Мера тайны Бийболатов Гасан
Пространство – вакуум в нем нет формы, оно бесформенно по причине отсутствия содержания – размерности. Как только в пространстве появляется материя, пространство приобретает форму согласно содержательности. Пример: форма пространства, занимаемого материей, соответствует сложности самой материи. Элементарная частица, атом, молекула, планета, солнечная система, Вселенная – везде форма соответствует содержанию. В целом форма и содержание – есть суть пространства и материи, а значит и бытия. Часто задаются вопросом, есть ли форма у энергии? Если говорить о молнии, то у нее множество форм: начиная от шара (шаровая молния) до всевозможных конфигураций кривых линий. Говоря об энергии вообще (физическое поле), отметим, что для определения формы необходимо понять суть энергии.
Принцип формы и содержания справедлив в любой области изучения объектов и процессов. Например: общество и государство. Чем больше национальностей в государстве (форма), тем сложнее взаимоотношения внутри государства (содержание). В разуме – чем проще мысли (содержание), тем доступнее (форма). В искусстве – чем сложнее картина (форма), тем сложнее содержание. Например: картины мастеров эпохи Возрождения красивы и сложны по форме, соответственно, и содержание сложное. Ведь сложность заключается в отображении всей сложной палитры действительности! В тоже время, так называемые авангардисты, по сути, предлагают простое содержание, но создают при этом возможность домысливания, т.е. мысленного усложнения картины (фантазирования). Всем известная картина «Черный квадрат» Малевича или картины прочих авангардистов по форме просты, и содержания простые. Допускаю, что картина написана под влиянием популярных мыслей в обществе о «Черной дыре». По сути, там нет сложного содержания. Но есть наши «глубокие» мысли, сопровождающие простое содержание картины. Как говорил Ницше, если отсечь наши мысли о чувстве, то останется только чувство, которое для познания не критерий в силу субъективности.
КАТЕГОРИЯ «ПРОСТРАНСТВО И МАТЕРИЯ»
Человек повторяет природу, даже принцип познания построен так же как строится бытие – от простого к сложному, с той лишь разницей, что сам процесс познания происходит в обратном направлении – от сложного к простому, т.е. с макромира углубляясь в микромир, что создает некое сопротивление в понимании бытия.
Пространство. Именно в нем происходят все процессы жизни материи. Из анализа понятия пространства видно, что в человеческом сознании оно ассоциируется содержанием: космическим, воздушным, морским, межатомным и т.п. Значит, человек не может представить пространство без содержания, наполняющего его смыслом, ибо получит пустоту. Логично. Можно утвердительно считать, что пространство всегда содержательно. В таком случае напрашивается вопрос: есть ли граница у пространства? Согласно логике, она определяется наличием той самой «содержательности» пространства. Если исходить из содержания, то граница видимой Вселенной заканчиваться там, где заканчивается присутствие материи!
Для адекватного понимания категории пространство установим: пространство без содержания – вакуум, не имеет начала и конца, оно безмерно, едино, любая начальная точка отсчета автоматически является ее «центром». Отметим, вакуум является видом однородности пространства. В таком случае, поместив мысленно нашу «Материальную Вселенную», т.е. ограниченную присутствием материи, в нечто большее и бесконечное – вакуум, зададимся вопросом: как будет вести себя материя в этом бесконечно большом пространстве? Она также будет стремиться к бесконечности! Тупиковая ситуация: Вселенная, имеющая определенную плотность на данном этапе, при расширении – факт установленный наукой – в бесконечности будет стремиться к нулю, нарушая основополагающий закон сохранения материи в пространстве. Последняя гипотеза «Большого Взрыва» как начала начал Вселенной наводит на мысль, что где-то должен быть и конец этого начала. Возникает разумный вопрос: что было до начала? Ведь пустота порождает неопределенность как бесконечность, а бесконечность порождает безначалие!
Пространство – явление сложное и простое, одновременно, как сложна и проста сама жизнь материи в пространстве. Сравнивая пространство микромира и макромира, можно подойти к пониманию сложности всех проявлений материи: если в микромире материя ведет себя хаотично, то макромир подчиняется строго законам порядка. Чем объясняется такое разное поведение материи? Причиной является масса, которая считается фундаментальным свойством материи. Чтобы понять суть, рассмотрим поведенческое свойство материи в пространстве и пространство как среду, необходимую для существования материи.
