Механика эволюции естествознания. Монография
.pdf81
существующих частиц вещества, обладает хотя бы одним собственным элементарным аннигиляционным потоком материи пространства, благодаря которому эта частица обретает инерционную массу. По объему тела эти потоки интегрируются в общий аннигиляционный поток материи пространства материального тела.
Элементарный аннигиляционный поток материи пространства, действующий на каждую мельчайшую частицу вещества, теоретически должен представлять радиально направленное движение туманностей в сторону частицы, как к центру, относительно ее дифференциальных окрестностей. Не все туманности этого потока аннигилируют и, некоторая их часть, пройдя мельчайшую частицу вещества, устремляется навстречу элементарному аннигиляционному потоку материи пространства.
Каждая из мельчайших частиц вещества пребывает в сложном движении, которое в действительности искажает предполагаемую радиальную направленность движения элементарного потока туманностей, вызванного аннигиляцией материи пространства, по отношению к рассматриваемой мельчайшей частице вещества. Туманности постоянно бомбардируют элементарные частицы, аннигилируют, при этом непрерывно оказывают определенное физическое воздействие на каждую мельчайшую частицу вещества. Энергия аннигиляции туманностей поглощается мельчайшими частицами вещества, принуждая эти частицы к колебательным движениям, суммарное влияние которых возбуждает вибрацию элементарных частиц.
Аннигиляция каждой туманности взаимодействующей с мельчайшей частицей вещества, осуществляется мгновенно, в пределах кратчайшего промежутка времени, и ее можно рассматривать подобно элементарному взрыву. В этом случае некоторая часть энергии аннигиляции туманности выбрасывается в виде “энергетических осколков” аннигиляции туманности (в дальнейшем просто “осколков”). Это явление назовем κ − излучением (каппа
излучением). Указанные “осколки” аннигиляции (κ − излучение)
обладают возможностью свободного прохождения через туманности, задерживаться в пределах отдельной туманности, а также высекать из туманности подобные же “осколки”. Туманности, подверженные κ −
излучению, с застрявшими или, наоборот, высеченными “осколками”, будем называть активированными туманностями. В наиболее общем случае, под воздействием κ − излучения, туманность может захватить
“осколки” и, в то же время, потерять некоторую часть собственных
82
или обретенных “осколков”. Уровень активации туманности оценивается количественным выражением ее отклонения от уравновешенного состояния, т. е. числом захваченных “осколков” активированной туманностью – энергетическая перенасыщенность, или числом удаленных “осколков” из туманности – энергетическая недостаточность туманности. В том случае, если в результате активации преобладают приобретенные “осколки”, туманность будем
считать κ+ . Если же активированная туманность будет содержать меньшее число “осколков”, чем в уравновешенном состоянии, ее
будем обозначать κ− . Принятые обозначения активированных туманностей в данном случае имеют условный характер. Однако активация туманностей изменяет их физическое состояние, проявляющееся в частности в обретении ими активации. У активированных туманностей существенным образом снижается устойчивость к физическим воздействиям, изменяется скорость и характер их движения. Ввиду релятивистских скоростей движения, активированные туманности проявляют склонность к взаимной нейтрализации.
Взаимодействие противоположно активированных κ+ и κ− − туманностей приводит к их нейтрализации. Если до взаимодействия
активированных туманностей, κ+ − туманность содержала
количество А дополнительных “осколков”, а κ− − туманность утратила число B “осколков”, и если A > B , то после взаимодействия
активированная туманность κ+ может содержать A − B “осколков”,
а активированная туманность κ− преобразуется в нейтральную. После взаимодействия обе активированные туманности могут стать
нейтральными в том случае, если A = B , или при незначительной разности абсолютных значений чисел |А| и |В|, т. е. A ≈ B .
При взаимодействии противоположно активированных туманностей происходит частичная или полная их нейтрализация. Однозначно активированные туманности получают возможность группироваться в локальные вихри, которые также взаимодействуют с мельчайшими частицами вещества, и оказывают влияние на их физические свойства.
