Электронная библиотека » Александр Васильчиков » » онлайн чтение - страница 7


  • Текст добавлен: 31 октября 2023, 09:30


Автор книги: Александр Васильчиков


Жанр: Философия, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Шрифт:
- 100% +

Еще раз подчеркнем, что наша модель физической среды является инверсией общепринятой модели физического вакуума. В качестве примера такой инверсии можем привести явление электронно-дырочной проводимости. Такой пример наглядно демонстрирует тот факт, что дырка является не просто пустым местом, а инверсией электрона. То место в структуре вещества, где отсутствует электрон (разрыв сплошности поля электронов), называется дыркой. Таким образом, дырка является инверсией электрона. Поток «дырок» вследствие проявления инверсии движется прямо противоположно движению потока электронов. В нашей модели наблюдаемые материальные частицы являются всего лишь «дырками», образовавшимися определенным образом в идеальной сплошной «ткани» базовой среды. Именно дефекты базовой среды могут быть принципиально наблюдаемы. Мы имеем дело только с частицами, которые «нарисованы» на трехмерном «экране» базовой среды, и не имеем возможности непосредственно наблюдать трехмерный «экран» базовой среды. Дефект базовой среды «отрицает» в своей локальности наличие базовой среды. Отрицание ненаблюдаемой базовой среды ее дефектом позволяет нам наблюдать этот дефект, который, в сущности, является неким локальным проявлением пустоты в структуре базовой среды.

Если создать некий дефект базовой среды, то он будет существовать до тех пор, пока действует сила, создавшая этот дефект. И по окончании действия силы за счет упругости базовой среды идеальный порядок ее структуры восстановится и дефект престанет существовать. В этом случае воздействие имеет характер воздействия потенциальных сил упругости. В результате никаких материальных структур в базовой среде не создается, а создается лишь некий линейный сдвиг, приводящий к возникновению линейной сдвиговой деформации в структуре базовой среды. После окончания действия силы, создающей деформацию, все следы деформации исчезают, а работа деформирующей силы будет равна нулю. В таком случае не остается никаких следов от имевшего место воздействия, что означает нематериальность природы такого взаимодействия.

Другая природа процесса будет наблюдаться при создании вихревых структур. В этом случае силовое воздействие приводит к возникновению вихревого дефекта, который аккумулирует определенное количество энергии. Поэтому работа по созданию дефекта уже не равна нулю, а равна затратам энергии на создание такого вихревого дефекта базовой структуры. После окончания действия силы, создавшей дефект, такой дефект будет уже самостоятельной структурой, то есть будет иметь признаки объекта, а его внутренняя энергия будет равна работе по созданию такого дефекта. Такой материальный объект создает сферическое поле деформации базовой среды, которое будет существовать столько, сколько будет существовать сам дефект. Материальные объекты связаны с аккумулированием кинетической энергии. В таком случае причина и следствие такого воздействия должны образовать некую петлю (типа змея Уробороса). Такой «аккумулятор» энергии будет находиться в безостановочном движении (вращении), то есть будет иметь характер вращательного или, в другом случае, колебательного движения. Каким бы ни был характер движения, в любом случае он будет иметь характер безостановочного движения за счет аккумулирования некоего заряда кинетической энергии. Энергетические взаимодействия потенциальной природы не формируют замкнутых кинетических структур.

В задачу нашего изложения не входит детальное описание физических процессов, поэтому мы не будем углубляться в этом направлении. Принципиальным моментом является предположение о том, что при формировании материальных дефектов кинетической природы происходит аккумулирование этими дефектами энергии движения, вследствие чего в структуре базовой среды возникают некие трехмерные деформации потенциальной природы. То есть некое материальное образование производит деформацию базовой среды трехмерного (сферического) типа. При воздействии же посредством линейной силы потенциальной природы возникающая деформация базовой среды носит линейный характер и не приводит к нарушению сплошности базовой среды, а после окончания действия силы исчезает бесследно. То есть действие силы потенциального характера не приводит к возникновению материальных дефектов базовой среды, а вызывает проявление линейной сдвиговой деформации.

