URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Гаухман М.Х. Алгебра сигнатур 'ЧАСТИЦЫ': Зеленая Алсигна Обложка Гаухман М.Х. Алгебра сигнатур 'ЧАСТИЦЫ': Зеленая Алсигна
Id: 88257
411 р.

Алгебра сигнатур "ЧАСТИЦЫ":
Зеленая Алсигна

URSS. 2009. 424 с. ISBN 978-5-397-00403-9.
Белая офсетная бумага
  • Мягкая обложка

Аннотация

Книга "Частицы" является очередной частью единого исследования под общим названием "Алгебра сигнатур" (Алсигна).

В данной части Алсигны исследуется структура элементарных частиц, развиваются и конкретизируются основы геометризированной вакуумной "электродинамики" и излагаются основы геометризированной теории внутриядерных процессов на базе представлений о "пустоте" (вакууме), изложенных в "оранжевой" и "желтой" частях этого проекта... (Подробнее)


Оглавление
top
Предисловие
Введение
2.1.Деформации lambdam/n-вакуума
 2.1.1.Свето-геометрия вакуума
 2.1.2.Тензор 4-деформаций
  2.1.2.1.Деформации внешней стороны lambdam/n-вакуума
  2.1.2.2.Деформации внутренней стороны lambdam/n-вакуума
  2.1.2.3.Деформации двухсторонней протяженности lambdam/n-вакуума
 2.1.3.Тензор 4-напряжений
 2.1.4.Тензор 4-напряжений в искривленном пространстве
 2.1.5.Тензор 4-напряжений участка lambdam/n-вакуума
 2.1.6.Уравнения третьего приближения теории "упругого" lambdam/n-вакуума
 2.1.7.Соединение Имен
2.2.Стабильные вакуумные образования
 2.2.1."Стандартная модель"
 2.2.2.Трещины в упругих средах
 2.2.3.Качественное описание процесса рождения пары "частица" - "античастица"
 2.2.4.Сбалансированные вакуумные уравнения
  2.2.4.1.Стабильные вакуумные образования
  2.2.4.2.Сбалансированные вакуумные уравнения Эйнштейна - Гильберта
 2.2.5.Точные решения сбалансированных уравнений
  2.2.5.1.Обобщенные метрики Шварцшильда
  2.2.5.2.Обобщенные метрики де Ситтера
  2.2.5.3.Обобщенные метрики Коттлера
 2.2.6.Миры внутри миров
 2.2.7.Ядро "электрона" внутри замкнутой Вселенной
2.3."Электрон" и "позитрон"
 2.3.1.Метрико-динамический каркас "электрона"
 2.3.2.Усредненная структура "электрона"
  2.3.2.1.Степень грубости модельных представлений
  2.3.2.2.Технические "идеи" и математические "инструменты"
 2.3.3.Внешняя оболочка "электрона"
  2.3.3.1.Деформации внешней оболочки "электрона"
  2.3.3.2.Скорость движения токов во внешней оболочке покоящегося "электрона". Субконт и антисубконт
  2.3.3.3.Ускорение токов во внешней оболочке покоящегося "электрона". Аналог заряда "электрона"
  2.3.3.4.Поляризация волновых возмущений во внешней оболочке "электрона"
 2.3.4.Ядро покоящегося "электрона"
  2.3.4.1.Деформации ядра покоящегося "электрона"
  2.3.4.2.Скорость субконт-антисубконтных токов в ядре "электрона"
  2.3.4.3.Ускорение субконт-антисубконтных токов в ядре "электрона"
  2.3.4.4.Поляризация волновых возмущений в ядре "электрона"
 2.3.5.Спин ядра "электрона"
 2.3.6.Спин периферии ядра "электрона"
 2.3.7.Аналог плотности потенциальной энергии
 2.3.8.Модель "электрона"
 2.3.9.Ракия
  2.3.9.1.Ракия - граница между внешним и внутренним
  2.3.9.2.Ракия - многослойная мембрана
 2.3.10."Позитрон"
 2.3.11.Ультеральная структура "электрона"
2.4.Взаимодействия "частиц" и "античастиц"
 2.4.1."Электрон" - "позитронное" взаимодействие
  2.4.1.1.Однокольцевое модельное представление
  2.4.1.2.Двухкольцевое модельное представление
  2.4.1.3.Кровеносная система человека
 2.4.2."Электрон" - "электронное" взаимодействие
2.5.Движущийся "электрон"
 2.5.1.Внешняя оболочка свободного движущегося "электрона"
 2.5.2.Деформации внешней оболочки свободного движущегося "электрона"