Используя трехмерное пространство Эвклида и самую малую размерность материи микромира, проведя отчет, получим трехмерную картину пространства, микро и макромира, и на каждом уровне: межатомном, межмолекулярном, межзвездном, межгалактическом работают свои законы симметрии и сохранения. Но это сложно, ведь «меньшее» внутри «большего», как пирог, проще сложное разбить на простые составляющие, решая прикладные задачи.
Согласно однородности пространства и времени движение свободного тела будет равномерным и прямолинейным. Уточним, что прямолинейное и круговое движение всегда происходит в двухмерной плоскости Евклида. Трехмерная система координат наиболее полно определяет геометрические параметры объекта в пространстве. Но физическое тело имеет множество мерностей: плотность, энергию, массу, температуру и т.д., которое относятся к телу – другой системе отсчета. Время, как физическая величина не может влиять на систему, оно всегда жестко связано с конкретным объектом. «Относительное время» необходимо для определения относительного местоположения объекта в пространстве, его скорости или стадий процесса. В бесконечности время теряет смысл, так же как понятие прямой. Возможно, наблюдаемое сегодня расширение пространства Вселенной через некоторое время превратится в сжатие, что косвенно подтвердит гипотезу взрыва. В противном случае, материя должна потеряться в бесконечности пространства! Наука изучает объекты отдаленностью в сотни тысяч парсек. Соразмерность расстояния и скорости света указывает, что вероятнее всего, мы видим в космосе отражение прошлого. В науке нет инструмента измерения адекватно пространству, кроме скорости света.
Как может вести себя материя в пространстве бесконечности? Она будет заниматься тем же что и сегодня, собираться в критическую массу, взрываться, распадаясь на элементарные частицы, поглощать друг друга, эти процессы повторятся много раз, но частота явления будет уменьшаться по мере уменьшения плотности материи в пространстве. Материя не может исчезнуть вообще из пространства, не позволяют ее свойства – полярность, стремление друг другу. Где-то локально в пространстве материя всегда будет существовать, в этом смысл бесконечности материи в пространстве, ибо само пространство бесконечно. Пространство не подчиняется законам симметрии. Но материя, как «содержательность» пространства, ведет себя согласно определенным законам симметрии, конкретного участка пространства. Мы не видим границ пространства микромира, но это не значит, что его нет. Мы не видим границ макромира, но это не означает его отсутствие.
Существует гипотеза, что пространство – «абсолютная энергия». В таком случае необходимо прояснить, что такое энергия! Разве энергия не имеет полярности, или она является следствием деятельности полярности материи? Согласившись, что энергия есть следствие деятельности полярности, мы должны признать существование специальной материи, элементарных частиц, выполняющих функции накопителей энергии, как фотон.
Пространство, как «абсолютная энергия», должно иметь полярность, что противоречит свойствам материи. Только нейтральность пространства позволяет материи содержать разные формы полярности. Допуская, что пространство – энергия, необходимо согласиться с наличием напряженности в пространстве, что противоречит движению материи по инерции, ведь надо преодолевать сопротивление, теряя свою энергию.
Гипотеза, что пространство является «абсолютной энергией», несущей некую информацию, – абсурд, хотя имеет право на существование. Взаимодействие материи и пространства основывается на свойствах пространства и материи, согласно которым выстраивается логическая модель поведения устойчивости и неустойчивости.
Для определения сути проведем анализ пространства вакуум (внешнего) и пространства (внутреннего) между материей.
Внешнее пространство, вакуум, едино, безмерно, однородно, нейтрально, зона абсолютного нуля. Все указанные свойства пространства объясняются отсутствием материи. Именно при этой температуре движение (частота) материи практически приближается к нулю. Материя, возможно, разложится на элементарные частицы с гиперуплотнением.
Внутреннее пространство между материей, многослойно, не однородно, имеет размерность, полярность, энергию. Понятно, что многослойное пространство исходит из размерности материи. Но термин «многослойное» к пространству некорректен, известно, что пространство едино. В чем же дело? А все в отставании науки! Причина многослойного пространства исходит из науки: не может она применить Ньютоновскую механику к элементарным частицам, придумали Квантовую механику для элементарных частиц. Возможно, необходимо правильно трактовать массу, как фундаментальное свойство материи в едином пространстве. А для этого надо пересмотреть понятие массы материи!
Неоднородность пространства, содержащего материю, истекает из визуального наблюдения космического скопления макромира. Учитывая тот факт, что макромир образуется из микромира, т.е. является дитем своей матери, то, естественно, микромир находится рядом со скоплением макромира. Иначе как объяснить причину существования планетарных систем. Наверное, только присутствием физического поля, проводимость которого возможно осуществляется за счет наличия в пространстве микромира. Отсюда истекает неоднородность пространства в содержании микромира, за исключением случая термоядерного взрыва, когда материя разлетается принудительно энергией взрыва.
