Научно-религиозная гипотеза о зарождении и эволюции Вселенной - основа мировоззрения будущего. А также альтернативные мнения обо всем. |
|||||||||||||||||||
В начало | Ваш псевдоним: | Инкогнито | Ваш статус: | Читатель (можете только читать тексты) | Контакт | ||||||||||||||
Еновик | |||
09.07.21 | |||
2.2. НАУЧНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ГИПОТЕЗА О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Это вторая из серии фундаментальных гипотез. Рекомендуется предварительное ознакомление с первой - "Гипотезой о зарождении и эволюции Вселенной". Основные тезисы: 1. Передача деформаций сжатия является базовым механизмом распространения энергии во Вселенной и в частных случаях проявляется подобно волнам или потокам частиц. 2. Ряд фундаментальных законов природы объясняются распространениями деформаций. Введение. Современное естествознание строит модель взаимодействий во Вселенной на основании постулатов об инициации некоторых волновых или корпускулярных форм энергии одними объектами и воздействий этой энергии на другие объекты. В результате сформировался ряд корпускулярно-волновых теорий, объясняющих наблюдаемые явления природы. Но это не более, чем гипотезы, приводящие к дуализму, противоречащему стремлению построения единой модели природы. Кроме того, процесс, иногда кажущийся волновым, но не корпускулярным, а иногда корпускулярным, но не волновым, очевидно, является ни тем, ни другим, а чем-то третьим. Ниже будет предложена единая модель взаимодействий во Вселенной, обладающая свойствами волновой и корпускулярной моделей. В результате формируется цельное представление о распространении энергии. В рамках предлагаемого представления энергия по-разному проявляется в разных средах, но остается единой по своей природе. В качестве базового механизма взаимодействий предлагается передача деформации сжатия сред. Деформация сжатия является часто встречающимся в макромире естественным способом распространения энергии и воздействий на окружающую среду. Подобные взаимодействия в твердых, жидких и газообразных средах являются предметом исследования целого ряда прикладных наук и достаточно глубоко изучены. В предположении непрерывной и цикличной эволюции природы результаты, полученные для макросред, целесообразно использовать и для формирования представлений о микромире. Далее представляются обоснования для признания деформации сжатия базовым механизмом передачи энергии с широким разнообразием внешних проявлений. Например, фронт деформаций может распространяться подобно фронту традиционной волны. По этой причине общепринято именовать волнами, например, раскаты грома и явление, называемое "Цунами". В обоих случаях, очевидно, распространяются деформации сжатия воздушной и водной сред соответственно. Эти деформации имеют вид одиночных длительных импульсов определенной формы. Можно сказать, что в рассматриваемых случаях распространяются одиночные энергетические валы, но не регулярные волны энергии. Волнами можно называть только периодически повторяющиеся процессы. С другой стороны, деформация сжатия может распространяться и воздействовать подобно направленному потоку частиц или перемещению твердого тела. Это свойство деформаций используется в гидро и пневмо приводах, проявляется при гидроударах в водопроводных системах и т.д. Принципы взаимодействий во Вселенной. В статье "Научно-религиозная гипотеза о зарождении и эволюции Вселенной" приводятся обоснования представления изначальной Вселенной, как среды без пустот, созданной частично пересекающимися элементами - первичными квантами Пространства. Кванты именно создают Вселенную, а не существуют в ней. И там, где нет квантов, нет и Вселенной. Там, предположительно, существуют другие Вселенные. Подобным образом молекулы воды создают водную среду, а за ее пределами существуют другие среды. Фрагмент гипотетической изначальной Вселенной схематично изображен на рис.1: Кванты нашей Вселенной уже обладали внутренней структурой, энергией и мотивацией к неограниченному расширению и размножению. Первичные кванты с внутренней энергией и мотивацией далее будем именовать первичными организмами или пеорами. В результате стремления к неограниченному расширению пеоры находятся в состоянии непрерывных взаимодействий - в конкуренции за пространство. Эти взаимодействия сводятся к постоянному обмену энергией - импульсными деформациями сжатия, распространяющимися во Вселенной, где в результате формируется