83
Локальные вихри представляют систему однозначно активированных туманностей, каждая из которых перемещается по криволинейным траекториям, и при этом находится в сложном движении, состоящем из движения вместе с вихрем (переносное) и относительно вихря (относительное). Каждая туманность также вращается вокруг собственного центра, а также совершает колебательное движение в результате взаимодействия с другими туманностями, и при воздействии κ − излучения. Все эти сложные
движения осуществляются туманностями при высочайших скоростях движения, соизмеримых с релятивистскими скоростями.
Совершенно очевидно, что параметры движения κ+ − туманностей
и аналогичные параметры движения κ− − туманностей, не только
далеки от совпадения, но и радикальным образом отличаются друг от друга, что, с некоторым приближением, дает возможность оценить
движения локальных вихрей образованных κ+ − туманностями и
κ− − туманностями, как противоположно направленные.
Впределах мельчайшей частицы вещества и ее окрестностях одновременно действует большое количество как положительных, так
иотрицательных вихрей, что взаимно уравновешивает положительный
иотрицательный потенциалы частицы, а также служит условием отсутствия электрического заряда этой частицы. Незначительное численное преимущество положительных или отрицательных вихрей, не оказывает заметного влияния на формирование электрического заряда мельчайшей частицы вещества.
Сосредоточение некоторого множества однозначных вихрей в границах мельчайшей частицы вещества и ее дифференциальных окрестностях формирует электрический заряд частицы, который представляет нестационарное физическое явление. Обретение частицей электрического заряда представляет непрерывный физический процесс. Каждый из локальных вихрей обладает ничтожно
малым промежутком времени собственного существования. Поэтому сохранение частицей электрического заряда определяет перманентную физическую реакцию формирования локальных однозначных вихрей в пределах и элементарных окрестностях рассматриваемой частицы.
Почему же заряженные частицы одного знака, только с положительными зарядами, или только отрицательными зарядами −
84
отталкиваются, а противоположно заряженные частицы − притягиваются?
При сближении заряженных частиц одного знака, скорости их локальных вихрей в области контакта, имеют противоположные направления, что вызывает отталкивающее действие вихрей. При этом вихри одного знака не вступают в физические реакции нейтрализации. Поэтому вихри одного знака отталкиваются, чем возбуждают отталкивающее действие заряженных частиц одного знака с силой, близкой к закону обратного квадрата расстояния. Подобная силовая зависимость взаимодействия заряженных частиц обусловлена характером распределения локальных вихрей по отношению к каждой заряженной частице. Локальные вихри занимают элементарное пространство дифференциальных окрестностей каждой мельчайшей частицы вещества.
В случае взаимодействия заряженных частиц противоположных знаков, скорости их локальных вихрей в области контакта имеют близкие направления, активированные туманности контактирующих вихрей участвуют в физических реакциях нейтрализации. При нейтрализации туманностей локальные вихри распадаются, материя пространства некоторым образом уплотняется, что в значительной мере усиливает эффект сближения противоположно заряженных частиц. Указанные факторы вызывают силы сближения противоположно заряженных частиц, подчиняющиеся закону обратного квадрата расстояния. Подобную закономерность силового взаимодействия противоположно заряженных частиц, как и в предыдущем, определяют условия распределения локальных вихрей относительно той из частиц, в пределах или окрестностях которой они пребывают.
При взаимодействии противоположно заряженных частиц, осуществляется мгновенная нейтрализация активированных κ+ и
κ− − туманностей, образующих элементарные вихри, связанные с
этими частицами. Происходящая физическая реакция сопровождается выбросом накопленной κ − энергии. В случае подобного
столкновения противоположно заряженных элементарных частиц, например, таких как электрон и позитрон, происходит аннигиляция этих элементарных частиц.
