Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Драматическая Вселенная. Том 1. ч.2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
2.09 Mб
Скачать

7.17.2. Корпускулярное состояние – бипотенция

Хилэ пересекает порог существования посредством дихотомии – "это, а не то", – в результате чего она приобретает бипотенцию. Это – корпускулярное состояние, и мы определим корпускулу как хилэ, детерминированную, но не индивидуированную. Корпускулярное состояние включает все те формы существования, в которых сущности участвуют в обратимых процессах и не обладают индивидуацией. Мы уже видели при изучении динамики, что бипотенция не участвует в необратимом характере времени. Бипотентные сущности не имеют "температуры" и, следовательно, не обладают энтропией. Обратимость их процессов возможна, поскольку они не имеют инертной массы покоя, и, следовательно, у них нет собственного направления во времени.

Можно видеть, что бипотентные сущности в природе существуют в форме электромагнитного излучения, электронов, позитронов и нейтрино. Они занимают первый слой существования, на пороге недифференцированности, более того, все, что существует, без исключения, занимает свое место в этом слое, который можно назвать "электронным миром".

Прежде чем говорить о различных видах бипотентных сущностей, мы должны рассмотреть свойство "атомарности", которым они все характеризуются. По определению, атом – это мельчайшая и наиболее простая сущность, в которой может быть полностью представлено данное свойство. Например, человек является атомом человеческой природы, поскольку, если его разрезать на две части, то отдельные половины не могли бы выразить характерные черты человека. Точно так же корпускула является атомом взаимодействия. Наш опыт учит нас, что все взаимодействие квантовано, и мы находим основание этому в детерминирующем условии гипарксиса. Однако следует понимать, что корпускулы участвуют во взаимодействии только в своем внешнем процессе. По гипотезе они лишены внутренней дифференциации, достаточно интенсивной для того, чтобы они могли подвергаться изменениям в обычном смысле этого слова.

Кроме того, квантование присуще шагу, на котором корпускулы выделяются из хилэ, поскольку квант действия является минимумом способности быть, которая позволяет сделать шаг, отделяющий "это" от "не этого". Если мы потребуем, чтобы простейший атом, какой только может существовать, подчинялся детерминирующим условиям, мы также должны потребовать, чтобы он был самотождествен во всех временах, местах и повторениях. Однако на корпускуле нет такой метки, по которой ее можно было бы идентифицировать, поскольку это сделало бы ее трипотентной, и, следовательно, способной вступать в отношения триады. Из этого вытекает, что все корпускулы должны быть неразличимы.

Любые два электрона во вселенной могут поменяться местами, и не существует средств, даже гипотетических, при помощи которых этот обмен можно было бы наблюдать. Итак, можно сказать, что все корпускулы – "немеченые".

Здесь следует отметить, что свойство быть немеченым – это не то свойство, которое связано со специальными статистиками корпускул и частиц. Различие между фермионами и бозонами будет обсуждаться позднее, в связи со спином.

Основной функцией корпускул в универсальной актуализации является функция обеспечения среды для всех типов взаимодействий и обменов. Корпускулярное состояние меняется в зависимости от ориентации по отношению к детерминирующим условиям. Есть корпускулы, которые естественно существуют во времени, вечности и гипарксисе – это нейтрино, электроны и фотоны. Есть другие, которые существуют только в нуль-областях, связывающих два или три детерминирующих условия. Сюда входит атом гравитации G, магнетоны Бора, а также нестабильные мезонные состояния, известные как мюоны и пионы, которые связывают корпускулы с тяжелыми частицами. Мы рассмотрим здесь только несколько основных форм корпускулярного существования.

Они представляют собой стадии выявления бипотенции из унипотентного основного состояния. Здесь необходимо отметить, что, хотя различные типы корпускул качественно отличаются друг от друга и создают последовательный ряд, все они являются одним и тем же в отношении бипотенции. Это означает, что они не могут обладать независимым существованием, но встречаются только в качестве средств взаимодействия между сущностями более высокого порядка.

(а) Нейтрино

Первым основным состоянием является состояние бипотентной корпускулы без каких-либо присущих ей качеств, которая получает свою способность участвовать в событиях только благодаря детерминирующим условиям системы координат. Мы отождествим это состояние с нейтрино. Такая сущность не имеет ни величины, ни формы, ни массы, ни электрического заряда, и при этом она может обладать импульсом и спином – возможность, которая легко выводится из универсальной геометрии. Нейтрино актуализируется в нуль-области и, следовательно, любому конечному наблюдателю должно казаться, что оно движется со скоростью света. Именно это позволяет ему иметь неопределенный импульс, несмотря не то, что оно лишено массы и электрического заряда. Более того, поскольку оно связывает гипарксис и пространство, оно должно иметь спин. Оно, однако, не является вполне установившейся бипотентной сущностью, поскольку оно не имеет потенциальностей для дальнейшей актуализации.