внутреннее глобальное давление. Под термином "энергия" организма здесь подразумевается его способность деформировать граничащие с ним организмы. Все организмы во Вселенной мотивированы увеличивать свое пространство, деформируя окружение. Деформированный пеор приобретает дополнительную внутреннюю энергию, но не стремится восстановить некоторую былую номинальную форму своего пространства, а расширяется в направлении наименьшего сопротивления. Пеоры представляются абсолютно неупругими и бесконечно пластичными организмами с внутренним давлением. Энергетически возбужденный пеор повышает давление на всех своих соседей, подобно тому, как газ, сжимаемый поршнем в сосуде, повышает давление не только на поршень, но и на все стенки сосуда. Именно подобными объемам газа в абсолютно невесомых и пластичных оболочках и представляются пеоры с физической точки зрения. Поэтому их формы непрерывно изменяются и не имеют определенных номинальных очертаний. Пеоры используют энергию на расширение объемов своих пространств, но не придания им определенных формы, и расширяются в направлениях наименьшего сопротивления. Реакцию пеоров на внешнее воздействие можно трактовать, как передачу этого воздействия окружающей среде. Подобным образом передаются деформации сжатия в средах макромира. В соответствии с упомянутой выше гипотезой, по мере эволюции Вселенной создавались все более сложные организмы путем включения в свой состав окружающих организмов, а те, в свою очередь, состоят из более простых, и так далее вплоть до пеоров. Пример подобной структуры схематически изображен на рис.2: Внешняя область сложного организма, частично пересекающаяся с внешними областями других организмов, относительно разрежена. Во внутренних областях сложного организма давление растет по мере приближения к ядру, где внутренние организмы спрессованы до максимально возможной степени. В ядре устанавливается максимальное давление несоизмеримо более высокое, чем на периферии. Сложные организмы наследуют базовые мотивации, лежащие в основе эволюции Вселенной, - стремление к расширению своего пространства и к размножению. И они продолжают участвовать в обмене деформациями с окружающими организмами, но на более высоком энергетическом уровне. Схема взаимодействий сложных организмов демонстрируется на рис.3: Воздействие организма "А" на окружающую среду происходит путем выделения из его ядра спрессованного внутреннего элемента и его перемещения на периферию в зону пересечения с соседним организмом. Попав из области предельно высокого давления в область с относительно низким давлением, внутренний элемент взрывоподобно расширяется. В результате возникает деформация соседнего сложного организма "Б" в области его контакта с организмом "А". В процессе длительной эволюции организмов Вселенной наследовались не только изначальные мотивации, но и принцип взаимодействий путем деформации сжатия окружающей среды. Формальное описание взаимодействий. Расширяясь (увеличивая свой объем) со средней скоростью V'ср в течении времени dt внутренний элемент деформирует окружающую среду на объем dV: dV = V'ср * dt Если давление в среде равно P, то расширившийся элемент выделит энергию dE: dE = P * dV Выделенная при расширении энергия поступает соседнему организму - деформирует его. Далее эта энергия может быть включена в циркуляции внутренней энергии организма или передана следующему организму. Во втором случае в среде происходит распространение энергии деформации сжатия. В качестве скорости расширения внутреннего элемента была принята средняя величина. Это представление объясняется интегральным восприятием воздействий микромира на наши органы чувств и существующие приборы. При этом мгновенные значения V'мн реальной скорости расширения организмов микромира не проявляются в макромире. График предполагаемой мгновенной скорости V'мн расширения внутреннего элемента схематически представлен на рис.4: График мгновенной скорости расширения внешне похож на полуволну, и физический смысл продолжительности расширения близок по смыслу длине волны при волновом представлении процессов распространения энергии. Величину f: f = 1/dt можно назвать квазичастотой процесса последовательных расширений. Эта величина равна количеству расширений, которые могут последовательно произойти в единицу времени, что совпадает с определением частоты периодического процесса. Однако излучение внутренних элементов организмов в виде отдельных импульсов, вообще