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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。
全天肉眼可见的恒星约7000颗,其中大部分与地球的距离不超过1000光年。许多著名亮星与地球的距离仅几光年至几十光年,如天狼星、织女星、开阳星。
银河系直径约10万光年,包含数千亿颗恒星。人类肉眼可见的恒星主要分布在几千光年范围内。即便在银河系内,人类肉眼也只能看到极少部分恒星,其余区域仅呈现为一道昏暗的银河。人类肉眼可见的恒星数量,远不足银河系全部恒星数量的千万分之一。
若用精密天文观测仪器观测肉眼判定为“无恒星”的任意区域,均可发现大量星系——每个星系均包含无数恒星。目前人类最先进的观测仪器,能探测到的最远光线来自约465亿光年外的天体。
光线在传播中会不断遇到星云、尘埃等物质,部分能量被这些物质吸收后,会转化为波长更长的电磁波辐射。星云、尘埃等物质会持续吸收可见光,同时也会以不可见光的形式持续辐射能量——类似地球,其在特定周期内吸收与释放的能量相等,且不会自主发射可见光。
由于当时的研究者未认识到热辐射现象,错误认为物质吸收可见光后会持续升温。同时也忽略了星光的球面衰减速度极快——在可观测宇宙范围内,肉眼可见的7000颗恒星实则是沧海一粟。
奥伯斯佯谬基于极端错误的假设,否定了无限稳恒态宇宙的存在;实际上,宇宙是无限的稳恒态宇宙——除肉眼能观测到的极小部分星光外,整个夜空均处于黑暗状态。
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GMT+8, 2026-1-14 00:08
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