Выполненный анализ аннигиляции туманностей, происходящей в результате контакта материи пространства с веществом, позволил раскрыть физическую природу обретения и взаимодействия электрических зарядов, и установить следующее:
85
– Активация туманностей происходит преимущественно при воздействии κ − излучения, проявляющегося при аннигиляции
материи пространства, возникающей в процессе ее взаимодействия с веществом.
–Обретение электрического заряда частицей осуществляется непрерывно через локальные вихри, образованные активированными туманностями, в пределах частицы и ее окрестностей.
–Активация туманностей и последующее формирование локальных вихрей, не вызывает дополнительного расхода матери пространства, здесь используется энергия аннигиляции материи пространства, выделяющаяся в процессе взаимодействия последней с
веществом, в виде κ − излучения.
– Обретение частицей электрического заряда за счет κ − излучения
не требует дополнительной аннигиляции материи пространства, что по существу не изменяет инерционную массу частицы.
1.10 Магнитное поле
В физике рассматриваются поля: магнитное, электрическое, электромагнитное, гравитационное. Их свойства достаточно хорошо изучены. Поля принято считать не вещественными, но обладающими определенными физическими свойствами, представляющими особый вид материи. Основные достоверные сведения о физических свойствах полей получены экспериментально. Трудно представить работы в области теории поля, в которых не только начала, но и содержание основной части исследований, а также полученные результаты не согласуются с опытными данными, как правило, уже установленными экспериментальными методами.
Уместно напомнить отношение гениального Исаака Ньютона, не считавшего нужным рассматривать скрытые процессы, непосредственно связанные с происходящими явлениями, а также физическую природу исследуемых процессов. Он не занимался исследованием физических взаимодействий, составляющих внутреннее содержание протекающих событий. Главное внимание уделялось определению закономерностей, связывающих наблюдаемые результаты с исходными параметрами изучаемых взаимодействий и явлений. Так, например не существует никаких комментариев самого И. Ньютона относительно физической природы открытого им закона всемирного тяготения, а также установленных им же основных законов механики (динамики). Подобная практика имела место всегда, насколько сохранились исторические сведения развития науки, ибо в физике не существует законов, физическая природа и механизм
86
действия которых были бы известны. Это в полной мере также относится к фундаментальным взаимодействиям и всем другим основам физики. Современная физика представляет абстрактную модель, построенную на необоснованных законах, в большей или меньшей степени отображающих объективное функционирование окружающего мира.
Вфизике отсутствует реалистичное представление о полях. То что поля материальны, не вызывает сомнения. Но что представляет собой материя поля, из чего состоит поле? – эти вопросы пока не имеют ответа. Раскрыть физическую природу поля необходимо хотя бы потому, что полноценное развитие науки в целом невозможно, при абсолютном неведении материальной сущности и механизма функционирования поля – одной из главных составляющих окружающего мира. В основе электроэнергетики и электропотребления повсеместно присутствует преимущественно электромагнитное поле, а также электрическое и магнитное поля, без которых невозможно само электричество, охватывающее всю инфраструктуру хозяйственной, интеллектуальной и всех других сфер деятельности современного человека.
Вкачестве необходимого условия успешной реализации главной наиболее значимой научной и практической задачи ожидаемой ближайшей перспективы, заключающейся в освоении космической энергии, представляет неизбежное использование различных комбинаций электрического, магнитного и электромагнитного полей, для достижения требуемых параметров которых необходимо множество принципиально новых научно – технических решений и технологических новаций. Реальная эффективность результатов исследований, охватывающих совершенно новое научное направление, связанное с исследованиями физической природы и освоением космической энергии, тем выше, чем более актуальна, логична и обоснована постановка задачи, корректно, полно и точно спланированы и выполнены необходимые исследования, объективна и достоверна оценка полученных результатов.