говоря, не является периодическим процессом и может происходить с переменной скважностью. Максимальную квазичастоту (минимальное время) расширения имеют первичные организмы. По мере усложнения организмов квазичастота расширений снижается, при этом увеличивается энергия, выделяемая одним импульсом. С усложнением организмов изменяется характер их воздействий на окружающую среду. Более сложные организмы освобождают в окружающую среду свои внутренние элементы, которые, в свою очередь, также являются составными организмами. При расширении более сложных организмов выделяется больше энергии, но, с другой стороны, воздействия становятся менее резкими. В терминах распространенных волновых представлений это означает смещение спектра взаимодействий в низкочастотную область. Процесс расширения сложного организма, содержащего фазы распада на все более простые организмы и их расширений условно представлен на рис.5: Сложный организм расширяется и распадается на составляющие подобно салюту. Полное время процесса, очевидно, тем выше, чем сложнее организм и чем проще конечные продукты распада. Максимальное время имеет процесс распада вплоть до пеоров, но это, по-видимому, происходит далеко не всегда, и сложный организм распадается на менее сложные, но не простейшие. Таким образом, чем сложнее организмы, тем больше времени требуется на каскад распадов и расширений, и тем ниже квазичастота и выше энергия взаимодействий. Все взаимодействия во Вселенной можно условно разложить на спектры, часть которых схематично представлена на рис.6: Квазичастоты взаимодействий пеоров и ближайших к ним организмов по расположению в эволюционном процессе образуют запредельно высокочастотный спектр эмоций. По мере усложнения организмов снижаются квазичастоты их взаимодействий. Определенных границ не существует, и общая шкала квазичастот взаимодействий является непрерывной. По классическому определению материальный мир начинается с верхней границы оптических квазичастот, а простейшими организмами макромира можно считать "элементарные" частицы атомов. Воздействия излучений внутренних элементов атомов, например, электронов и фотонов воспринимаются нашими органами чувств и потому относятся к материальным воздействиям. Но такое разделение на материальный и нематериальный миры является условным. Объекты материального мира состоят из постоянно взаимодействующих объектов мира нематериального, и потому разделение миров невозможно. Квазичастоты выше эмоциональных предполагаются возможными для организмов, предшествующих пеорам, считающихся первичными для нашей Вселенной. Но и пеоры, вероятно, имеют родословную, уходящую за пределы нашей Вселенной. Ниже предлагаются следствия гипотеза о механизмах энергетических взаимодействий, позволяющие сформулировать непротиворечивые объяснения фундаментальных явлений природы, которые пока считаются не имеющими естественнонаучных предпосылок. Об инерционности и массе тела. Абсолютно твердых тел, очевидно, не существует, и любые изменения в параметрах движение материальных тел, в конечном итоге, инициируются полученными ими внешним воздействиями - деформациями сжатия. Деформации сжатия автоматически вызывают ответные реакции. И эти реакции проявляются независимо от характера движения тела. Тело может не изменять параметров своего движения и отвечать при этом на внешнее воздействие в соответствии с 3-им законом Ньютона. Тело оказывает противодействие не изменениям параметров своего движения, а деформациям со стороны внешних сил. Тела не имеют внутренних механизмов, препятствующих изменению параметров собственного движения, как не имеют механизмов, препятствующих изменению собственной температуры. Если тело получает импульс Fdt со стороны окружающей среды, его скорость изменяется в соответствии со 2-ым законом Ньютона, записанным в форме приращений: (1) Fdt = mdV, где m - параметр, называемый инерционной массой тела, dV - приращение скорости тела под воздействием постоянной силы F в течение времени dt. Из формулы (1) получаем соотношение: (2) dV = Fdt/m, в соответствии с которым приращение скорости тела обратно пропорционально его массе и, действительно, создается впечатление, что масса тела противодействует изменениям его скорости. Однако, при получении телом импульса тепловой энергии его температура также изменяется обратно пропорционально той же самой массе, которая тем не менее не называется мерой тепловой инерционности тела. В обоих случаях масса