Чем больше энергии аккумулировано дефектом базовой среды, тем большими размерами, при прочих равных условиях, будет обладать такой дефект. Дефект не может существовать просто как пустое место. Ведь наша базовая среда заполнена упругими элементами беззазорно. Для того чтобы дефект существовал в пространстве базовой среды, он должен деформировать (уплотнить) в своей локальности структуру базовой среды. При этом возникает баланс между кинетической энергией, аккумулированной дефектом базовой среды, и потенциальной энергией деформации трехмерной сферической «пружины», образованной таким дефектом базовой среды. Усилие, с которым частица деформирует (раздвигает) базовую среду, будет равно усилию, с которым базовая среда будет стремиться сдавить частицу. Базовая среда стремится выдавить частицу, но выдавливать некуда – существует баланс сил. В отличие от земных условий, где пузырьки газа поднимаются из глубин жидкости на поверхность, в базовой среде нет ни верха, ни низа, нет конца и края.

Такая трехмерная «пружина», в отличие от привычных для нас пружин, является нелинейной в прямом значении этого слова, так как создает нелинейное поле сферической деформации базовой среды. Энергия такой сферической пружины пропорциональна размеру дефекта базовой среды. А размер дефекта пропорционален энергии, аккумулированной дефектом. Напряженность сферической пружины, в отличие от линейной пружины, падает обратно пропорционально квадрату расстояния от частицы из-за ее нелинейности (пружина-то сферическая).

Можно считать, что «давление» (напряженность поля сферической деформации) на поверхности условной сферы на любом удалении от дефекта базовой среды, помноженное на площадь такой условной сферы, является величиной постоянной и эквивалентно энергии аккумулированной частицей. Теоретически этот дефект должен восприниматься всей базовой структурой, несмотря на ее бесконечность, убывая пропорционально квадрату расстояния от места локализации дефекта. Практически же такое восприятие дефекта остальной структурой базовой среды зависит от порога восприятия и на каком-то удалении не будет оказывать практического воздействия.

Сам по себе этот дефект базовой среды не взаимодействует как «масса» со структурой базовой среды, а взаимодействует с базовой средой упруго (вызывает в ней напряжение упругой деформации). Это означает, что сам по себе дефект базовой среды свойством массы не обладает, а обладает только размером (пространственной метрикой) и зарядом аккумулированной энергии, которые вызывают образование упругой деформации базовой среды. И если дефект одинок во вселенной, то вопроса о гравитационных взаимодействиях не стоит в принципе. Не существует причины и возможности проявлений гравитационных свойств. Но если на некотором удалении от дефекта существует другой подобный дефект, то в этом случае они уже будут взаимодействовать друг с другом гравитационно.

В случае гравитационного взаимодействия дефекты базовой среды можно уже не рассматривать как дефекты базовой среды, а рассматривать как физические объекты, взаимодействующие друг с другом уже на материальном уровне посредством общей упругой среды, которая и обеспечивает механизм гравитационного взаимодействия. На физическом уровне мы уже можем абстрагироваться от базовой среды и рассматривать явление взаимодействующих дефектов базовой среды как проявления материального мира вселенной, как нечто самостоятельное и «независимое» от непроявленной базовой среды. Совокупность таких взаимодействующих между собой частиц мы можем рассматривать как мир, в котором гравитационные взаимодействия являют собой основу взаимодействия объектов такого материального мира.

Такой материальный мир воспринимается человеком как реальный материальный мир, так как человек как материальное образование является частью этого материального мира и взаимодействует с ним материальным образом. Именно такие материальные взаимодействия и формируют видение окружающего мира посредством материальных сенсоров человека. Несмотря на то, что природа человека гораздо сложнее его материальной природы, именно материальная основа человека формирует его восприятие окружающей реальности, так как энергетически уровень такого взаимодействия доминирует над всеми остальными уровнями проявления сложной природы человека.