Не вызывает сомнения существование электрического, магнитного
иэлектромагнитного полей. С очень высокой долей вероятности, достоверно можно утверждать безусловное наличие космической энергии, функционирующей в каждой точке пространственно – временного континуума, определяющей возможность существования Вселенной со всеми видами, формами, размерами и свойствами материи, вещества, и самого бесконечного космического пространства. Наука пока не знает ничего о природе и свойствах
87
космической энергии, да и сама космическая энергия пока не наблюдается в явном виде и не может быть обнаружена опытным путем.
Свойства электрического, магнитного и электромагнитного полей изучены достаточно хорошо, но их физическая природа – совершенно неизвестна науке. Магнитное, электрическое и электромагнитное поля представляют определенным образом ориентированные потоки
активированных κ+ − и κ− туманностей. Уровень активации
туманностей, характеризующийся количественным выражением их отклонениями от уравновешенного состояния, фактически определяет основные свойства и параметры электрического, магнитного и электромагнитного полей.
Электрический ток, как и окружающее его магнитное поле, представляют две разновидности движения активированных туманностей. Причем, активированные туманности, составляющие магнитное поле, движутся с некоторым опережением по отношению к активированным туманностям, формирующим электрический ток. Магнитное поле через активированные туманности наводит электрический ток в проводниках, полупроводниках, жидкостях, газах, в любой электропроводной среде, и вакууме. Подтверждением опережающего движения магнитного поля может служить индуктивный реактанс XL, наблюдаемый при переменном токе, а также импульсные значения силы тока при включении и выключении электрической сети. Имеются основания полагать, что величина разности действительного опережающего движения магнитного поля относительно соответствующего движения электрического тока, определяет сопротивление для электрического тока. В условиях сверхпроводимости, разность опережающего движения магнитного поля относительно соответствующего движения электрического тока, стремится к нулю.
Постоянный магнит формирует два сквозных взаимно противоположно направленных потока туманностей N и S (рис. 1).
Рис. 1 Формирование потоков туманностей в постоянном магните прямолинейной формы
88
Поток N – туманностей начинает формироваться с конца магнита S, где он имеет минимальное значение, близкое к нулевому. При удалении от конца магнита S, плотность N – потока туманностей увеличивается, и достигает максимального значения на конце магнита N. Начало формирования S – потока туманностей происходит аналогично, на конце магнита N, где плотность этого S – потока туманностей имеет минимальное значение, близкое к нулю. По мере приближения к противоположному концу магнита, этот поток становится более насыщенным, и плотность S – потока туманностей принимает максимальное значение на конце магнита S. В теле постоянного магнита N – и S – потоки туманностей функционируют одновременно, симметрично, разнонаправлены и взаимно уравновешены.
1.11Скорость распространения света
Впространстве распространение света осуществляется квантами,
через последовательную активацию пучков туманностей, принадлежащих материи пространства, с постоянным значением времени трансформации кванта света. Поэтому скорость источника света не оказывает влияния на скорость распространения света в пространстве.
Массивные астрономические объекты оказывают местное влияние на физические свойства прилегающего пространства. Мгновенная аннигиляция материи пространства ξ прямо пропорциональна количеству вещества, которое выражается через его массу m, и определяется
ξ = |
m |
(11) |
|
ι . |
|
При взаимодействии с массивными телами аннигилирует большое количество материи пространства. В результате аннигиляции, потоки материи пространства направляются к центрам масс тел вращения сферической формы, это планеты, звезды и пр. небесные тела. Расход материи пространства при ее аннигиляции пропорционален массе тела.
Звезды, галактики “поглощают” огромные объемы материи пространства, непрерывные потоки которой с возрастающей скоростью движутся из отдаленных окрестностей в направлении их центров масс. Скорость локального потока материи пространства за пределами однородного сферического тела пропорциональна его массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния до его центра масс
89 |
|
VL = κ rm2 , |
(12) |
где κ коэффициент пропорциональности.
