URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Голубев С.Н. Квазикристаллическая структура вакуума: Ключ к разгадке тайны живых клеток и квантовых частиц Обложка Голубев С.Н. Квазикристаллическая структура вакуума: Ключ к разгадке тайны живых клеток и квантовых частиц
Id: 285250
612 р.

Квазикристаллическая структура вакуума:
Ключ к разгадке тайны живых клеток и квантовых частиц. Изд. 2, стереотип.

2022. 254 с.
Серия: Relata Refero
Белая офсетная бумага

Аннотация

Условием объективности квантовых измерений и существования физических взаимодействий в микромире, а также условием соблюдения частицами теории относительности, является наличие реально действующих аналогов часов и линейки в каждой точке микромира. Это достигается за счет квазикристаллической структуры физического вакуума, что автоматически приводит к появлению у частиц квантовых свойств, создает реально наблюдаемые соотношения масс,... (Подробнее)


Оглавление
top
Введение
Глава 1. Ключевой принцип устройства природы, от протона до живой клетки и галактики – парадоксальный микромир с аналогами часов и линеек в каждой точке
 1.1.Квантовая механика и обычное геометрическое пространство: как же так может быть?
 1.2.Главный шаг от формального описания к настоящему пониманию
 1.3.Часы у каждого электрона – гениальное изобретение природы создает знаменитые парадоксы квантовой механики
 1.4.Физически реальные линейки в каждой точке вакуума
 1.5.Симметрия квазикристалла и возникновение набора устойчивых структур – виртуальных оболочек элементарных частиц и атомных ядер
 1.6.Применимость геометрических категорий формы и размера к микромиру
 1.7.Неизбежный конец эпохи "безумных постулатов"
Глава 2. Структурный механизм формирования массы обычного вещества
 2.1.Виртуальные аналоги фуллеренов
 2.2.Соотношение масс электрона и протона 1 : 1836
 2.3.Механизм формирования массы атомных ядер, масса альфа-частицы
 2.4.Формирование более 99 % массы известного нам вещества
 2.5.Структурные причины конечности таблицы Менделеева. Контрольная проверка модели виртуальных оболочек
 2.6.Виртуальные оболочки атомного ядра в роли габаритной границы атома и скрытого дирижера законов химии
Глава 3.  Электромагнитный аналог гравитационных оболочек атомного ядра и расчет константы слабого взаимодействия 137,03605
Глава 4.  Природные генераторы и усилители гравитации, масса элементарных частиц и "темной материи"
 4.1.Гипотетические бозоны Хиггса и реальные свойства частиц в составе виртуальных оболочек
 4.2.Природные усилители гравитации и галактическая «темная материя», виртуальная оболочка Солнца
 4.3.Масса тяжелых лептонов и поколения элементарных частиц
 4.4.Масса нейтральных и заряженных векторных бозонов, существование отрицательных масс
 4.5.Масса пионов
 4.6.Фундаментальные и составные кварки
 4.7."Принцип 1/3" и динамическая стабильность суперсимметричного мира
Глава 5.  Структура виртуальных оболочек и участие элементарных частиц в разных типах фундаментальных взаимодействий
 5.1.Протон и нейтрон
 5.2.Электрон и тяжелые лептоны
 5.3.Нейтральные и заряженные векторные бозоны
 5.4.Фотон и нейтрино
 5.5.Возможность полной реализации идеи Великого объединения и тахионы
Глава 6. Физический микромир – гармония простоты и сложности в природе и в человеческом восприятии
 6.1.Ключевой парадокс научно-технического прогресса и невозможность непротиворечивого естествознания
 6.2.Квазикристалличность вакуума – скрытый постулат теории относительности
 6.3.Квантовая механика материальной точки и геометрическая оптика светового луча
 6.4.Биологическое различие правых и левых структур – парадоксальный баланс простого и сложного
Глава 7. Чередование состояний квантовых частиц в неожиданных ракурсах
 7.1.Чередование состояний квантовых частиц и отсутствие свободных кварков
 7.2.Пространственная инверсия структуры частиц и численное значение гравитационной постоянной
 7.3.Геометрическое различие масс атомных ядер и элементарных частиц, принцип Паули и силы инерции
 7.4.Возникновение необратимых процессов
 7.5.Чередование состояний квантовых частиц и строение атома
 7.6.Чередование состояний квантовых частиц и эффект туннелирования
Глава 8. Жизнь – особая форма упорядоченности вещества во времени и пространстве
 8.1.Жизнь – структурная гармония химии углерода и физики вакуума
 8.2.Экспериментальная проверка совместимости нанометровых структур в кератине человеческого волоса и в кристаллах графита
  8.2.1.Углеродные пленки (реплики) в электронной микроскопии
  8.2.2.Неожиданные геометрические свойства тороидальных структур
  8.2.3.Первый опыт использования углеродных пленок в туннельной микроскопии биологического диэлектрика
 8.3.Чередование состояний квантовых частиц – основа электродинамики живой клетки
  8.3.1.Проблема сторонних сил в электрических цепях малого размера – единство главной загадки мозга и ключевой задачи наноэлектроники
  8.3.2.Аномалии электрического сопротивления в точках иглоукалывания и изменения "эффективной массы" электрона в полупроводниках
Глава 9. Возникновение жизни – сопряжение структуры вещества и вакуума
 9.1.Изменение роли гипотезы Бернала и гипотезы Опарина в изменяющемся научном окружении
 9.2.Матричное образование кристаллов внутри живых организмов
 9.3.Наблюдаемые следы возникновения жизни на матрице минеральных кристаллов
 9.4.Клеточный жгутик и квазикристаллы
 9.5.Детерминированное возникновение языка генетического кода
 9.6.Направленность биологической эволюции в сторону приспособления к вакууму как к реальному компоненту окружающей среды
Глава 10. Квазикристаллический носитель Разума в мире вещества и вакуума
 10.1.Формирование образов – отличие Разума от кибернетического автомата
 10.2.Золотое сечение – ключ к распознаванию образов
 10.3.Квазикристалличность носителя Разума
Глава 11. Общая тайна мозга и гравитации
 11.1.Аналогии между электромагнетизмом и гравитацией
 11.2.Загадочные силы вокруг нас – от сторонних сил в цепи биотоков мозга до эффектов планетарного масштаба
Итоги полувекового пути квазикристаллов от математической головоломки до материального микромира без материальных точек
Сопутствующие комментарии
Список литературы

Об авторе
top
photoГолубев Сергей Николаевич
В 1971 г. с отличием окончил геологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Сочетание биологии с кристаллографией позволило ему впервые начать изучение специфики дислокационной структуры биоминеральных кристаллов. По этой тематике в 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию. За книгу «Реальные кристаллы в скелетах кокколитофорид» (1981) награжден почетным дипломом Президиума АН СССР. Является автором гипотезы о квазикристалличности физического вакуума. В настоящее время работает старшим научным сотрудником лаборатории квантовых эталонов единиц измерения электрических величин метрологического центра ВНИИМС.