Именно свойства базовой среды опосредуют «притяжение» материальных частиц по линии, соединяющей центры таких частиц. Гравитационное взаимодействие не является свойством частиц. Если учесть, что напряженность поля деформации базовой среды падает пропорционально квадрату расстояния от дефекта базовой структуры, то и сила притяжения взаимодействующих частиц будет обратно пропорциональна квадрату расстояния между этими частицами. Так как размер частицы эквивалентен ее внутренней (аккумулированной) энергии, соответственно сила притяжения частиц пропорциональна произведению внутренних энергий частиц и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. В случае гравитационного взаимодействия частиц мы внутреннюю энергию частиц будем воспринимать (детектировать) уже как массу (гравитационную массу), а не как внутреннюю энергию.

Здесь необходимо уточнить, что чисто формально при гравитационном взаимодействии разговор идет о гравитационной массе (эквиваленте внутренней энергии), хотя она может быть и равна инерционной массе (также эквиваленту внутренней энергии), но механизм проявления свойств таких «масс» – сиречь проявление свойств дискретных зарядов (квантов) энергии – разный. В случае инерционного характера движения частиц механизм проявления «массовых» свойств таких материальных частиц уже другой. А гравитационная и инерционная массы равны в силу того, что и та и другая массы являются эквивалентом одной и той же внутренней энергии частицы. Налицо дуализм проявления свойства «массы», сиречь аккумулированной внутренней энергии частиц. Можно предполагать, что и корпускулярно-волновой дуализм характерен для всех элементарных материальных образований – и для волн и для частиц. Поэтому, когда световые кванты ведут себя то как волны, то как частицы, ничего странного и «чудесного» в этом нет – все зависит только от условий взаимодействия, которые и предопределяют характер проявления определенных качеств.

Что весьма примечательно, мы логически нашли прекрасное толкование известной формулы Эйнштейна, которая описывает существование эквивалентности массы и энергии. Все просто, наглядно и объяснимо. Получается, что определенное энергетическое воздействие деформирует структуру базовой среды и создает дефект, аккумулирующий затраченную на создание такого дефекта энергию, а величина такого дефекта при определенных взаимодействиях воспринимается как некое внутреннее свойство частиц, то есть гравитационная или инерционная масса.

Получается, что за всеми материальными явлениями во вселенной скрыты кинетические (частицы) и потенциальные (силы) энергетические взаимодействия. То есть природу и сил и частиц (материальных объектов) определяет феномен энергии. Видимая нам, или, по-иному, проявленная часть вселенной является картиной, порожденной потоками энергии. А эволюция материи вселенной связана с динамикой процессов перераспределения энергии. Таким образом, становится понятным тезис об энергоинформационных процессах, протекающих во вселенной, который принят во многих научных и ненаучных концепциях и теориях. И становится понятным тезис о том, что базовым ресурсом (основой) материальной вселенной является энергия.

Рассмотрим дополнительно проявление инерционной сущности массы. При отсутствии линейных сил, действующих на частицу, она находится в покое, то есть движется равномерно и прямолинейно. Нужно иметь в виду, что линейные силы отличаются от распределенных по поверхности сил давления. При воздействии на частицу некой линейной силы возникает нарушение симметрии дефекта базовой среды, которая приводит к возникновению результирующей линейной силы, направленной против ускоряющей силы. Частица представляет собой сферический вихрь, образуемый посредством тангенциального переноса элементов базовой среды по границе раздела между частицей (пустотой) и базовой средой. В случае нарушения симметрии происходит деформация «наветренной стороны» ускоряемой частицы, что и приводит к увеличению ее «кажущегося» радиуса сферичности. Это приводит к формированию силы, направленной против силы, вызывающей деформацию «наветренной» стороны. Такая зависимость известна как второй закон Ньютона, связывающий действующую силу и ускорение движения объекта, обладающего свойством массы. Именно эту пропорциональную зависимость мы воспринимаем как силу инерции. Как в случае гравитации, так и в случае инерции, причиной этих явлений является деформация структуры упругой базовой среды.

