Küresel bir kaynağın etrafında oluşan Alan şiddetlerinin merkezden uzaklığa göre değişimi.

Dinamik yük durumunda, elektromanyetik kütleçekim kanunlarının sonuç denklemleri ise, ışık hızı civarında ve ışık hızının tam ve kesirli katları şeklindeki partikül hareketlerine açıklık getirmektedir. Bu önemli sonucun en önemli sonucuna göre ise, evrendeki mutlak hız ışık hızı değildir. Eğer, elektromanyetik alan ifadelerini ve bazı temel partiküllerin (burada elektron, müon ve nötrinoyu örnek olarak vereceğiz) hız-kütle dağılım grafiğini göreli durumda, yani ışık hızına (c) yaklaşılan ve geçilen durumda incelediğimizde ise, aşağıdaki şekildeki gibi bir uzay-zaman çizgisi elde ederiz. Yalnız burada önemli bir nokta var ki, altını çizmeden geçemeyeceğiz; Einstein’a göre kainattaki mutlak sınır hız ışık hızı olmakta ve tüm cisimler maksimum bu sınır hıza kadar ulaşabilmektedir. Oysa, biz Birleşik alan teorisinin tansör denklemlerinde, manyetik monopolün sınır teğet yüzeyi üzerinde, yani tekillik noktasının merkezi civarında yaptığımız incelemeler sonucunda gördük ki, kütle sonsuza yaklaşacak kadar hızlı ve ani bir artış göstermektedir. Örneğin, Higgs bozonu için hesapladığımız kütle değerleri gibi. İşte, bu önemli sonuç bizi şuna götürmektedir ki; kainatta kütlenini sınırlı olmaması gibi hızın da sınırlı kalmayacağı istisnaları içeren tekillik noktaları bulunmaktadır ve herhangi bir partikül (çok hızlı haraket eden nötrinolar veya müonlar, kaonlar gibi) bizi evrenin ilk büyük patlama anındaki kapalı boyutlardan oluşan enerji skalasına götürdüğü gibi, bu kapalı ekstra boyutlara ait tünel etkisinin merkezine yaklaştığında, kütle-hız grafiği ışık hızını aşan değerler alacak şekilde kuantalı olmak zorunda olacaktır. Bu ilginç ve klasik fiziği alt üst eden durum, aşağıdaki kütle-hız grafiklerinden de daha iyi anlaşılabilir.