является не мерой противодействия изменению состояния тела, а мерой интегральной реакции тела на внешнее воздействие. В соответствии с законами сохранения энергии, внешнее воздействие сказывается на теле тем слабее, чем больше его масса. Но масса не противодействует внешним воздействиям, она масштабирует их. При равномерном распределении полученной энергии по всему телу, каждой единице его массы "достается" тем меньше энергии, чем больше общая масса. Этот очевидный факт нельзя назвать противодействием. Таким образом, в Природе не существует сил инерции, противодействующих изменениям параметров движения тел. Понятие "движение по инерции" следует трактовать, не как следствие действия неких сил, а как следствие законов сохранения кинетической энергии и импульса. Если силы инерции тела трактовать, как силы противодействия его деформациям, то такие силы объективно существуют, измеряются и описываются известными эмпирическими законами. Остается вопрос с определением понятия "масса" тела. Если она не мера инерции тела, то мера чего? Этот вопрос фактически разрешен современной физикой: масса тела является мерой или проявлением его внутренней энергии, которая является суммой широкого спектра циркуляций внутренних деформаций атомов, составляющих тело. На весах проявляется внутренняя энергия тела в форме так называемой гравитационной массы. При кинематических взаимодействиях внутренняя энергия тела проявляется, как коэффициент при пересчете полученных телом импульсов в приращения скорости, называемый инерционной массой. При термодинамических взаимодействиях внутренняя энергия тела проявляется, как коэффициент при пересчете полученной телом тепловой энергии в приращение его температуры, и этот коэффициент можно назвать термодинамической массой тела. Внутренняя энергия тела проявляется и в иных взаимодействиях в форме коэффициентов пропорциональности между полученной телом энергии и изменением параметров его состояния. Чем больше внутренняя энергия тела, тем меньше изменяется его состояние при взаимодействиях. Во всех упомянутых взаимодействиях проявляется полная энергия тела, поэтому и мера участия тела во взаимодействия всегда пропорциональна его энергии, тогда каждая из частных масс (гравитационная, инерционная, термодинамическая и т.д) равны внутренней энергии тела с некоторым коэффициентом. Тогда во всех формулах, где участвует та или иная масса тела, ее можно заменить на внутреннюю энергию тела. Фактически именно это и реализовано. Во всех формулах участвует только одна масса тела - гравитационная, которая пропорциональна энергии тела и всем его массам. А все различия в массах учитываются в коэффициентах пропорциональности формул и при определении единиц измерений тех или иных величин. Таким образом, масса тела представляется не его содержимым, а величиной, пропорциональной его внутренней энергии. Коэффициент этой пропорциональности зависит только от выбранных единиц измерений. Гравитация. Отсутствие у тела содержимого, называемого массой, не препятствует взаимодействию, в котором, как считается, участвуют только массы тел. Ниже приводится качественное объяснение возникновения явления гравитации. Атом - это не случайное и бессмысленное образование, а результат длительной эволюции изначально функциональных организмов. И атом таже создан для выполнения некоторых функций. Независимо от их перечня, атому потребуются ресурсы, и главным ресурсом является энергия. В этом предположении любое материальное тело, состоящее из атомов, непрерывно поглощает энергию из окружающей среды. Вокруг такого тела должна образовываться область пониженного глобального Давления, что приводит к эффекту кажущегося притяжения других тел. Таким образом, гравитационные силы можно объяснить не взаимным притяжением тел, а разрежением Глобальной атмосферы вокруг них. Аналогичный эффект возникает при работе пылесоса. Пылесос как бы притягивает предметы, но он создает только разрежение, а предметы прижимает к нему атмосферное давление. Однако, в отличии от пылесоса атом не излучает практически все, что поглощает. Атом утилизирует улавливаемую энергию и использует ее для нужд своей инфраструктуры, а также для выполнения своей основной функции. Функцией атома предполагается его участие в Глобальном энергообмене, в процессе которого атом потребляет из внешней среды материальную энергию, а генерирует и излучает запредельно высокочастотную энергию эмоционального спектра, не создающую