Другим проявлением такого ускоряющего воздействия является постепенное увеличение площади поверхности частицы, что проявляется как возрастание ее кажущейся массы с ростом линейной скорости ее движения. Ускоряющая сила приводит к возрастанию внутренней энергии дефекта базовой среды, что можно трактовать как возрастание его массы. Получается, что при ускоренном линейном движении материальный дефект базовой среды вовлекает в свое вихревое движение дополнительное количество элементов базовой среды. Таким образом, в случае ускоренного движения эквивалентная (воспринимаемая) масса такого динамического дефекта базовой среды растет. При торможении, соответственно, его масса будет уменьшаться. Из теории относительности физики известно, что при разгоне до больших скоростей масса частиц значительно увеличивается.

Необходимо иметь в виду, что вследствие закона аддитивности масс действие указанных выше законов сохраняется и в случае движения массивных материальных объектов, которые являются конгломератом любого количества частиц.

Привычный для нас материальный мир нашей Вселенной проявляется как мир объектов, наделенных свойством «массы», которое проявляются в виде гравитационных и инерционных взаимодействий. Для нас это является обыденным делом, так как с действием гравитации и инерции мы знакомы еще до своего рождения, то есть до появления на свет. В силу своей проявленности материальный мир дает нам представление обо всех своих свойствах, мир непроявленный не имеет никакого влияния на наше сознание в силу своей нематериальности. И только опосредованно, через анализ проявлений видимого мира, вследствие существования единого генезиса с непроявленным миром, мы можем иметь некоторое представление о существовании этого непроявленного мира.

Дальнодействие и близкодействие

В физике принято рассматривать два принципиально отличных механизма передачи силовых взаимодействий, которые связаны с передачей воздействий либо напрямую (принцип дальнодействия), либо опосредованно (принцип близкодействия). В случае дальнодействия предполагается, что воздействие передается мгновенно (и непосредственно) независимо от расстояния между источником силы и объектом ее воздействия. В случае близкодействия от момента проявления действия силы (причины) до момента воздействия ее на объект воздействия проходит некоторое время, зависящее от расстояния, на котором действует сила. В таком случае сила действует опосредованно с помощью некоего механизма взаимодействия.

На данный момент в физике принят в качестве актуального единственный принцип – это принцип близкодействия, так как именно он на данный момент отвечает результатам наблюдений и существующим теориям. Теории, которые использовали принцип дальнодействия, на данный момент отнесены к разряду неактуальных и не имеющих практических подтверждений. В нашей универсальной модели эволюции материи вселенной актуальны оба этих принципа. Каждый из них отвечает за свой механизм физического (силового) взаимодействия.

В согласии с принципом близкодействия в нашей модели взаимодействуют любые дефекты базовой среды друг с другом, будь то элементарные частицы или волны, природа которых имеет характер материальных проявлений. Любые материальные взаимодействия происходят по принципу близкодействия. Современная физика не принимает в рассмотрение существование нематериальных проявлений. Взаимодействие посредством механизма близкодействия происходит путем энерго-массового обмена.

В случае энергетического взаимодействия дефекты базовой среды взаимодействуют друг с другом кинетически, то есть «материальным образом». Энергия при этом может передаваться дистанционно, то есть неконтактным образом в виде излучения, или посредством упругого материального взаимодействия, то есть контактным образом. Любые материальные взаимодействия ограничены скоростью света как некой физической характеристикой, связанной с природой базовой среды. То есть в базовой среде любые кинетические процессы ограничены скоростью света (на то ж они и кинетические). В случае близкодействия энергия передается посредством поперечных (тангенциальных) колебаний, которые, по сути, являются линейной разверткой вихревого вращательного движения дискретных частиц. Следовательно, и кинематику частиц, и кинематику волн характеризует наличие тангенциальной составляющей вектора движения.

