系。
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