Аннигиляция и вызванный ею локальный поток материи пространства в данном случае рассматриваем для одного астрономического объекта, влияние других небесных тел не учитывается.
Скорость локальных потоков материи пространства вблизи массивных звезд может иметь порядок сравнимый со скоростью света. Об этом свидетельствуют отклонения лучей света, увлекаемых потоками аннигилирующей материи пространства вблизи звезд. Наиболее значительное отклонение луч света получает вблизи белых карликов, еще большее вблизи нейтронных звезд, и максимальное – у черных дыр. Такое распределение обусловлено различной плотностью и размерами астрономических объектов. У звезд одинаковой массы, вне их поверхности, луч света может наиболее близко пройти относительно цента масс черной дыры и в сравнении с другими звездами получить при этом максимальное отклонение от прямолинейности.
Отклонение от прямолинейности луча света, проходящего вблизи массивного астрономического объекта, в сторону этого объекта, вызвано интенсивным движением аннигиляционного потока материи пространства в направлении центра масс этого объекта. Движение потока материи пространства, вызванного ее аннигиляцией при взаимодействии с массивным небесным телом, происходит с высокой скоростью V, направлено к центру масс небесного тела. Луч света, проходящий вблизи массивного небесного тела, отклоняется от прямолинейности аннигиляционным потоком материи пространства в направлении этого тела. Отклонение луча света от прямолинейности вблизи небесных тел с большими массами свидетельствует о высокой скорости движения аннигиляционных потоков материи пространства вблизи массивных астрономических объектов. При этом никакого искривления пространства, обусловленного гравитационным действием массивных объектов, на самом деле не происходит.
А. Эйнштейн в Общей теории относительности описал гравитацию геометрическим искривлением в континууме пространства – времени. Общую теорию относительности А. Эйнштейна, касающуюся теории гравитации, можно рассматривать как оригинальную математическую модель не существующего явления природы.
90
На конечном этапе эволюции массивной звезды, внутреннее давление вещества может противостоять внешнему давлению потоков аннигилирующей материи пространства, при массе звезды, не превышающей предельного значения, порядка 3,6 массы Солнца. Эволюция звезд большей массы приводит к образованию астрономических объектов, которые можно интерпретировать как черные дыры Общей теории относительности. Потоки аннигилирующей материи пространства черной дыры не могут преодолеть даже объекты, движущиеся со скоростью света. По теории К. Шварцшильдера, черная дыра обладает сингулярностью, отделенной горизонтом событий от остальной Вселенной.
Прямых доказательств существования черных дыр пока нет. В Метагалактике черные дыры пока не обнаружены. Для существования таких астрономических объектов, как черные дыры, необходимо несколько объективных условий:
−горизонт событий должен быть удален на достаточное расстояние от “вещества” черной дыры, что представляет необходимый фактор ее существования;
−скорость аннигиляционного потока материи пространства на горизонте событий черной дыры должен быть равен скорости света;
−в пространстве, заключенном между горизонтом событий и “веществом” черной дыры, скорость аннигиляционного потока материи пространства превышает скорость света, и при этом продолжает непрерывно увеличиваться по мере приближения к “веществу” черной дыры.
“Вещество” больших черных дыр, расположенных в центрах галактик, удалено относительно горизонта событий на большие расстояния. Это обстоятельство позволяет аннигиляционным потокам материи пространства приобретать очень большие скорости, значительно превышающие величину скорости света. Аннигиляционные потоки материи пространства, обладающие сверхвысокими скоростями, направленными к центру масс черной дыры, уплотняют ее “вещество” до сравнительно малого объема, по отношению к огромным размерам черной дыры в пределах горизонта событий.
Скорость света не является предельным критерием скорости движения для локальных потоков материи пространства, так как распространение электромагнитных колебаний осуществляется через перманентное активирование пучков туманностей материи пространства. Уместно говорить о постоянстве скорости распространения электромагнитного излучения в материи
