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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。
时间具有连续性,无法中断。时间中断意味着宇宙中所有物质都突然完全停止运动,即宇宙万物的空间位置与运动状态均停止改变。
宇宙万物都在以不同轨迹进行相互、相对运动。物质的静止均为相对的、局域的:相对于宇宙万物,不存在绝对静止的物质。
宇宙万物在任何两个不同时刻的空间位置与运动状态,均不会完全相同。宇宙万物的持续运动不会因局域相对静止而停止,这也正是“时间不等人”说法的由来。
宏观物质可能在某个时段展现出局域相对静止,但从更宏观或更微观层面看,这种局域静止本质是一种假象。每个宏观物质相对于宇宙万物,均有不同的相对速度与运动轨迹;在每个更宏观层面上,其相对位置、运动状态与运行轨迹均有所不同。
在微观粒子层面,每个粒子相对于宇宙中所有粒子的相对位置、运动状态与运行轨迹更显复杂多变。
因此,无论在哪个层面,宇宙万物的整体绝对位置、相对位置、运动状态与运行轨迹的变化,均不会停止,更不会因极小范围的局域相对静止而有片刻停留。
正如人们常说的“时间不等人”,任何人的“躺平”都无法阻止他人的进步。
与时间连续性冲突最显著的是相对论钟慢效应。整个宇宙的时间无法中断,局域时间同样无法中断:任何局域时间一旦中断,时间的对等性与同步性也将随之被破坏。
实际上,任何惯性系的任意时刻,在其他任意惯性系中均有对应时刻。时间无法伸缩,若存在时间伸缩,不同惯性系间将无法找到相互对应的时刻。
这意味着不同惯性系的时间既无法对等,也无法同步;还意味着部分惯性系可能因相对运动出现“时间缺失”,进而导致时间中断或缺失。
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