Разность температуры пространства также исходит из визуального скопления материи макромира. Там, где высокая плотность материи, там чаще происходят термоядерные процессы, выделяется больше энергии, значит, и температура другая. У глубокого вакуума температура близка к абсолютному нулю, отсутствие материи предполагает отсутствие энергии, носителем которой она и является.
Размерность ограниченного пространства исходит из материи, нет материи, нет и размерности пространства. Полярность пространства привносится все той же материей. Полярность материи зарождается при термоядерном взрыве. Вакуум не может иметь полярности по причине отсутствия материи. С другой стороны, зона «абсолютного нуля» – единственный способ, когда материя может собираться в критическую массу в пространстве, что является пусковым механизмом термоядерного процесса, как следствие уплотнения!
Актуальный вопрос: что представляют собой энергия в материи? Ясно одно: это результат взаимодействия материи, но вот как передается в пространстве потенциал энергии? Известно, что фотон теряет энергию только при соударении, а не в полете, иначе он растерял бы свою энергию по пути, и свет не долетел бы до нас. Это подтверждает, что пространство вакуум не имеет сопротивления, т.е. это пустота, а не статистическое состояние материи.
Материя имеет множество фундаментальных свойств, определяющих ее поведение: размерность, энергию, полярность, массу, время распада и т.п. Поведение материи в пространстве характеризуется как устойчивое и неустойчивое. Устойчивая система не может разрушиться без внешнего воздействия до тех пор, пока существует энергия для ее поддержания, например: атом, Солнечная система и т.п. Пример неустойчивых систем – это элементарные частицы или блуждающие космические тела. В процессе жизни материи в пространстве, постоянно происходят взаимодействия неустойчивых и устойчивых систем, образуются новые устойчивые и неустойчивые системы, и так вечно, пока присутствует материя. Что происходит во Вселенской лаборатории, трудно вообразить. Но, благодаря научным достижениям и телескопическим наблюдениям, было зафиксировано поглощение звезд, возможно, «черной дырой» или звездами друг друга и еще много интересного в Космосе.
Энергия – самое загадочное из всех свойств материи! Она широко представлена в материи, имеет свойство перевоплощаться в массу, физическое поле, температуру; исчезать и появляться, что наводит на мысль, что все свойства материи являются производными от энергии! Обратим внимание на элементарную частицу «фотон», достаточно изученную наукой. Она в узком смысле является квантом электромагнитного излучения, существует только двигаясь. Отсюда исходит понятие со скоростью света. Электрический заряд фотона равен нулю. Фотон может находиться в двух спиновых состояниях, с проекцией «спина» на направление движения, спиральностью 1 (левой и правой). Этому свойству в классической электродинамике соответствует круговая правая и левая поляризация электромагнитной волны. Фотону, как квантовой частице, свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойство частицы и волны. С точки зрения Стандартной модели, фотон является калибровочным бозоном. Наука считает фотон самой распространенной по численности частицей во Вселенной. На один нуклон приходится 20 миллиардов фотонов. Спин – свойство (спин от английского «вращение»), был открыт знаменитым Планком (собственный момент количества движения микрочастицы, имеющий волновую природу и не связанный с движением частицы как целого, измеряется в планках). Иными словами, спин – частота колебания частицы. Фотон, благодаря спинному свойству, переносит энергию в виде электрического импульса, которая в процессе соударения с другими объектами передается, превращая электрический импульс в тепло, после соударения фотон теряет часть энергии, при этом меняется длина волны, поэтому отраженный свет имеет другой спектр излучения. Вообще свет как инструмент в науке – уникальное явление. Благодаря свойству света, наука научилась определять, какому химическому элементу принадлежит спектр излучения, удаление и приближение объектов, в общем – дистанционно изучать космические объекты.
Человек научился у природы получать энергию разной формы, но по сей день не смог ответить на главный вопрос: что представляет собой энергия? Трагично то, что человек так и не научился эффективно хранить энергию, как воду в сосуде, или что-то подобное, ну разве что придумал конденсатор, аккумулятор. А как хранить плазму температурой в 500 °C – только в магнитном поле!
Энергия в природе имеет электрическую составляющую, суть которой заключена в свойстве материи к поляризации. Именно поляризация материи как спинное свойство является основой появления энергии в материи – формой существования внутри материи. Отсюда вытекает другой не менее важный вопрос, как в пространстве может зародиться частотное свойство материн?
