72951-1 (Гипотеза строения материи), страница 2

2016-08-01СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Гипотеза строения материи", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "философия" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "философия" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "72951-1"

Текст 2 страницы из документа "72951-1"

Теперь надо отметить, что если описанный выше массив нуль-частиц будет иметь идеальную структуру, то внутри него ничего не сможет образоваться, а так как наблюдаемый мир всё-таки существует, следовательно, в наполнителе пространства должны иметься какие-то неоднородности. Очевидно, здесь возможны два вида сбоев: отсутствие на месте НЧ (дырка) и смещение массивов друг относительно друга (сдвиг). Однако если наш массив представляет собой монокристалл, то второй вид, возможно, отсутствует, хотя, скорее всего, наполнитель пространства является поликристаллом. Последнее объясняется тем, что у кристаллической решётки есть оси симметрии, и нет никакой причины давать преимущество одной единственной ориентации осей. Все направления имеют равное право на существование, поэтому все они и присутствуют во Вселенной, образуя свои собственные массивы монокристаллов. Но эти массивы где-то должны состыковываться, и в местах таких соединений обязательно окажутся большие сбои в структуре, что, понятно, улучшает условия для образования вещества.

До сих пор выводы, которые мы получали путём простых логических рассуждений, были прямыми и недвусмысленными. Исключение составляет лишь предположение о существовании поликристалла, ведь всё-таки есть некоторая вероятность, что пространство является монокристаллом. А вот дальше, увы, мы уже подобной определённости иметь не будем, и поэтому нам придётся делать те или иные допущения.

Сейчас можно лишь гадать о том, какую природу имеет так называемый материальный мир, но изначальных вариантов предоставляется всего три. Первый, природа материи может быть дырочной, если дырки имеют возможность перемещаться по кристаллу, создавая какие-то объединения друг с другом. Второй, природа материи может быть энергетической, когда возникшие тем или иным образом энергетические образования начинают самостоятельное существование, формируя сообщества с себе подобными. Третий, природа материи может быть дырочно-энергетической, т. е. вещественные объекты в этом случае рождаются в результате симбиоза дырок с энергетическими неоднородностями пространства НЧ. Разберём подробнее все три обозначенных варианта.

Первый. Мы имеем упаковку нуль-частиц, в которой есть различные нарушения однородности и есть энергия, дающая НЧ скорости движения. Но так как частицы пространства расположены вплотную друг к другу, то перемещаться они не в состоянии, и поэтому немедленно свою скорость передают окружающим НЧ. Стало быть, у нуль-частицы единственным реальным движением может быть лишь перескок на место дырки, и тогда последняя получает способность перемещаться по кристаллу. Такие блуждающие по пространству дырки вполне могут сыграть роль первочастиц вещества. Очевидно, в стабильности самих дырок сомневаться не приходится, но серьёзные сомнения возникают по поводу устойчивости сложных конструкций из них.

Второй вариант. В этом случае, как ни странно, дырки также принимают участие в создании материального мира, ведь для возникновения любой энергетической неоднородности необходима какая-то помеха в пространстве, и дырки для этого очень хорошо подходят. Ниже по тексту энергетические образования в среде НЧ будут нам часто встречаться, поэтому для удобства условимся все их называть общим словом “вихрь”, хотя на самом деле эти процессы могут быть и не похожи на вихри. Итак, в рассматриваемом примере подразумевается, что энергетические вихри, возникнув на некоторых сбоях в решётке кристалла, дальше продолжают самостоятельное существование. Следовательно, даже в этом случае, где больше дырок, там должно быть и больше материи. И надо сказать, что вихри, при условии их стабильности, имели бы все возможности для создания устойчивых конструкций с себе подобными объектами. Однако, увы, стабильность самих вихрей находится под большим вопросом, так как нарисованная модель пространства моментально рассеивает любые энергетические возмущения. Рассеивает, если нет какой-либо внешней поддерживающей силы, а в среде НЧ ей взяться неоткуда.

Третий вариант. Тут речь идёт о соединении дырок и вихрей, что, как кажется, должно исключить трудности предыдущих случаев. Действительно, если дырки смогли создать энергетические вихри, то они в состоянии их и поддерживать, приводя к стабильности. И далее, эти вихри, благодаря созданному ими энергетическому возмущению в пространстве, могут друг друга чувствовать на расстоянии, в результате чего мы получаем полевые законы взаимодействия. А уже последние позволяют нашим объектам образовывать устойчивые конструкции. Таким образом, плюсы двух первых вариантов при симбиозе перекрывают их минусы, и это приводит к приемлемой схеме создания первочастиц материи.

