Николай ЛевашовНеоднородная Вселенная
Книга снабжена 94 авторскими иллюстрациями
Иллюстрации и редакция 2005 года.
Оглавление
Отзыв на монографию академика Н. Левашова «Неоднородная Вселенная»
От автора
Предисловие
Глава 1. Аналитический обзор
1.1. Значимость онтологии физических процессов для философской и научной мысли человечества
1.2. Резюме
Глава 2. Неоднородность пространства
2.1. Постановка вопроса
2.2. Качественная структура пространства
2.3. Система матричных пространств
2.4. Природа звёзд и «чёрных дыр»
2.5. Природа образования планетарных систем
2.6. Резюме
Глава 3. Неоднородность пространства и качественная структура физически плотного вещества
3.1. Постановка вопроса
3.2. Качественная структура микропространства
3.3. Влияние материальных объектов микрокосмоса на окружающие их пространство
3.4. Резюме
Глава 4. Необходимые и достаточные условия возникновения жизни во Вселенной
4.1. Постановка вопроса
4.2. Условия зарождения жизни на планетах
4.3. Качественные особенности органических молекул и их роль при зарождении жизни
4.4. Резюме
Список литературы
Описание рисунков
Другие книги автора
Предыдущий фрагмент
- Глава 3. Неоднородность пространства и качественная структура физически плотного вещества
- 3.2. Качественная структура микропространства
Для того, чтобы возникли условия для слияния первичных материй и образовалась гибридная материя, необходимо наличие
такого искривления пространства, при котором, в этом искривлении, смогут находиться в устойчивом состоянии две или более
первичные материи данного типа.
Если величина деформации пространства лежит в диапазоне:
2gi < ΔL < 3gi (3.2.1)
Две первичные материи в состоянии находиться в устойчивом состоянии внутри этой зоны искривления пространства, что
создаёт достаточные и необходимые условия для их взаимодействия по общим свойствам и качествам, и синтеза гибридной
материи.
И, аналогично, для возможности слияния в зоне неоднородности трёх, четырёх, пяти, шести и семи первичных материй
данного типа, необходимо, чтобы величина деформации пространства лежала, соответственно, в следующих диапазонах:
- 3gi < ΔL < 4gi (3.2.2)
- 4gi < ΔL < 5gi (3.2.3)
- 5gi < ΔL < 6gi (3.2.4)
- 6gi < ΔL < 7gi (3.2.5)
- 7gi < ΔL < 8gi (3.2.6)
В результате последовательного слияния первичных материй, в этих зонах деформации пространства возникают гибридные
формы из двух, трёх, четырёх, пяти, шести и семи первичных материй.
Причём, если величина деформации пространства лежит в диапазоне (3.2.1), происходит синтез гибридной материи только
из двух первичных.
Если величина деформации пространства лежит в диапазоне (3.2.2) – происходит синтез гибридных материй как из двух, так
и из трёх первичных материй.
И, аналогично, при каждом изменении величины деформации пространства на gi, число гибридных форм материй
увеличивается на одну. И, когда величина деформации пространства лежит в диапазоне (3.2.6), происходит синтез шести
гибридных форм материи из семи форм первичных материй.
Гибридную форму материи, возникшую, в результате слияния семи первичных материй, назовём физически плотным
веществом (см.
Рис. 3.2.2,
Рис. 3.2.3,
Рис. 3.2.4,
Рис. 3.2.5,
Рис. 3.2.6,
Рис. 3.2.7).
Прежде, чем перейти к анализу возможных состояний физически плотного вещества, хотелось бы обратить особое внимание
на пограничные состояния.
Природа одной такой материальной субстанции – электрона – является ключевой в понимании природы физически плотной
материи нашей Вселенной.
Все существующие модели атома – минимальной устойчивой материальной субстанции – описывают наличие у электрона
(что такое электрон никто так и не попытался объяснить, кроме того, что ему ставили в соответствие отрицательный заряд, в то
время, как протону ставился в соответствие положительный заряд, без всякого объяснения, что же такое есть, на самом деле,
положительный или отрицательный заряды) двойственных свойств – как частицы, так и волны.
Эксперименты подтверждали наличие дуальных (двойственных) свойств электрона, но никакого объяснения, почему он
проявляет себя неоднозначно, так и никто и не дал.
Давайте попытаемся понять природу электрона.
Рассмотрим такое качественное состояние пространства, при котором величина деформации микропространства лежит в
следующем диапазоне:
6gi < ΔL < 6,9gi (3.2.6)
При таком качественном состоянии пространства, выполняются необходимые и достаточные условия для слияния шести
первичных материй, а для слияния семи первичных материй, не хватает самой малости (Рис. 3.2.8).
Пространство никогда не находится в статичном состоянии. В нём постоянно происходит синтез и распад материи, атомов
её составляющих, через каждую точку пространства постоянно проходят волны, несущие незначительные возмущения мерности,
астрофизики называют его реликтовым излучением Вселенной, которое, в основном, составляют гамма-излучения.
Гамма-излучения представляют собой проявление первичных материй с другими, меньшими значениями коэффициента
квантования пространства, чем имеет наша Вселенная, и непосредственно в синтезе физически плотной материи участия не
принимают.
Но, тем не менее, их роль является ключевой в природе электрона.
Постоянно пронизывая пространство, эти волны вызывают незначительные, с первого взгляда, возмущения мерности
пространства. Незначительные для чего-то, эти возмущения становятся определяющими в природе электрона.