Для понимания механизма зарождения вращения (частоты) в материи, представим игру бильярд. Движение элементарных частиц хаотично, что порождает разную траекторию столкновения. Если иметь представление о самой игре, легко понять механизм вращения шаров. Так как частицы тоже являются «шариками» разной размерности, при столкновении задается каждому шарику свое вращение – левое или правое, в случае лобового столкновения вращение обнуляется при равенстве частиц по параметрам. В данном случае рассматривается система уже запущенного механизма движения материи. Что может запустить этот механизм в пространстве? Только термоядерный взрыв! И возможное начало начал – мегавзрыв Вселенной, обосновывается не косвенным фактом – расширения Вселенной, а свойствами материи и пространства! Здесь обратим свой взор к пространству «Черная дыра».
Известный астрофизик Стивен Хокинг представляет пространство «черная дыра» как зону сильного поля, не дающего шанса даже свету вырваться из нее. «Черная дыра» имеет мощную гравитацию, в нее, как в «водоворот», затягивает все, что попадается на пути. Существует много гипотез о феномене «черной дыры» как явлении, которое находится в разработке прикладных наук. Ясно одно, это мощное гравитационное поле, создающееся неким объектом. Наличие его указывает на присутствие материи высокой плотности в этой зоне пространства. Существует гипотеза, что сжатие происходит за счет мощного поля, создаваемого двумя мегазвездами или галактиками. Слабое место гипотезы: как в свободном пространстве физическим полем сжать материю до гиперплотности, если подобное ядерное поле, не менее сильное, будет противостоять этому процессу.
Можно допустить, что в пространстве «Черной дыры» существует мощное гравитационное поле, которое затягивает попутную материю до критической массы. Тогда автоматически встает вопрос: откуда мощная гравитация в начальной стадии развития данного участка пространства? Есть гипотеза, что «черная дыра» – проход в другое пространство, в таком случае, почему в этот проход не сдуло всю материю Вселенной? Разве пространство не едино!
Предполагаю, что это зона близкая к «абсолютному нулю», этим можно объяснить отсутствие излучения в этой зоне. Можно сказать, что это «спальня» материи, где она отдыхает и набирается сил для следующего цикла. Материя, попадая в зону пространства «Абсолютный нуль», активно теряет энергию, при этом она теряет свои физические свойства, они уменьшаются пропорционально потере энергии. Уменьшается все: частота, сила физического поля и прочее, происходит распад материи на элементарные частицы. Что открывает возможность материи без усилий уплотнять свои ряды. Таким образом, материя доходит до гиперплотности, называемой «Критической массой». Когда механизм сжатия материи порождает нагрев, включающий процесс флуактации, начинается термоядерный процесс. В результате мегавзрыва задается энергия движения и запускается механизм поляризации материи – вращение. Спрашивается, откуда мощная гравитация в «черной дыре», если все свойства материи стремятся к нулю? Ответ прост: за счет количества материи, это тот самый случай, когда количество переходит в качество.
Физическое поле – результат деятельности энергии материи. Физическое поле – электромагнитное – работает на разности полярности материи. Физическое поле – гравитация – создается массой материи. Для определения природы гравитации необходимо понять, что такое масса! Все физические поля поддерживаются материей очень малой размерности. Возбуждаясь от поля, создают усилие взаимодействия материи.
Масса – одна из больших загадок свойства материи. Наука подошла к той черте, когда необходимо отказаться от условностей, которые устраивали науку до сих пор. Наука эпизодически проводит пересмотр фундаментальных физических величин. Этого требует время точных расчетов в прикладной науке. И масса не является исключением. Само разное определение массы материи в макромире и микромире наводит на неопределенность. По логике, в едином пространстве она должна быть одна! Поэтому стоит задача определить универсальную размерность, удобную и точную при расчетах в едином пространстве. Рассмотрим свойства массы: она может уменьшаться и увеличиваться, появляться и исчезать, создавать гравитационное поле. Все указанные свойства массы очень схожи со свойствами энергии.
В сознании обывателя масса неразрывно связана с весом или земным притяжением, т.е. гравитационной составляющей. Доказано, что космонавты уже на высоте орбиты ощущают невесомость. Что же есть масса? Рассмотрим самую распространенную частицу материи – фотон. Если свет как инструмент помогает науке во всем, то почему бы не помочь и в определении единицы массы как универсальной меры. Невозможно исследовать темноту по причине отсутствия свойств, но можно исследовать свет!