Можно представить для наглядности в качестве примера отличия принципов дальнодействия и близкодействия некий механизм передачи взаимодействия типа винт и гайка. Мы можем вращать винт, и по нему будет медленно ползти гайка за счет пространственной развертки винтовой спирали (тангенциальный механизм передвижения). Скорость движения гайки будет пропорциональна скорости вращения винта. Но мы не можем бесконечно увеличивать скорость вращения винта, так как такой механизм имеет ограничения на скорость перемещения гайки, связанные с физическими особенностями механизма передачи (например, трение). Но если мы ударим по винту в направлении его оси молотком, то воздействие по винту будет передано (за счет сил упругости) «мгновенно» по сравнению с передачей взаимодействия при помощи подвижной гайки. В этом случае можно заметить, что взаимодействие передается посредством действия продольной силы (волны). Но продольные волны возможны лишь в упругой среде. Все материальные взаимодействия осуществляются посредством поперечных волн. С этим и связаны понятные ограничения на скорость их распространения.

Принимая во внимание, что «материал» базовой среды (или физический вакуум) обладает высокой упругостью и отсутствием зазоров, взаимодействие посредством продольного воздействия в этой среде должно передаваться с очень большой скоростью. Чем выше упругость (плотность) материала среды, тем выше скорость распространения в нем такого типа взаимодействий. Известно, что скорость звука в стали значительно выше, чем в воздухе. Поэтому, приложив ухо к рельсам, мы можем услышать звук приближающегося поезда еще до того, как услышим звук, который достигнет наших ушей посредством воздуха. В некоторых фильмах во время погони всадники, например, слезают с коней, чтобы услышать звуки погони, приложив ухо к земле. Базовая среда имеет упругость на много порядков выше, чем сталь или любой другой материал, существующий во вселенной, так как любые физические материалы состоят всего лишь из дефектов (пустот) базовой среды.

Исходя из предположения высокой упругости базовой среды, можно считать, что воздействие в базовой среде может передаваться с настолько большой скоростью, что принцип дальнодействия в таком случае вполне применим. То есть продольные взаимодействия в структуре базовой среды (физического вакуума) передаются практически мгновенно (на много порядков быстрее скорости света).

Такие продольные взаимодействия не приводят к возникновению дефектов базовой среды, то есть не дают разрывов сплошности этой среды. Следовательно, продольные взаимодействия не могут проявлять свойств материальности, в отличие от проявлений нашего, материального, мира, и не могут быть обнаружены привычным для нас образом. Энергия на такого рода взаимодействия и воздействия не затрачивается, так как работа сил потенциального характера на замкнутой траектории равна нулю при отсутствии диссипации энергии. Воздействие носит строго линейный характер, так как, в отличие от кинетических процессов взаимодействие, вызывает упругую деформацию, направленную вдоль прямой линии. После окончания воздействия (взаимодействия) никаких изменений в базовой среде не остается, что можно трактовать как проявление нематериальной природы такого взаимодействия. В противоположность этому, в процессах взаимодействия посредством близкодействия запускается волновой (материальный) процесс, который будет сохраняться и после окончания действия силы, пока не будет достигнута цель такого воздействия. То есть в таком случае процесс взаимодействия имеет некую независимость от причины, вызвавшей его. Вероятно, в этом и состоит его материальность, то есть объектность.

Элементарная частица тоже волна, локализованная в пространстве, которая представляет собой вихреподобную структуру с тангенциальной (то есть поперечной) составляющей вектора скорости. Иначе, без бесконечного и беспрерывного движения, невозможно аккумулировать внутреннюю кинетическую энергию. То есть материальные дефекты базовой среды имеют характер поперечных волн (кинетическая энергия движения). Из сказанного следует, что ограничена скорость движения (миграции) лишь дефектов базовой среды – материальных проявлений окружающего нас мира. Из-за внутреннего вращения вихря (и при колебательном движении тоже) перемещение его, ввиду тангенциальной (поперечной) составляющей вектора движения похоже на движение поперечной волны. То есть вращение вихря при движении развертывается в виде спирали, что и является аналогом поперечной волны.