δ-пучок – это (is, scosθ, ssinθ, 1),

где s фиксировано, а θ – переменное, и свойства нейтрино задаются при s = 0. Это согласуется с тем фактом, что нейтрино является частицей, которая никогда не наблюдается непосредственно. Тем не менее, его существование было постулировано, чтобы объяснить аномалии в распределении энергии, импульса и спина в различных атомных преобразованиях. Мы можем рассматривать его как вырожденную корпускулу, поскольку оно лишено потенциальностей. Это означает, что оно полностью актуализируется в момент своего возникновения в существовании и, следовательно, не может участвовать в дальнейших событиях. Тем не менее, именно вследствие своей пассивности, нейтрино обладает способностью проходить сквозь барьер, отделяющий существование от основного состояния. Действительно, у нейтрино нет другой судьбы, кроме возвращения в хилэ, но при этом оно несет свою актуализацию, что должно иметь эффект, вызывающий в хилэ эквивалентное состояние потенциальности. Возвращение нейтрино дает возможность проявления нового материала из основного состояния. Позднее мы увидим, что этот цикл имеет огромное космологическое значение и объясняет возникновение новых звезд и новых галактик, необходимое для поддержания концентрации актуализированной материи в растущей вселенной. Таким образом, нейтрино является преимущественно время-подобным состоянием корпускулы.

(б) Электрон и позитрон

Невырожденная бипотентная корпускула должна иметь два равных и противоположных состояния. Несмотря на то, что она не может иметь отношений, она должна подвергаться воздействию полярных сил. Из этого следует, что простейшая невырожденная бипотентная сущность должна иметь ориентацию в вечности, где присутствуют два равных и противоположных направления потенции. Поэтому следует ожидать, что бипотентная корпускула ассоциируется со свойством, вечностным по природе и способным принимать равные и противоположные формы. Это можно представить в виде (is, scosθ, ssinθ, 1), задавая θ = ± /2 и s  0.

Легко видеть, что это предполагает отождествление невырожденной бипотентной сущности с электрическим зарядом. Поскольку бипотенция не допускает относительности, электрический заряд корпускулы должен иметь постоянную величину, которая точно соответствует потенции, необходимой для проявления из основного состояния. На основании этого можно видеть, почему все электрические заряды кратны одной основной единице, и почему дробный заряд никогда не встречается. Характерной невырожденной бипотентной сущностью является электрон с единичным зарядом, представленным апокритическим вектором с отрицательным знаком. Позитрон с противоположным зарядом не может входить в устойчивые сочетания и имеет очень короткую свободную жизнь.

Подобно нейтрино электрон, когда он не излучает, существует в нуль-области, имеет полуцелый спин и не обладает инертной массой покоя. Нам следует здесь отметить, что положительная и отрицательная формы невырожденной бипотентной корпускулы отнюдь не обладают одинаковым значением в природе. Отрицательно заряженный электрон, у которого апокритический вектор отрицателен, то есть, направлен в сторону актуализации, участвует почти во всех событиях во вселенной, в то время как положительно заряженный позитрон, у которого апокритический вектор положителен, то есть, направлен в сторону свободы, имеет значение в основном для сохранения паттерна в вечности. Позитроны – редкие и мимолетные гости в мире пространства и времени, и они используют первую же возможность вернуться в состояние виртуальности. Как электроны, так и позитроны являются вечностно-подобными состояниями корпускулы.

(в) Фотон.

В предыдущей главе мы изучали электромагнитное излучение как универсальный повторяющийся феномен. В отличие от любой другой известной формы существования, излучение буквально вездесуще. Его можно, не совсем в переносном смысле, описать как "Волю" гипономного мира. Энергетические обмены во вселенной происходят в основном через посредство электромагнитного излучения. Преобладающий гипархический характер дает излучению свойство – которое можно назвать квази-отношением – связывать сущности и давать им возможность взаимодействовать через большие расстояния в пространстве и времени.

Фотон, не имеющий "внутреннего мира", мы опишем в виде

(is, scosθ, ssinθ, 1), где s = 0 и  = 0.

Тесная связь между заряженными корпускулами полностью выражается в трех значениях : +/2 для электрона, -/2 для позитрона и 0 для фотона.

Следовательно, нам необходимо исследовать статус существования света. Не может быть сомнений в том, что он "существует". Он не только производит наблюдаемые результаты, но и обладает импульсом и даже массой. Значительная часть тотальной энергии вселенной существует в настоящий момент в форме излучения. Тем не менее, лишь сравнительно недавно стали доступны данные для установления статуса существования света. Ньютон с его удивительной интуицией рассматривал свет как корпускулы, но в течение нескольких веков эта точка зрения отвергалась, поскольку очевидно, что свет проходит через плотные прозрачные среды как волна. В нашем веке оказалось необходимо принять принцип дополнительности Бора, в соответствии с которым волны и частицы рассматриваются, несмотря на их кажущуюся противоположность, как равно действительные и необходимые друг для друга. Мы видели, что этот кажущийся дуализм волн и частиц является результатом нечувствительности наблюдателя к вечности. Импульс электромагнитного излучения является по существу такой же определенной сущностью, как электрон или нейтрино. Он обладает тем же статусом существования, но он имеет дополнительное качество связности и, следовательно, полнее эксплицирует бипотентное существование. Электрон не полон сам по себе. Его действие проявляется только по отношению к другим зарядам, положительным или отрицательным. Фотон является сущностью, которая несет свою собственную актуализацию. Его космодезическая всегда лежит в нуль-области, и бипотентность света можно распознать по способу, которым он объединяет пространство и время. Скорость света, заряд электрона и спин нейтрино являются тремя фундаментальными единицами хилэ на том уровне, где она выходит из унипотенции в бипотенцию. Здесь надо заметить, что, несмотря на то, что энергия фотона может изменяться в огромных пределах, его действие имеет постоянное значение. Он не обладает индивидуальностью, и у нас совершенно нет средств для описания его существования между моментами испускания и поглощения.