Фотон – уникальная частица. Она обладает свойством дуализма, является частицей и волной. Свойство частицы фотона выражается в одной порции – кванте. Постоянная Планка – физическая величина, она описывает величину кванта. В сил}' того, что скорость света прямо связанна с частотой фотона, это уже волновое свойство материи. Можно предположить: нет частоты – нет и скорости, энергии и массы. Это подтверждает, что материя живет только в движении, и объясняет причину появления и исчезновения массы.
Единицей массы как универсальной величины для единого пространства подходит квант, который равен Постоянной Планка. Науке необходимо перевести единицу измерения Постоянной Планка в привычные килограммы и всего-то. Мы получим постоянную величину массы, что позволит использовать эту величину в едином пространстве. К принятию такого решения склоняет еще одно – фотон является калибровочным бозоном в стандартной модели материи!
Материя сложна в своей конструкции, но не бесконечна! Применяя понятие бесконечности к материи, можно дойти до абсурдности и неопределенности! С другой стороны, свойства материи как физической величины имеет границы – критическая масса или бозон «Хштса», более того, ей присущ распад, что указывает на ограниченность материи. В пользу ограниченности материи указывает наличие ограниченного количества физических полей, которые также поддерживаются материей меньшей размерности, и, возможно, это и есть граница деления материи. Дальше бессмысленно делиться, да и невозможно в силу малой размерности. Бесконечность предопределяет безначалие и распространяется на пространство как нематериальную форму. Если и возможно увязать бесконечность материи в пространстве, разве что великим изречением «Ничто не может произойти из ничего, и никак не может уничтожиться». Еще в свое время Планк отмечал важность построения естественной системы единиц, выражающуюся через мировые постоянные.
Взгляды ученных вновь устремились к забытому понятию «эфир». Понятие об эфирном состоянии пространства исходит из глубокой древности – древнеарийской эпохи. Это обстоятельство указывает на то, что образ мышления человека мало чем изменился с тех далеких времен. Ведь рассматривая вакуум как статистическую материю с отрицательным давлением, наука признает пространство закрытым «сосудом»!!!
Признавая пространство вакуум пустотой в абсолюте и наличие материи в локальных участках, можно как то обосновать мироустройство. Гипотеза удобна во многих отношениях. Она согласуется с наличием полярностей в материи, множества замкнутых систем в бесконечности и их взаимодействий друг с другом. Можно пролить свет на механизм появления полярности в материи, обосновать причину «Большого Взрыва», содержание «черных дыр». В конструктивном аспекте данная гипотеза совпадает с имеющейся «сырной консистенцией пространства». Например, в разрезе сыра множество пустот, возможно, что пустоты и есть пространства видимой материи – макромира, а остальное пространство вакуум. Замкнутая система, теряя энергию, расширяет границу, соединяется с соседними пространствами в случае разноименных полярностей внутренних пространств, в результате меняются гравитационные центры галактик. Возможно, замкнутые пространства будут отталкиваться друг от друга, по причине одноименной полярности внутренних пространств.
Все теории и гипотезы построены исходя из «закрытого пространства». Это подтверждается законами сохранения энергии, массы, и т.д. В таком случае вопрос: как замкнутая система может терять энергию? В природе наблюдается распад материи, что указывает на открытость пространства. Необходимо понять, что материя находится в едином пространстве, и фундаментальные свойства материи не могут вести себя разным способом в едином пространстве! Материя может менять размерность, силу свойств, но не само свойство. Важно определить такие свойства материи, как: энергия, масса и т.п., а не только строить гипотезы, не познав сути!
Плоскостность нашей видимой Вселенной указывает на единость. Любая планетарная система просто обязана быть плоской в силу закона гравитации, планетарное движение происходит в двухмерной плоскости. Наука ищет недостающие 70 % темной материи, чтобы объяснить плоскостность Вселенной, якобы давящей или сжимающей ее, но это, возможно, ошибочное направление поиска.
Внешнее пространство является открытой системой. В нем нет свойств, присущих внутреннему пространству материи. Внутреннее пространство замкнуто силами гравитации, но материя, имеющая малую размерность, имеет возможность покинуть границы этой системы. Отсюда и потери энергии в системе, как следствие – распад. Закон сохранения хорошо отслеживаются в макромире, и трудно в микромире, хотя по логике он справедлив и там! Пример: общая масса не сохраняется при физических процессах, связанных с распадом или синтезом вещества. Масса системы не равна массе составляющих: масса протона (938 МеВ) в несколько десятков раз больше массы составляющих его кварков (11 МеВ). Значит, часть общей массы системы должна переходить в физическое поле! Таким образом, десятикратная разница массы самого протона и составляющих его кварков восполняется массой физического поля! Если физическое поле поддерживается элементарными частицами, а при распаде часть массы просто вылетает с частицами. Возможно, необходимо определиться с элементарными частицами и с тем, что представляет собой физическое поле! То же происходит и с фотоном, хотя считается, что фотон имеет нулевую массу, правильнее – близкой к нулю. Ибо физический нуль не может переносить импульс – величину кванта, или иметь скорость?