Получается, что дрейфовать (перемещаться) в базовой среде материальные дефекты (поперечные волны и частицы) могут со скоростью, ограниченной скоростью света. Ограниченность скорости света может быть связана с проявлением неких свойств базовой среды, например, вязкости. Любые волновые взаимодействия тангенциального типа (поперечная волна) имеют ограничения по скорости распространения, которые ограничены скоростью света, и принципиально не могут ее превысить, даже если источник излучения сам будет двигаться со скоростью света, так как это связано с проявлением свойств базовой среды. Тезис о принципиальной ограниченности скорости любых взаимодействий является основой теории относительности Эйнштейна.

Взаимодействия продольного типа очень сложно изучать ввиду практически неограниченной скорости взаимодействия и связанной с этим «нематериальности» таких взаимодействий. На практике известен пример взаимодействий посредством принципа дальнодействия – взаимодействие частиц в запутанном состоянии. Такое взаимодействие имеет неограниченную скорость в понимании, которое сформировано на данном этапе развития физических наук.

При каком-то сочетании физических параметров двух (или нескольких) частиц в запутанном состоянии они, даже несмотря на их нелокальность, ведут себя как одна частица. В данном случае при определенном сочетании параметров частиц можно подозревать, что возникает некий резонанс в согласованном движении частиц, который формирует некую линейную деформацию потенциального типа, связывающую частицы в запутанном состоянии в единое целое. То есть между ними существует некая линейная связь, передающая взаимодействие непосредственным образом, – посредством проявления сдвиговой деформации типа «бесконечно» жесткой струны. Вдоль такой струны-пружины (аналог продольной стационарной волны) воздействие передается на много порядков быстрее, чем посредством поперечной волны. При этом утверждать, что скорость передачи взаимодействия принципиально бесконечна, нет оснований.

Взаимодействие продольного типа (дальнодействие) нематериально в том смысле, что в базовой среде при этом не возникают дефекты структуры, которые мы и трактуем как материальные проявления. Таким образом, в любом случае, мы не сможем достичь сверхсветовых скоростей для целей материальных перемещений, так как материальные объекты (то есть объекты, состоящие из дефектов базовой среды) не смогут ввиду материальных же ограничений двигаться быстрее скорости света. Таким образом, дефект базовой среды следует рассматривать как постороннюю «примесь» в структуре базовой среды. Несчетное число таких дефектов структуры базовой среды образует материальную вселенную. Из-за того, что дефекты базовой среды есть динамические структуры, то и процесс эволюции вселенной также является динамическим процессом, который ограничен как по времени своего проявления, так и пространственными параметрами.

Можно предполагать, что выявление законов «нематериальной» физики, которая описывает механизмы «нематериального» взаимодействия, изменит наше понимание окружающей действительности и позволит нам решать много других практических и полезных (нематериальных) задач, в том числе задач передачи информации, так как передача информации отличается от передачи взаимодействий материальной природы. Мир нематериальных взаимодействий – это мир информации. На данном этапе трудно представить, как живет и чем дышит этот нематериальный мир базовой среды. Возможно, что периодические процессы запуска эволюции материи вселенной есть всего лишь способ «вдохнуть жизнь» в этот нематериальный и «статичный» мир информации, который скрыт в глубинах нематериальной природы базовой среды. Физика базовой среды основана на законах статики, а проявленная и эволюционирующая материя вселенной основана на законах динамики. Статика без динамики мертва, то есть непроявляема, а динамика ограничена в пределах своего проявления. Лишь взаимосвязь статики и динамики имеет потенциал проявления вечной жизни.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?


Популярные книги за неделю


Рекомендации