 2.5.3.Потоки субконта во внешней оболочке движущегося "электрона"
  2.5.3.1.Скорость движения субконта во внешней оболочке движущегося "электрона"
  2.5.3.2 Ускоренные токи субконта во внешней оболочке движущегося "электрона"
 2.5.4.Ускоренные токи антисубконта во внешней оболочке движущегося "электрона"
 2.5.5.Ускоренные вакуумные токи во внешней оболочке движущегося "электрона"
 2.5.6.Прецессия оси вращения ядра движущегося "электрона"
 2.5.7.Свободный движущийся "позитрон"
2.6."Нейтрино"
 2.6.1.Электронное "нейтрино"
 2.6.2.Проблема существования аналога инертной массы "нейтрино"
 2.6.3.Позитронное "нейтрино"
 2.6.4.Водяное "нейтрино". Эффект Волкова
2.7.Масса "электрона"
 2.7.1.Тензор "инертности"
 2.7.2.Инертная инертность "электрона"
 2.7.3.Гравитационная инертность "частиц"
 2.7.4.Энергетическая "массивность" ядер элементарных "частиц"
 2.7.5.Энергетическая массивность ядра "электрона"
 2.7.6.Радужный поток
2.8.Связь Алсигны с квантовой механикой
 2.8.1.Детерминизм и вероятность
 2.8.2.Системный подход
 2.8.3.Вывод уравнения Шредингера
  2.8.3.1.Историческая справка
  2.8.3.2.Детерминистская модель квантового объекта
 2.8.4.Определение плотности распределения вероятности производной n-го порядка n раз дифференцируемого, случайного, стационарного процесса
 2.8.5.Преобразование Фурье
 2.8.6.Вывод уравнения Шредингера на основании принципа экстремума действия
 2.8.7.Вывод уравнения Шредингера на основании принципа экстремума энтропии
 2.8.8.Принцип экстремума энтропии. Историческая справка
2.9.Возбужденное состояние ядра "электрона"
 2.9.1.Хаотические блуждания ядра "электрона"
 2.9.2.Хаотические блуждания субъядрышка внутри ядра "электрона"
 2.9.3.Усредненный момент импульса хаотически блуждающего субядрышка внутри ядра "электрона"
 2.9.4.Усредненный момент импульса блуждающего антисубъядрышка внутри ядра "позитрона"
 2.9.5.Мюоны, tau - "лептоны" и с, s, t, b - "кварки"
 2.9.6.Волны материи де Бройля
2.10."Протон" и "кварки"
 2.10.1."Протон"
 2.10.2.Введение представлений о "кварках"
 2.10.3.Шестнадцать "кварков" радужного потока
 2.10.4.Качественное описание структуры "протона"
  2.10.4.1.Топологическая структура p1--"протона"
  2.10.4.2.Ядро p1--"протона"
  2.10.4.3.Внешняя оболочка p1--"протона"
 2.10.5.Предпосылки к созданию ядерной алгебры сигнатур
 2.10.6.Мгновенное значение спина ядра "протона"
 2.10.7.Странный, очарованный и другие "кварки"
2.11."Нейтрон" и "атом" водорода
 2.11.1."Нейтрон"
 2.11.2."Атом" водорода. Алхимия сигнатур
 2.11.3."Мезоны" и "барионы"
2.12.Заключение
Список литературы
Оглавление

Предисловие
top

Согласно современным научным представлениям физический вакуум – это один из самых сложных объектов, с которым когда-либо сталкивался человеческий рассудок.

Квантовая физика рассматривает физический вакуум как в среднем нулевое состояние совокупности всех квантованных полей. Вакуум как бы "дышит", он то выдыхает из себя поля и частицы, то вбирает их в свои бездонные глубины. Кипящий "бульон", состоящий из виртуальных частиц и античастиц различных сортов, спонтанно возникает из этой в среднем пустой протяженности и так же спонтанно исчезает.

Вакуум в потенции содержит свойства всего многообразия созданий в наблюдаемой нами Реальности. Ныне физики единодушны в том, что вакуум имеет многослойную иерархическую структуру и насыщен энергией. По разным оценкам, плотность энергии только электромагнитного слоя вакуума составляет порядка 1018 – 1090 Дж/см3. Кроме того, существуют бозонный, кварк-глюонный, хигговский и, возможно, другие вакуумные конденсаты.