В наших дальнейших рассуждениях логичнее всего использовать третий случай, однако это не означает, что другие два не могут быть воплощены в реальной картине мироздания. Давайте уясним себе следующее: когда есть полное понимание происходящего, то нет многовариантности, и наоборот, когда даются различные пути для построения чего-либо, то это говорит об отсутствии чёткого представления о сути явления. Тем не менее, последнее вовсе не запрещает делать те или иные достаточно обоснованные предположения, позволяющие сокращать число возможных вариантов. Ведь если такие догадки окажутся верными, то получаемая картина будет истинной, хотя если они окажутся ошибочными, то, естественно, и результат будет искажённым. Кому-то может показаться, что ради серьёзности работы надо было бы здесь подробно рассмотреть все версии, но тогда это приведёт к словесной лавине, увеличивающейся с каждым новым шагом рассуждений. Поэтому путём некоторых допущений каждый раз будем стараться все получаемые варианты сводить к одному, при этом понимая, что подобный подход увеличивает вероятность ошибки. Однако сейчас нас это вполне устраивает, ведь мы здесь не собирались создавать точную теорию строения материи. Нам это не по зубам! Мы лишь хотели проследить самые общие закономерности и на основании этого сделать приблизительный набросок картины мироустройства. Понятно, что итоговый рисунок с большой степенью вероятности не окажется истинным, но понятно и то, что эта самая истина будет где-то рядом. Обратите внимание, истина, благодаря такому подходу, будет где-то рядом с любым полученным здесь результатом. Следовательно, даже подобная работа имеет пользу, так как даёт хоть какое-то представление о нашем бесконечно сложном мире.

Сократив количество вариантов, оставив лишь третий, мы сразу же попадаем на очередное разветвление, ведь обозначенный выше симбиоз имеет два кардинально отличающихся друг от друга подварианта: в одном дырки подвижны, а в другом — нет. В первом случае всё понятно: на дырках образуются вихри, и эти парочки путешествуют по пространству; причём, пока не важно дырки ли тащат за собой вихри или наоборот. Во втором же случае (неподвижные дырки) для его функциональности необходимо сделать одно допущение, впрочем, вполне приемлемое, нужно чтобы дырки в пространстве распределялись более или менее равномерно. И это действительно вполне реальное допущение, так как из-за бесконечной глубины микромира в любом малом объёме будет бессчётное число не только НЧ, но и дырок. Последнее обстоятельство, в свою очередь, позволит образованным в кристалле нуль-частиц вихрям передвигаться, переходя с одних неподвижных дырок на близлежащие другие.

Таким образом, мы имеем два возможных варианта формирования первочастиц, но пока не в состоянии выяснить, какой именно из них больше отражает действительность. Однако с абсолютной уверенностью можно сказать одно: что-то из вышеперечисленного обязательно должно привести к созданию всего материального. В этом нет никакого сомнения, так как земной мир всё-таки существует.

Земной мир — это не только различные видимые тела и образующие их элементарные частицы, но это также и вакуум. Вакуум, который ещё совсем недавно люди полагали за абсолютную пустоту. Однако сегодня уже многие учёные не рискуют так о нём говорить, а, вместо этого, называют его всепроникающей энергонасыщенной субстанцией. Причина подобной перемены проста: именно в данной “пустоте” помещены поля различных взаимодействий, причём, сила, демонстрируемая этими полями, говорит о существенной плотности вакуума, что хорошо согласуется с нашими рассуждениями о материальности пространства. Что же касается элементарных частиц, то почти все они (несколько сотен) очень уж нестабильны и, в конечном счёте, распадаются на более стойкие составляющие, число которых невелико (меньше десятка). Подобная ограниченность набора фундаментальных кирпичиков земной материи заставляет думать о том, что в бесконечной Вселенной кроме этих нескольких элементарных частиц обязательно должно быть ещё множество других стабильных крупиц вещества, образующих свои собственные миры, аналогичные нашему. Так должно быть, ведь от бесконечности иного и нельзя ожидать.