Гипотеза о существовании «темной материи» решает так называемую «проблему невидимой массы». Теория нуклеосинтеза Большого Взрыва объясняет формирование в молодой Вселенной легких химических элементов, таких как: гелий, дейтерий и литий. Теория крупномасштабной структуры объясняет формирование структуры Вселенной: происхождения звезд, квазаров, галактик и галактических скоплений. Обе теории предполагают, что плотность барионной материи и «темной материи» составляет около 30 % от критической плотности, требуемой для образования «закрытой» Вселенной, то есть плотности, необходимой, чтобы форма Вселенной была плоской. Изменения реликтового излучения Вселенной, недавно проведенные спутником WMAP, показывают, что форма Вселенной действительно очень близка к плоской. Следовательно, некая ранее неизвестная форма невидимой энергии должна восполнить отсутствующие 70 % плотности Вселенной.
Сущность «темной энергии», «темной материи» является предметом споров в научной среде. Известно, что она очень равномерно распределена, имеет низкую плотность и не взаимодействует сколь-нибудь заметно с обычной материей посредством известных фундаментальных типов взаимодействия, за исключением гравитации. Самое простое объяснение заключается в том, что «темная энергия» – это просто «стоимость существования пространства», то есть, любой объем пространства должен иметь некую фундаментальную, неотъемлемо присущую ему энергию. Это есть космологическая постоянная или энергия вакуума, иногда ее называют «лямбда-член». Введение космологической константы в стандартную модель, основанную на метрике Фридмана – Леметра – Робертсона – Уокера, привело к появлению современной модели космологии, известной как лямбда – CDM модель. Она хорошо соответствует имеющимся космологическим наблюдениям.
Многие физические теории элементарных частиц также предсказывают существование вакуумных флуктуаций. Значение космологической константы оценивается в 1.03 кэВ/см.куб. Она имеет отрицательное давление, равное ее энергетической плотности. Причина, по которой космологическая константа имеет отрицательное давление, вытекает из классической термодинамики. Количество энергии, заключенное в «коробке с вакуумом» объема, при увеличении «коробки» приводит к возрастанию ее внутренней энергии, а это означает выполнение ею отрицательной работы. Простыми словами, пространство в «коробочке» еще больше разряжается, что справедливо для замкнутого (внутреннего) пространства.
Согласно общей теории относительности, гравитация зависит не только от массы (плотности), но и от давления, причем давление имеет больший коэффициент, чем плотность. Таким образом, отрицательное давление должно порождать отталкивание, антигравитацию, и поэтому вызывает ускорение расширения Вселенной. Важнейшая нерешенная проблема современной физики состоит в том, что большинство квантовых теорий поля, основываясь на энергии квантового вакуума, предсказывают громадное значение космологической константы, на многие порядки превосходящее допустимое по космическим представлениям.
Альтернативный подход был предложен в 1987 году немецким физиком-теоретиком Кристофом Веттерихом. Он исходил из предположения, что темная энергия – это своего рода частицеподобные возбуждения некоего динамического скалярного поля, называемого квинтэссенцией. Отличие от космологической константы в том, что плотность квинтэссенции может варьироваться в пространстве и времени. Простыми словами, чтобы не «собираться» в кучу, как обычная материя, она должна быть очень легкой, т.е. иметь большую комптоновскую длину волны. Данная гипотеза предсказывает более медленное ускорение расширения Вселенной, тем не менее – расширения. Некоторые ученные полагают, что наилучшим свидетельством в пользу квинтэссенции явились бы нарушения принципа эквивалентности Эйнштейна и вариации фундаментальных констант в пространстве или времени. Существование скалярных полей предсказывается стандартной моделью и теорией струн, но при этом возникает проблема, аналогичная варианту с космологической константой: теория ренормализации предсказывает, что скалярные поля должны опять же приобретать значительную массу.