Правомерен вопрос: "Если вакуум – это чрезвычайно энергетически насыщенная среда, то почему мы это не ощущаем и не умеем этим пользоваться?" Дело в том, что человек может чувствовать и научился использовать только резкие энергетические перепады, например, разницу высот воды, разницу давления газа, разницу температур, разницу в цвете или освещенности и т. д. Резкие изменения любого параметра среды, так или иначе, связаны с высоким уровнем ее потенциальности. Именно такие высокопотенциальные перепады человечество и научилось преобразовывать в необходимые виды энергии.

В вакууме потенциальные перепады относительно низки, т. е. во всех его локальных областях содержится бесконечное, но в среднем практически одинаковое количество энергии. Вакуум можно уподобить слегка взволнованной "границе" между бесконечным небом положительной энергии (Светом) и бездонным океаном отрицательной энергии (Тьмы). Именно из этой в среднем нулевой "границы" между Светом и Тьмой рождается все многообразие наблюдаемого нами мира.

Вместе с тем вакуум обладает чрезвычайно высокой степенью симметрии, в том отношении, что какие бы сущности ни "рождались" из вакуума, они всегда появляются в виде взаимно противоположной пары: частицы – античастицы, волны – антиволны, поля – антиполя и т. д.

Для объяснения ускоренной инфляции (расширения) Вселенной в рамках некоторых космологических моделей полагают, что вакуум все же обладает очень слабой реликтовой асимметрией в пользу его материальности над антиматериальностью. Однако оценки плотности положительной массы вакуума чрезвычайно малы, приблизительно 10–29 г/см3. Поэтому нет никаких возможностей использовать данную реликтовую вакуумную асимметрию, даже если она реально существует.

Низкая потенциальность и высокая степень симметрии вакуума и создают для нас иллюзию его отсутствия. Поэтому в постньютоновской физике вакуум воспринимался как пустое пространство, арена, на фоне которой разыгрываются шекспировские трагедии звездно-планетарного масштаба.

До сих пор современная механика и квантовая физика полагают, что на фоне пустого пространства существуют физические тела, которые взаимодействуют между собой посредством силовых полей, и эти тела и поля практически не взаимодействуют с окружающим их пространством. По сути, на этой же позиции стоит и "стандартная модель" – наиболее разработанный на сегодняшний день результат физической мысли, объединяющий на единых квантовых постулатах электромагнетизм, слабые и ядерные взаимодействия и описывающий множество экспериментальных данных. В рамках "стандартной модели" влияние различных вакуумных конденсатов на процессы с участием фундаментальных частиц учитывается в виде поправок в теории возмущений.

Диссонансом в этой ныне классической "идиллии" звучит общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна, которая связывает гравитацию не с силовыми полями, а с искривлением пространственно-временного континуума вокруг массивных космических тел. Все попытки придать ОТО квантово-полевой характер не увенчались успехом.

Отчаянную попытку объединить электромагнитные, слабые, сильные и гравитационные взаимодействия в рамках единой всеобъемлющей теории предприняли создатели многомерной теории суперструн. Но на сегодняшний день все направления западной суперструнной программы страдают отсутствием руководящей физической идеи, способной ограничить несметное количество возможных моделей в этой теории. Кроме того, проверка предсказаний суперструнных теорий требует огромных капиталовложений. Большой адронный коллайдер, который с 2001г. возводит ЦЕРН под Женевой, является уже международным проектом, с более чем миллиардным годовым бюджетом.

Между тем существуют малоизвестные разделы физики, которые непосредственно соприкасаются с вакуумной проблематикой. Одним из таких разделов является нелинейная электродинамика, занимающаяся изучением сильных электромагнитных полей. Оказалось, что при напряженности электрического поля порядка Екр приблизительно равном 1016В/м (критическое поле Швингера) наступает разрыв вакуума [23]. Ситуация походит на электрический пробой диэлектрика. В таких перенапряженных областях вакуум приобретает уникальные свойства совсем непохожие на окружающее нас пространство.

Возможность разрыва вакуума предсказывается и в рамках теории суперструн, где подобные эффекты получили название "флоп-перестройки" пространства-времени [29].

