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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。
十六、十七世纪,天文学在摆脱宗教束缚的同时,逐步形成一门近代科学。它从主要单纯描述天体位置和运动的古典方位天文学、天体测量学,向着寻求机械运动的内在规律及其力学原因的天体力学发展。
十八、十九世纪,经典天体力学达到了鼎盛时期。由于分光学、光度学和照相术的发展,天文学更深入地向着研究天体的物理结构和物理过程的天体物理学方向发展。
二十世纪开始,现代物理学和现代技术的发展使天体物理学成了天文学的主流,使经典天体力学和天体测量学有了新的发展。人们对宇宙的认识达到了空前的深度和广度,天文学成为冲破神学束缚的一个突破口。文艺复兴的思想解放运动为打破地心体系提供了思想动力和精神基础,而这个体系的打破又给予宗教神学以沉重的打击,使文艺复兴运动更加气势磅礴。天文学也由此首先进入了近代科学的大门。
奥伯斯佯谬由德国天文学家奥伯斯于1823年提出,认为宇宙若是稳恒态且无限的,则晚上应该是光亮而不是黑暗的。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。实际上,人类肉眼可见的恒星只有7000余颗,只占银河系数千亿颗恒星的亿分之一。可观测宇宙有上万亿个星系,人类肉眼根本看不到。按照这个逻辑,已经不再是宇宙是否是无限大,而是宇宙中是否只有7000余颗恒星的问题;由于肉眼看不到7000余颗恒星以外的任何恒星,因此就得到了根本没有银河系,也没有银河系外数以万计的星系,更没有可观测宇宙以外的星系。就这样,奥伯斯佯谬用极其错误的假定否定了无限大宇宙模型,从此,天文学开始在错误的方向上不断走远。
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