Проблема «космического совпадения» ставит вопрос: почему ускорение Вселенной началось именно в определенный момент времени? Если бы оно началось раньше этого момента, звезды и галактики просто не успели бы сформироваться, и у жизни не было бы никаких шансов на возникновение, в известной нам форме. Сторонники «антропного принципа» считают этот факт наилучшим аргументом в пользу своих построений. Практически во всех моделях поле квинтэссенции имеет плотность, которая подстраивается к плотности излучения (не достигая ее) до момента развития Большого взрыва, когда складывается равновесие вещества и излучения. После этого момента квинтэссенция начинает вести себя как искомая «темная энергия», в конце концов – господствует во Вселенной.
В научной среде считают, что ускоряющее расширение Вселенной началось приблизительно 5 млрд. лет назад. Предполагается, что до этого расширение замедлялось благодаря гравитационным действиям «темной» и барионной материи. Плотность барионной материи в расширяющейся Вселенной уменьшается быстрее, чем плотность «темной энергии». Если объем Вселенной удваивается, плотность барионной материи уменьшается пропорционально в два раза, но плотность «темной энергии» останется неизменной.
Гипотеза будущей Вселенной такова, что ее будет разрывать на части постепенно: сначала галактики, потом звездные скопления, далее звезды, планеты, молекулы, атомы и т.д. С другой стороны, предполагают, что темная энергия может со временем рассеяться или даже сменить отталкивающее действие на притягивающее. В этом случае гравитация возобладает и приведет Вселенную к «Большому Взрыву». Одно ясно решающую роль в установлении конечной судьбы Вселенной должны сыграть точные измерения темпа ускорения или точное представление фундаментальных свойств материи.
О ТАВТОЛОГИИ
Немецкий математик Эмми Нетер в 1918 г. доказал теорему симметрий: различным симметриям физических законов соответствуют определенные законы сохранения. Свойства симметрии природы выражаются в неизменности вида физических законов, в их инвариантности при некоторых преобразованиях.
Естественно, совершенствуются технологии – усложняется и сама прикладная наука. На этом фоне философия как бы остановила свое развитие, а ведь она дала жизнь многим направлениям в науке. Остались «открытые вопросы», плавно перешедшие в прикладные науки, так как пользуется «инструментом» созданным еще до появления самих наук. К примеру; постоянные величины, понятия и прочее.
В том случае, когда проникла ошибка в процесс познания на ранней стадии становления, она продолжает свое существование во всех производных в дальнейшем. В природе такое невозможно по причине наличия контролера – законов природы. В науке нет контролера кроме опытного подтверждения результата. В некоторых случаях ошибочный результат может не обнаружится и в дальнейшем, по причине использования того же самого «ошибочного» инструмента. Рассмотрим некоторые из субъективного соображения.
Известно, что первым фундаментальным математическим действием являются «сложение» и «вычитание», а все остальное производное от них, т.е. от сложения отпочковалось умножение и возведение в степень, от вычитания – деление и корень. Закон симметрии предполагает, что инвариантность соблюдается и в последующих преобразованиях. В таком случае, почему не соблюдается инвариантность закона в одном каком либо направлении: 1+1>1х1; 2+2=2x2; 3+3<ЗхЗ, напротив 1-1<1:1; 2-2<2:2; 3-3<3:3 …?
Очень часто используют постоянную величину в решении уравнений с неизвестными. Одной из них является константа «пи», равная величине 3,14, названная в честь открывателя Пифагора. Полученная расчетным путем, делением длины круга на ее диаметр, она справедливо для любой правильной окружности. Ницше писал, что математика появилась по причине отсутствия в природе идеальной прямой или круга. Действительно, ни одна планетарная система бытия (атом, солнечная система и др.) не совершает движение по идеальному кругу, все происходит по эллиптической орбите. Если бы движение материи происходило по идеальному кругу, то на земле не было бы времен года, а электрон никогда не испустил бы фотон – источник света. Константа «пи» востребована в астрономии и физике, там, где есть необходимость определения параметра перемещения по орбите. Если движение материи никогда не происходит по идеальному кругу, корректно ли использовать «пи» в физике, астрофизике и космологии? Соответствуют ли физические величины, полученные с использованием этой константы действительности?
В астрономии при расчетах широко используют угловую скорость, для определения перемещения удаленных объектов, т.е. линейный путь и ее ускорение по орбите. Представьте в пространстве окружность с радиусом в тысячи световых лет (один световой год равен расстоянию, пройденному объектом со скоростью света – 300000 км/ сек. за 2,3 года полета). На этом радиусе вращения в результате его смещения на один градус в секунду, планета проделает путь со скоростью, несоизмеримой скорости света. Как известно, материя не может перемещаться линейными скоростями больше, чем скорость света.