Многие не перестают интересоваться экспериментами Н. Тесла, вызывавшего странные атмосферные явления посредством сильных электромагнитных полей. В области сильных электромагнитных полей работали П.Л. Капица, который еще в лаборатории Э. Резерфорда создал импульсный генератор сверхмощного магнитного поля, и А.Д. Сахаров, работы которого были связаны с возможностью управления термоядерными реакциями. Известны попытки искривления пространства-времени посредством сильных электромагнитных полей, с целью сделать самолеты и корабли невидимыми для радаров противника и защиты кораблей от магнитных мин.

Другим направлением физики вакуума является развитие торсионных технологий, связанных с генерацией вращательного состояния локальных областей вакуума [12]. Ныне ряд известных представителей Российской академии наук выступают с резкой критикой данного направления исследований, связывая его с негативным психотропным воздействием торсионных полей на человека. Другая большая часть физиков считает, что в настоящий момент проявления торсионных полей настолько малы, что их можно не учитывать. Тем не менее, существует ряд реально действующих торсионных генераторов, которые демонстрируют уникальные свойства излучаемых ими торсионных полей. Эти поля обладают удивительной проникающей способностью и далеко нетривиальными возможностями воздействовать на различные жидкие и твердые материалы.

Третье направление получило название "свободная энергия". В рамках данного нетрадиционного физического направления многие "кустарные" физики предлагают различные агрегаты, демонстрирующие уникальные способности. Одним из ярких представителей такого класса устройств является машина швейцарского изобретателя Пауля Бауманна, которая не только находится в постоянном вращательном состоянии, но и способна выдавать эклектическую энергию. Работу всех подобных установок с "КПД выше единицы" невозможно объяснить без привлечения идей, связанных с извлечением "свободной" энергии из вакуума.

Любой объект, помещенный в вакуум, обменивается энергией с кипящим бульоном виртуальных частиц. Например, в результате поляризации вакуумных флуктуаций энергетические уровни 2s и 2p атома водорода смещаются на 1058,91 МГц. Это явление получило название лэмбовского сдвига.

К вакуумным проявлениям относят эффект Казимира, который заключается в том, что две отполированные металлические пластины в вакууме "склеиваются", т. е. притягиваются друг к другу с силой обратно пропорциональной четвертой степени расстояния между ними.

Ряд "нетрадиционных" экспериментов с инерциоидами показывает, что от вакуума, как и от любой другой среды, можно отталкиваться [12], подобно тому, как лодка с помощью весел отталкивается от воды. Это означает, что существует возможность создания эффекта реактивного движения без отбрасывания продуктов горения ракетного топлива. За такими инерционными эффектами кроется колоссальный прорыв в космонавтике и в создании 3D-транспорта нового поколения.

Изучение глубинной структуры вакуума показывает [8], что локальные участки вакуума можно "разрывать", "замораживать", "испарять", "разгонять", "затормаживать", и проделывать множество других операций подобных действиям с обычными материальными средами, но совершенно не с тривиальными последствиями.

Физика вакуума открывает грандиозные возможности по уплотнению каналов связи и увеличению способов передачи информации. Она указывает на возможности альтернативных способов перемещения в пространстве посредством управления его топологией и использования направленных вакуумных течений.

Однако физика вакуума обозначает и опасные границы, при которых возбужденное состояние вакуума может привести к его неустойчивому состоянию.

В околонаучной среде обсуждается легенда о существовании секретной международной конвенции на запрет экспериментов по каталитическому распаду вакуума. Правда это или вымысел, нам доподлинно неизвестно. Но специалистам в области физики вакуума совершенно очевидно, что за исследованиями в этой области стоят энергии космического масштаба.

Алсигна предупреждает, что превышение скорости локальных внутривакуумных процессов скорости света может привести к "детонации" вакуума с непредсказуемыми последствиями.

Со времен царя Соломона известно, что "знание порождает скорбь", тем более физика вакуума, за которой кроются как радость созидания, так и ужас разрушения.

Вакуумные технологии требуют качественно иного уровня взаимоотношений человечества с окружающей Реальностью. Параллельно с развитием вакуумной энергетики необходимо развивать вакуумную Этику и Мораль.

Погружение сознания в глубины окружающей Реальности должно непременно сопровождаться возвышением наших моральных и нравственных устоев. Возможно, соединение религиозных и научных воззрений позволит в итоге выстроить систему научного поиска, не противоречащую сложнейшей Духовной Структуре Живого Естества.

Представленные в этой книге результаты исследований Алсигны раскрывают новые горизонты для развития ядерной физики, вакуумной энергетики и научно-религиозной этики.

Шипов Г.И., Батанов М.С.