Вспомним, несколько выше приводилось перечисление: дом, кирпичи, глина, её молекулы, атомы, протоны-электроны и далее всё более мелкие элементы вплоть до НЧ. Тогда эта последовательность представлялась вполне очевидной и не вызывала никаких сомнений. Однако если теперь мы попробуем повторить то же самое, но только в обратном направлении, то получим уже совершенно иную картину. Ведь путь по одной ветке вниз был прямолинейным и однозначным, а путь вверх сплошь усыпан разветвлениями. Небольшой набор наших (земных) элементарных частиц сумел создать сложный мир, от микрообъектов до огромных галактик, наполняющих бездонные глубины космоса. Но таких наборов (благодаря разветвлению) у материи много. Так почему мы им должны отказывать в возможности построения своих миров? Вероятность данного события не равна нулю, и поэтому какая-то часть микрочастиц ею обязательно воспользовалась. Следовательно, идя в направлении от НЧ к нам, мы непременно столкнёмся с образованием множества “промежуточных” миров. Все они, естественно, являются частью единой Вселенной, и, очевидно, хорошо друг с другом уживаются.

Как же такие миры возникают? При поиске этого ответа нам снова придётся пройти через несколько разветвлений, и одно из них касается эфира, точнее, вопроса о том, есть он или нет. В варианте без эфира фундаментальные и полевые частицы каждого мира образуются независимо друг от друга, и лишь вмешательство каких-то случайных (или нет) факторов объединяет их вместе. В альтернативном варианте любой мир начинается с создания эфира, который уже сам порождает свои элементарные частицы и обеспечивает их полевое взаимодействие. Правда, справедливости ради, надо заметить, что для приводимых здесь простейших построений нет большой разницы между отсутствием и наличием промежуточной среды, но всё же вариант с эфиром кажется более многообещающим (да и более изящным), поэтому в дальнейшем будем придерживаться именно его.

Итак, дырочно-вихревые элементы, рождённые в массиве НЧ, образуют частицы, которые, в свою очередь, должны сформировать эфиры. Понятно, что субстанция какого-то конкретного эфира может быть и твёрдой, и жидкой, и газообразной. В твёрдом эфире элементы образуемого мира (по аналогии с кристаллом НЧ) или имеют энергетическую природу, или создаются нарушением структуры твёрдого тела (пустые узлы, вкрапления между узлами, сдвиг и др.), или же наличествует их симбиоз. Только в таких случаях элементарные частицы могут свободно перемещаться по пространству. В газообразном эфире фундаментальные частички мира будут формироваться в виде тора, имеющего помимо вращения вокруг оси ещё и скручивание “бублика”. Именно наличие двух вращательных движений и создаёт заряд, подобный электрическому; при этом частицы с одинаковыми вращениями будут отталкиваться, а с разными — притягиваться. В случае же жидкого эфира могут быть реализованы обе предыдущие модели. Однако, частицы, построенные по газовому варианту, в жидкости станут сильно вязнуть, поэтому тут более предпочтительны частички, созданные по твёрдому варианту, то есть энергетика и нарушение структуры — пустоты (пузырьки).

Говорить сейчас о характеристиках любого конкретного эфира кроме земного (он отвечает и за электромагнетизм, и за гравитацию, во всяком случае, за большую её часть) не представляется возможным ввиду отсутствия информации о них. Что же касается нашего мира, то здесь существуют разные мнения, одни считают наш эфир газом, другие жидкостью, третьи твёрдым телом.

Вариант с твёрдым эфиром довольно-таки популярен. Сторонники этой идеи считают, что только твёрдое тело способно распространять поперечные электромагнитные волны, а газ и жидкость нет. Правда, здесь может сыграть роль следующий момент: эфирный газ (или жидкость) и свет наверняка являются более сложными объектами, чем известные нам их “механические” аналоги. Поэтому эфирный газ вполне может оказаться упругим, а электромагнитная волна на поверку оказаться не совсем волной.