давления. Таким образом, непрерывное поглощение энергии создает потоки энергии, направленные в его сторону, а обратные потоки не оказывают воздействия на окружающую среду. В результате и возникает кажущееся притяжение тел, непрерывно поглощающих внешнюю энергию. Возникновение гравитационных сил можно сравнить с силами кажущегося притяжения между плавающими платформами, на которых установлены насосы, непрерывно качающие воду в резервуары, где она нагревается и испаряется. В результате, очевидно, возникнут стационарные потоки воды в сторону каждой из платформ. И эти потоки будут смещать платформы друг к другу. Инерционность и гравитация являются результатами глубинных взаимодействий во Вселенной, в которых задействованы в конечном счете пеоры, составляющие организмы. Гравитация и законы механики являются проявлениями полной энергии тела и мощность этих проявлений пропорциональна количеству пеоров, составляющих организм. Однако коэффициенты пропорциональности могут быть разными. Электричество. По объективным данным большую часть внутреннего объема атома занимает относительно разреженное облако. Результаты экспериментов принято трактовать, как проявление вращения вокруг центральной значительно более плотной части атома - ядра. Вращение или то, что трактуется, как вращение, по-видимому, имеет функциональный смысл. Например, облако может действовать, как антенна для улавливания энергии, распространяющейся во Вселенной. Внешняя энергия улавливается облаком-антенной и передается в ядро. А в ядре эта энергия используется для исполнения предназначения атома и поддержания функционирования внутренней структуры. Вращение в облаке атома можно трактовать и как спиралевидные траектории энергии, поглощаемой атомом из внешней среды. Такая гипотеза обосновывается многочисленными естественными спиралевидными траекториями материи и энергии, наблюдаемыми в макромире. Примерами могут служить водовороты и смерчи. Предположение о наличии антенн внутри атомов, улавливающих и передающих энергию в ядро, позволяет качественно объяснить механизм такого фундаментального явления, как электричество. Электрон является квантованным импульсом энергии (деформации сжатия), который генерируется атомами веществ, называемых проводниками. Электрон излучается проводниками во внешнюю среду в ответ на ее воздействия. В качестве внешних воздействий на атомы, вызывающих излучения электронов, могут быть, как прямое поступление электронов из окружающей среды, так и иные воздействия, например нагревание или облучение светом. Электроны, как и множество других организмов, находятся в сжатом состоянии в ядре атома. И в качестве реакции на определенные внешние воздействия, ядро атома формирует ответное воздействие на окружающую среду излучением электрона - импульсом деформации сжатия в электрическом спектре. В рамках предлагаемой гипотезы электрический ток представляется потоком деформаций сжатия в электрическом спектре. И этот поток распространяется в рамках энергообмена из области с более высоким давлением электрической энергии в область с менее высоким давлением. Не существует положительных и отрицательных электрических зарядов, существует более и менее высокое давление электрической энергии (интенсивности циркуляции деформаций в электрическом спектре). При наличии контакта между телами с разным давлением в том или ином спектре происходит его выравнивание. Подобным образом происходит выравнивание температур контактирующих тел, выравнивание уровней жидкостей в сообщающихся сосудах и т.д. Перенос электроэнергии не требует перемещения материальных частиц. Это процесс происходит благодаря передаче деформаций сжатия, называемых электронами. По физическому описанию электрон подобен оптическому фотону, также передающему квантованную порцию энергии и не имеющему массы покоя. Магнетизм. Явление "магнетизм" общепринято считать непременным попутчиком и порождением электрического тока. Этот факт не вызывает сомнений и следует из множества экспериментов, однако механизм возникновения магнетизма остается нераскрытым. Модель электрического тока, как потока деформаций, имеющего множество аналогий в макромире, позволяет продолжить цепочки аналогий и обобщений, вскрывающих природу магнетизма. Известно, что постоянный ток в прямом проводнике порождает поля, действующие на магниты. Силовые линии этих полей изображают в виде концентрических окружностей с проводником в центре. С другой стороны, известны примеры из