(г) Корпускулярные мезоны.

Фотоны очень высокой энергии и электроны, движущиеся с очень большой скоростью, могут превратиться в сущности, которые принадлежат, как кажется, более высокому уровню существования, поскольку они обладают значительной массой покоя. Это -мезоны, которые могут иметь положительный или отрицательный электрический заряд, и во многих отношениях ведут себя подобно электронам и позитронам. Очень вероятно, что они состоят из триады различных состояний корпускулы. Не обладая истинной субсистенцией, они держатся только за счет соотнесенности и быстро распадаются на (а) электрон или позитрон, (в) нейтрино и (с) фотон. -мезоны не имеют индивидуации, и вряд ли можно сомневаться в том, что они являются бипотентными сущностями, принадлежащими корпускулярному уровню, несмотря на их огромную, по сравнению с другими корпускулами, массу покоя. На основе того, что мы знаем о геометрии энергии и действия, можно ожидать, что -мезоны будут корпускулами, которые достигли энергии, достаточной для того, чтобы занять промежуточную область, расположенную между бипотенцией и трипотенцией. Помня, на основе принципов структуры, что переход от третьей к четвертой стадии любого процесса имеет разрыв и требует внешнего толчка, мы могли бы связать -мезоны с возможностью перехода к более высокому уровню существования. Это не такой переход, который может произойти спонтанно, под влиянием корпускулы, возникающей из хилэ с малой остаточной энергией. Появление -мезонов неизменно связано с исключительно высокими состояниями энергии или в форме космического излучения, или в ускорителях, построенных в земных лабораториях. В такой интерпретации -мезон – это стадия материализации хилэ, являющаяся, возможно, наиболее элементарным примером проявления принципа структуры, какой мы только можем надеяться обнаружить.

Следующая таблица показывает некоторые свойства различных типов корпускулярного существования.

Обычное обозначение

S

Доминирующие измерения

Электрический заряд

Нейтрино

0

неопределенное

Время – движение x

ноль

Электрон

Конст.

+/2

Вечность – поле y

- 1

Позитрон

Конст.

-/2

Вечность – поле y

+1

Фотон

Конст.

0

Гипарксис – спин z

переменный

Мезон

Конст.

неопределенное

промежуточное поле

 1


Таблица 17.1. Основные состояния корпускулы.

Здесь S и  относятся к параметрам -пучка (is, scosθ, ssinθ, 1) и направления определены относительно скорости, ускорения и спина рассматриваемых сущностей.

Отметим, что пионы (заряженные и незаряженные –мезоны) не включены в этот список. Их следует рассматривать скорее как вырожденные частицы, чем как корпускулы высоких энергий. В связи с этим весьма значимо, что, в то время как переход от -мезонов к -мезонам происходит спонтанно, нет указаний на то, что обратный процесс имеет место даже в условиях, где присутствует достаточно интенсивная энергия (  66 электронных масс) в форме жестких гамма-лучей. Инволюционное движение спонтанно, но эволюционный переход из корпускулярного состояния требует вмешательства организующего фактора более высокого порядка.

Подводя итог, мы можем сказать, что корпускулярное состояние является хорошо определенным и необходимым элементом в общей схеме существования. Оно занимает одну из двенадцати основных ступеней. Оно представляет собой тотальность неиндивидуализированных сущностей, на которой покоится вся структура вселенной.

Мы можем различить в корпускулярном состоянии тройной цикл. Первым является возникновение нейтрино и возвращение его в основное состояние хилэ. На втором этапе электромагнитное излучение устанавливает универсальную связь всех существующих целых. В третьем цикле посредством электронов, позитронов и -мезонов хилэ приобретает потенцию для возведения более высоких градаций существования, а также возвращения в корпускулярное существование.

Наконец, следует отметить, что в корпускулярном состоянии существует отчетливое разделение между виртуальным и актуальным. Электрон, например, может занимать только два состояния; это неизлучающее состояние, в котором электрон полностью виртуален, а другое – момент излучения, в который он полностью актуален. Фотон целиком виртуален в своем волно-подобном аспекте, и целиком актуален в виде частицы. Нейтрино полностью актуально в момент своего возникновения и полностью виртуально, когда оно вновь входит в основное состояние хилэ. Этот строгий дуализм характеризует бипотенцию. Более того, само отсутствие какого-либо промежуточного состояния является тем, что лишает корпускулы индивидуации, то есть способности быть собой. Любая корпускула – это элемент квази-бесконечного класса, неотличимый от любого другого.