Накладываясь на деформацию микропространства (3.2.6), гамма-излучения кратковременно создают дополнительное
искривление микропространства, при котором возникают условия для слияния семи первичных материй нашего типа
(Рис. 3.2.9).
6gi ≤ ΔL + h (3.2.7)
На короткое время возникают условия, при которых все семь первичных материй в состоянии слиться и образовать
гибридную форму.
Начинается процесс синтеза, появляется материальное облако, которое начинает уплотняться, но процесс
уплотнения не успевает завершиться.
Волновой фронт, проходя через область деформации микропространства, постоянно меняется и, в результате, совокупный
уровень мерности этой области, соответственно, плавно меняется, в пределах амплитуды проходящей волны.
Волна приносит с собой изменение уровня мерности зоны деформации микропространства, без которого не возникают
необходимые и достаточные условия для слияния семи первичных материй.
Подобное качественное состояние сохраняется очень короткий промежуток времени, в течение которого, проходящая
волна создаёт необходимую дополнительную деформацию микропространства.
Причём, следует учесть, что волна несёт в себе дополнительную деформацию обоих знаков, как положительную, так и
отрицательную.
Вследствие этого, деформация микропространства начинает уменьшаться, и наступает момент, когда вновь исчезают
качественные условия для возможного слияния семи первичных материй (Рис. 3.2.10). Материальное облако, которое только
начало уплотнятся, вновь рассеивается.
Всё это происходит во время прохождения через зону деформации микропространства только одного фотона
гамма-излучения.
В силу того, что любую точку микропространства непрерывно пронизывает огромное число волн, процесс уплотнения и
разуплотнения материи происходит непрерывно.
Данное состояние является граничным состоянием физически плотной материи.
Именно поэтому, электрон, который соответствует этому граничному состоянию, обладает двойственными свойствами,
как частицы, так и волны.
Именно поэтому, говорится об электронном облаке, некотором сгустке материи, который движется вокруг ядра атома.
Аналогией электронному облаку может служить туман. Водяные пары в воздухе, при температуре, так называемой, точки
росы, начинают конденсироваться в мельчайшие капельки воды, маленькие настолько, что они не выпадают в виде дождя, а
продолжают «парить» в воздухе, поглощая и рассеивая свет.
Так и в деформациях микропространства вокруг ядра атома, появляется и исчезает электронный «туман», неустойчивое,
граничное состояние физически плотной материи.
Теперь, хотелось бы обратить внимание на понятие движения электрона. Электрон, электронное облако, вообще
не движется в физически плотной среде.
В первую очередь, потому, что электрон не является, в полном смысле, физически плотной материей, а есть ни что иное,
как крайне неустойчивое, граничное состояние этой материи (Рис. 3.2.11).
Это крайне неустойчивое, граничное состояние проявляется, в первую очередь, в постоянном переходе материи из одного
качественного состояния в другое.
При этом, эти качественные состояния связанны с постоянным поглощением и излучением фотонов гамма-излучения, при
переходе материи из одного качественного состояния в другое и обратно
(Рис. 3.2.12
и Рис. 3.2.13).
При этом, материя может вернуться к предыдущему качественному состоянию не обязательно в том же самом месте (Рис. 3.2.14).
При наличии горизонтального перепада мерности, высвободившиеся при распаде электрона первичные материи, поглотив
фотон другой длины волны, могут материализоваться в какой-либо соседней зоне деформации микропространства,
существующей вокруг ядра атома.
Происходит, так называемый, квантовый переход электрона с одной орбиты на другую. При подобных переходах,
электроны поглощают и излучают фотоны с различными длинами волн.
Это связано с тем, что каждая зона отличается от соседней численной величиной деформации микропространства. Поэтому,
из-за этого различия «глубины» зон деформации микропространства, для возможности материализации электрона, необходимы
разные дополнительные искривления микропространства, что и осуществляется, посредством поглощения фотонов, имеющих
разные длины волн и амплитуды.
Так как фотоны разных длин волн приносят с собой разные, по величине, колебания мерности микропространства, то они в
состоянии качественно влиять на процессы в зонах неоднородностей, если их длина волны соизмерима с размерами этих зон
неоднородности микропространства.
Именно поэтому, при излучении электроном фотона, он «перескакивает» на меньшую орбиту, а при поглощении,
соответственно, на большую орбиту.
Дело в том, что, с излучением, с потерей электроном фотона, «глубина» зоны деформации микропространства, в которой
находится электрон, изменяется на величину амплитуды излучаемого фотона.
В результате этого, электрон становится неустойчивым и распадается на первичные материи его образующие и
материализуется в зоне деформации, расположенной ближе к ядру атома.
Аналогично, при поглощении электроном фотона, его собственная мерность увеличивается, и он «перескакивает» на
большую орбиту.
Уровень мерности микропространства, при котором возникают условия для возникновения электрона, назовём
собственным уровнем электрона.
Вокруг ядра атома концентрически распологаются зоны деформации мерности микропространства, возникшие при
синтезе ядра.
Глубина этих зон деформации – различна, поэтому, для того, чтобы возникли условия для слияния семи первичных
материй и возникло электронное облако, необходимы конкретные, для каждой из этих зон, дополнительные искривления
мерности микропространства.
Этим условиям соответствуют фотоны разных длин волн, как уже отмечалось выше, длинны волн которых, соизмеримы с
размерами зон деформации...
Продолжение следует.
|