макромира, когда потоки жидкости затягивают и увлекают за собой жидкости и газы из периферийных областей. Это явление, называемое эжекцией, используется в технических устройствах, в том числе, в эжекторных насосах. В предположении подобия явлений макромира и микромира можно ожидать, что поток электроэнергии в проводнике также может притягивать и увлекать за собой энергию из окружающей среды. Тогда будут формироваться вторичные потоки энергии, направленные к проводнику с током и перпендикулярные направлению электрического тока. Вторичные потоки энергии, направленные к проводнику, могут закручиваться в спираль по причинам, аналогичным причинам возникновения водоворотов и смерчей. Направление вращения определяется направлением нарушения идеальной центральной симметричности процесса, например, за счет влияния внешних сил. Таким образом, прямой проводник с током может инициировать спиралевидные потоки энергии, направленные к нему в перпендикулярных плоскостях, как это изображено на рис.7: Потоки магнитной энергии взаимодействуют между собой, подобно потокам энергии любой природы, например, потокам воды. Однонаправленные потоки сливаются в единый более мощный поток, между встречными потоками образуются области разрежения, где отсутствует перемещение энергии. Подобным образом взаимодействуют и потоки магнитной энергии, образуя локальные области повышенного и пониженного давления. Области повышенного или пониженного давления между носителями магнитной энергии (магнитами) приводят к их кажущемуся притяжению или отталкиванию соответственно. Таким образом, магниты не притягиваются и не отталкиваются. На магниты действует избыточное внешнее давление, которое может прижимать тела друг к другу, а может отталкивать их друг от друга, в зависимости от взаимной ориентации потоков магнитной энергии. Пример взаимодействия потоков магнитной энергии, инициируемых прямыми параллельными проводниками с однонаправленными токами, демонстрируется на рис.8: Проводники, изображенные на рис. 8, не сами притягиваются, а прижимаются друг к другу избыточным внешним давлением, возникающим при взаимодействии потоков магнитной энергии. Таким образом, магнитные взаимодействия близки по природе гравитационным взаимодействиям. Возникающие в обоих случаях силы определяются градиентами давления внешней среды. Потоки магнитной энергии являются потоками деформаций сжатия окружающей среды в спектре, который естественно именовать магнитным. Предположение о наличии электрических и магнитных спектров отображено на представленной на рис.6 гипотетической шкале взаимодействий во Вселенной. О глобальном энергообмене. Выше рассматривались симметричные взаимодействия организмов - энергообмены в пределах одного спектра. Эти взаимодействия были направлены на выравнивание давления энергии внутри организмов (интенсивности циркуляции деформаций сжатия) определенного вида. Объективные данные свидетельствуют о возможности несимметричного энергообмена, когда организм может получать из внешней среды энергию в одних спектрах, а излучать в других. Примером могут служить атомы нити лампочки накаливания, которые в ответ на полученную электроэнергию излучает потоки тепла и света. Подобные длительные несимметричные энергообмены свидетельствуют о способности атомов не только поглощать и переадресовывать импульсы энергии, но и трансформировать энергию из одного спектра в другой. По-видимому, процедура трансформации спектров энергии происходит в ядрах атомов, где поступившие импульсы раскладывается на базовые элементы, из которых затем синтезируется импульсы в других спектрах, излучающиеся во внешнюю среду. Представленная схема трансформации энергии на примере атома нити лампочки накаливания схематично иллюстрируется на рис.9: Поглощение, трансформация и излучение энергии происходят не чисто случайным образом. Для формирования адекватной реакции на изменяющиеся внешние воздействия не достаточно только осознания своего собственного пространства и стремления к расширению. Способность формировать адекватную реакцию на внешние воздействия имеет собственное наименование - Разум. Таким образом, Разум должен существовать уже в микромире и взаимоотношения в микромире представляются разумными. Основные выводы. 1. Разум и энергия существует в любой сколь угодно малой окрестности любой точки Вселенной. 2. Все взаимодействия между организмами Вселенной, сводятся к разумному и часто несимметричному обмену деформациями сжатия. |