Нам говорят, что это относительная скорость. В таком случае пройденное объектом линейное расстояние также относительное? Тогда действительны ли расстояния и скорости изучаемых небесных светил, которые нам преподносит наука? Возможно, мы купили билет в одну сторону?
Только благодаря теории относительности можно попасть в прошлое или в будущее, как будто пространство не едино, или время не вектор, а часы, которые можно крутить туда и обратно. Известный американский космолог Хокинг допускает, что инопланетяне включили голографическую пластинку на небесах, а мы ее участники, и все происходит в одиннадцатимерном пространстве, вот только открылись пока четыре измерения (трехмерное, плюс время). Оказывается, пространство не полностью развернулось после «Большого взрыва», остальные измерения появится позже. Напрашивается вопрос: разве пространства Эвклида не трехмерно? Используются дополнительные измерения (мерность) время, плотность, давление и т.п. Но это параметры пространства занимаемой объектом, а не всего пространства. Почему мы путаемся в разных системах отчета! Для объективного трехмерного представления планетарной системы Вселенной необходимо, как минимум, рассматривать ее с трех разных точек, разбросанных в галактике, или нужно иметь одну стационарную систему отчета, что просто невозможно в общей подвижной системе. Отсюда и вся относительность бытия. Более того, планетарное движение всегда происходит в двухмерной плоскости, на это указывает плоскостность Вселенной, подтверждая единость, т.е. у нее один центр! Но это не отрицает возможности, что за горизонтом видимости могут существовать множество таких систем!
Существует понятие «нулевая масса» (массы покоя), как будто материя может находиться в покое. Оно исходит из той же теории относительности. В случае параллельного движения двух тел со скоростью света, относительно друг друга они будут иметь нулевое движение, соответственно и нулевую массу. В то же время оба тела по отношению к третьему стационарному или малоподвижному объекту находятся в движении, и соответственно, имеют массу. Таким образом, любое тело по теории относительности может одновременно иметь массу и не иметь, в зависимости от того, в какой координатной системе рассматривать! Разве масса – не фундаментальное свойство матери? Или это понятие – плод очередной фантазии разума!
Вакуум считают статистической материей с отрицательным давлением! Это исходит из законов сохранения в классической термодинамике, что соответствует закрытому пространству. Тогда чем объяснить распад материи, разве не потерей энергии? Каким образом закрытая система может терять энергию? Если потери энергии связаны с пространством, в силу того, что она является эфирной субстанцией, в таком случае, как проходит фотон (свет) через субстанцию не теряя энергию?
Наука достаточно хорошо изучили свойства материи, определили размерность (бозон Хигса, критическая масса), температуру, плотность, частоту и другие важные параметры. Известно, что фундаментальные свойства материи, не меняются, а меняется сила свойства. Мы, изучили энергию, но не можем объяснить механизм появления полярности. Почему наука до сих пор не может построить теоретическую модель бытия, опираясь на известные свойства материи?
В философии не могут определить «абсолютную истину», запутавшись в «маленьких истинах». Невозможно пролить свет на фундаментальные понятия, если пытаются пояснить получается сложно. Что, в категориях нет свойств, а только причина?
Человек все глубже загоняет себя в тупик, усложняя процесс познания. Мы не можем дать определение точки в пространстве? Ведь в бесконечности пространства, наша Вселенная также является бесконечно маленькой точкой! Великий Аристотель, возможно, был прав, утверждая, что находится в центре мироздания. Согласитесь: пространство едино, и любая первоначальная точка отчета в ней будет ее центром! А то, как вращается мироздание, и мое местонахождение в этом материальном пространстве – это такая же условность, как эталон физических величин: метр, килограмм, время или репер над уровнем моря. Главное свойство любой условности – объективность. Гегель считал, что только разум достигает, наконец, выражения истины как конкретного, то есть включающего в свое единство противоположные характеристики. Остается надежда на разум: он может удерживать противоречия, он же, возможно, и найдет ответ!
Гасан Ахмедович Бийболатов родился в 1958 г. в городе Хасавюрт, Республика Дагестан.
В 1976-1978 гг. служил в рядах СА. Окончил Дагестанский Политехнический институт. Работал технологом, конструктором на промышленных предприятиях республики.
Проработал более 25-ти лет на государственной службе, в должности государственного инспектора, Советник государственной службы Российской Федерации 2 класса.
Является автором книг: «Просто о сложном, сложно о простом», «Логика бытия».