Не менее популярна и газовая теория земного эфира. Здесь, помимо упругости, эфирный газ должен иметь ещё одно проблематичное свойство — низкое взаимодействие столкновения между своими частицами. Однако проблемы-то как раз и нет. Мы ведь пока не забыли, что наши первочастицы не являются твёрдыми шариками, которые обязаны при столкновении отскакивать друг от друга, напротив, в их основе лежат дырки (пустоты!) и энергетические вихри. Одна пустота может легко пройти сквозь другую пустоту (в варианте с подвижными дырками), и, аналогично, один энергетический поток может легко пройти сквозь другой энергетический поток. Сказанное хорошо объясняет, почему эфирообразующие частицы способны пролетать сквозь мириады своих сородичей, почти не обращая на них никакого внимания. А это, в свою очередь, позволяет среде чувствовать изменения в температуре и давлении на больших расстояниях, что и обуславливает “полноценное” полевое взаимодействие.

Что же касается варианта жидкого эфира, то, как уже отмечалось, он “тяготеет” к двум другим моделям, поэтому не будем повторяться.

Итак, мы рассмотрели рождение первочастиц в массиве НЧ, разобрали виды эфиров и их способности к построению собственных миров, наконец, земной мир дал конкретный пример того, что вообще эфир может сотворить. Таким образом, нам осталось только затронуть тему образования самих эфиров. И вот здесь мы опять попадаем на ещё одно разветвление, которое касается последовательности создания эфирообразующих элементов. Ведь они, что очевидно, могут формироваться и поочерёдно друг за другом, и одновременно. Обрисуем ниже лишь крайние варианты обозначенного разветвления.

Одна из обещанных моделей выше уже приводилась, и приводилась-то она только из-за своей простоты. Согласно ей в кристалле НЧ из дырок и энергетических вихрей возникают первочастицы, они, в свою очередь, порождают частицы следующего уровня, те — следующего и так далее. В результате у нас выходит последовательность из всё более и более крупных элементов, которые заполняют пространство в виде сложного по составу месива. Некоторые виды частиц данного месива, взаимодействуя между собой, проявляют свойства, позволяющие им образовывать свои миры, то есть, другими словами, эти свойства делают из отдельных компонентов месива эфиры. Благодаря этому, данную среду можно считать мультиэфиром.

Другая модель создаёт все элементы не поочерёдно, как предыдущая, а одновременно. Итак, в основании всего лежит массив из НЧ, который вообще-то, отдавая дань моде, также можно назвать эфиром, протоэфиром. В этом протоэфире не друг из друга, а самостоятельно формируются все первочастицы (различные по строению, по величине, по форме, по энергетике), которые уже, без дальнейшего усложнения своей структуры, образуют мультиэфир.

Уже говорилось, что наличие множества миров более вероятно, чем существование одного единственного (земного), поэтому и эфиров также будет множество, ведь каждый мир порождается своим эфиром. Из сказанного выходит, что наше сложное по составу месиво обязательно должно разделиться на свои отдельные составляющие. И это достаточно реальное допущение. Вспомним, частички всех эфиров состоят из дырок и вихрей, поэтому могут проходить сквозь своих сородичей. При этом вполне вероятно, что однотипные частицы станут между собой взаимодействовать всё-таки сильнее, чем частицы, различающиеся по конструкции, размеру. В итоге же, благодаря такому качеству, Вселенная обретает возможность иметь слабо зависимые друг от друга эфиры и, как следствие, независимые миры. Параллельные миры! Именно параллельные, ведь каждый такой мир выстраивает свои объекты от микроскопически малых до бесконечно больших, заполняя весь объём Вселенной. Другими словами, эти миры не разделены в пространстве, они, так уж получается, вынуждены сосуществовать в общем для всех пространстве! При этом их объекты, благодаря только что описанному свойству, не будут друг друга ощущать, даже находясь в одном месте.

Из сказанного следует, что материя представляет собой многоступенчатую структуру, где каждая ступень — это отдельный мир. Причём, ступеней этих будет, скорее всего, очень много. Ведь между элементарными частицами нашего мира и НЧ имеется огромный пробел, который необходимо чем-то заполнить. Однако если во Вселенной создана одна ступень, то тогда есть ненулевая вероятность и, главное, материал для появления и другой ступени. Но бесконечность глубины материи обязана привести к огромному множеству миров, отличающихся друг от друга размером (формой, энергетикой или чем-то ещё) своих эфирообразующих частиц. В итоге же мы получаем Вселенную, действительно выстроенную из большого числа ступеней материи, каждая из которых имеет свои элементарные частицы, свои предельные скорости, свои силы взаимодействия и прочее, и прочее.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5224
Авторов
на СтудИзбе
428
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее