Сайт Ермолаева Николая (зэро штэйн)

См. также отдельные заметки

- Логика БВ

- Космологическая гипотеза

 

Теория Пены

(новая физическая парадигма)

 

 «Природа устроена просто,

и все, что противоречит этому,

должно быть устранено»

Михайло Васильевич

 

Пространство - бесконечномерно

Математика давно уже оперирует понятием N-мерного пространства.

И мы понимаем, что нольмерное пространство (точка), одномерное пространство (прямая линия) и двухмерное пространство (плоскость) являются математической абстракцией, а реальные физические тела, похожие на указанные геометрические абстракции, имеют некоторую протяженность в каждом из трех измерений реального пространства.

Инстинктивно мы привыкли считать, что реальный мир только трехмерен. Но кроме нашего субъективного ощущения нет никаких доказательств этой гипотезы. Напротив, здравый смысл и совершенно логичная геометрия любого N-мерного эвклидова пространства приводят к выводу о бесконечномерности реального пространства. С какой стати природа должна была «запретить» все измерения кроме трех? И что отражает геометрия, неужели только пространственно-подобные многообразия? А если мы непосредственно не видим, например, атом, элементарную частицу, то это только потому, что они маленькие.

 

В Мироздании не существует ничего кроме пространства

(«Теория Пены»)

Проведем мысленный эксперимент.

Возьмем любой материальный объект. Его можно разделить на более мелкие части, из которых он состоит. Любую из этих частей мы также можем разделить. И так до бесконечности, т.е. до того места, где как бы исчезает само понятие «материя».

Ту же процедуру мы можем проделать и в другую сторону, в сторону увеличения. Вся наша Вселенная является мельчайшей частицей какого-то более крупного образования, которое в свою очередь входит ничтожной частью в состав еще большего объекта…

В каждом из бесконечных шагов нашего эксперимента, однако, всегда(!) остается одна сущность, причем в совершенно(!) неизменном по своим свойствам виде. Это – пространство! Пустота! Таким образом «великое ничто» на самом деле является «великим всем».

Любая часть пространства состоит из объектов, которые являются лишь другими более мелкими частицами пространства

Таким образом, все Мироздание имеет вид сплошной бесконечной пространственной «пены», состоящей из «пузырьков» различной конфигурации, различной величины и различной пространственной мерности (N = от 0(!) до бесконечности). Причем «стенки» этих пузырьков сами представляют собой аналогичную пену.

 

Пространство имеет только два свойства

«Статичное» пространство имеет только геометрические свойства

Таким образом, для описания и объяснения статических свойств любого объекта, любого явления достаточно (в принципе) одной(!) геометрии Эвклида*. (Для кинематики нужно добавить традиционное понятие «время», для динамики – еще и «силу». Эти категории должны быть объяснены еще одной всеобщей «сущностью» - способностью «пузырьков» пространства возникать из «ничего» и исчезать в «никуда».)

Реальное пространство – бесконечномерно. И любой объект, как часть пространства, реально существует в бесконечном количестве измерений. Если бы мы могли разумом охватить бесконечность, мы могли бы постичь абсолютную истину, абсолютную суть любого объекта, любого явления. Но мы этого не можем!

Непосредственно нашими органами чувств мы воспринимаем пространство трехмерным. Конечно, мы воспринимаем и все(!) остальные измерения реального пространства, но не как пространственные измерения, а как какие-то иные, «непространственные» свойства объектов. Так появляются понятия: масса, гравитация, упругость, электричество, магнетизм и т.п., а когда углубляемся в микромир: спин, барионный заряд, кварк и т.п., а когда поднимаемся в астрономический мир: черные дыры, сверхновые, тунгусские метеориты и т.п.

Еще раз повторим, что если бы мы одним взглядом могли охватить все бесконечное число пространственных измерений, то нам были бы не нужны все эти «промежуточные» понятия, а достаточно было бы одной геометрии. Т.е. любое(!) явление в статике мы могли бы изобразить обыкновенной (соответствующей) геометрической фигурой. В кинематике – изменением этой фигуры. В динамике – изменением фигуры с указанием на причины, которые появляются в связи с возникновением или исчезновением «пузырьков» пространства.

 

Примечание. У пространства есть только геометрия Эвклида. Все остальные так называемые геометрии – это геометрии пространственно-подобных многообразий. К сожалению, даже некоторые математики порой пытаются утверждать, мол-де Геометрия Лобачевского «опровергла» незыблемость постулатов Эвклида, мол-де Геометрия Эвклида это «частный случай» Геометрии Лобачевского.

 

Четырехмерное пространство

Современная наука стремительно расширяет число экспериментально наблюдаемых объектов и явлений. И для их описания и объяснения вынуждена вводить все новые и новые понятия, «сущности». Нам явно становится тесно в трехмерном мире.

Мы, конечно, не можем рассмотреть объект сразу со всех бесконечного числа пространственных измерений. Но ввести, как инструмент анализа, четвертое измерение можем. Отчасти это и произошло, когда сооружена была теория «четырехмерного пространства-времени», которая привела к насаждению таких представлений как: ускорение/замедление времени, искривление времени…

Но то, что не может время, может пространство. Искривляться! Совершенно понятно, что N-мерное пространство может искривляться только в m-ных измерениях (N+m)-мерного пространства. Например, трехмерное пространство в четвертом измерении бесконечномерного пространства.

О четвертом пространственном измерении говорят давно. Причем совершенно логично предполагая, что мы не ощущаем четвертое измерение потому, что оно мало. Также нередко используется выражение «искривление пространства». Но все (практически все) эти высказывания остаются какими-то недоразвитыми и далекими от простого, действительно геометрического представления.

 

Изображение четырехмерного пространства

Представить четырехмерное пространство мы не можем в силу ограниченности наших трехмерных психических способностей. Но мы легко можем изобразить, например, сечение четырехмерного пространства плоскостью.

Возьмем плоскость, где одно измерение (горизонталь) из нашего трехмерного мира, а другое (вертикаль) это четвертое измерение. Помним, что четвертое измерение нашего мира мало. Тогда получаем

Здесь темным цветом показана часть четвертого измерения, принадлежащая нашему миру. Более светлый тон означает часть четвертого измерения, которая нашему трехмерному миру не принадлежит. Светлая часть рисунка, естественно, распространяется вверх и вниз до «бесконечности»

На рисунке получилось изображение отрезка прямой линии, проходящей через пустое пространство (вакуум) нашего трехмерного мира. Темная область это «толщина» линии в четвертом измерении.

Первое приблизительное понятие «вакуума»

Если мысленно (т.е. как бы без нашего физического там присутствия) мы будем двигаться вдоль этого отрезка (например, с лева на право), то за время движения не заметим, никаких объектов (вакуум».

Первое приблизительное понятие «массы»

Теперь представим, что нам на пути повстречалось массивное тело, например, нейтрон. Мысленно продолжаем движение в нашем трехмерном пространстве по нашей прямой. Мы как бы протыкаем в своем движении попавшийся на пути нейтрон. И тут пора вспомнить, что масса это «искривление пространства». Т.е., проходя сквозь нейтрон, мы с трехмерной точки зрения продолжаем двигаться по прямой, но в четвертом измерении наш путь будет выглядеть по иному, а именно

 

Гипотеза «искривленного пространства» означает, что масса представляет собой впадину (яму, вмятину) в тонком слое четвертого измерения. Эта впадина, естественно, начинается в бесконечно удаленной от тела точке и имеет наибольшую глубину в центре тела.

 

Первое приблизительное понятие «антимассы» (антитела, антивещества)

Искривление пространства может быть как в одну сторону, так и в другую. В этом случае мы имеем «антимассу» (антитело, антивещество, античастицу)

 

Первое приблизительное понятие «Эфира»

 

Пока мы далеко от точки «А», мы кривизну как тело не ощущаем. В окрестности точки «А» начинается тело, в окрестности точки «В» тело кончается. Вне этих пределов располагается область гравитации.

 

Движение тела (от T1 до T2) является движением «волны». При этом сами точки (например, «А», «В» и «С») в материале тонкой четырехмерной пленки своих координат не меняют.

Точки «А», «В» и «С» (и все другие) по сути дела являются кусочками пространства, кусочками пространственной «пены», которая, как говорилось выше, является хаотической совокупностью бесконечного количества пространственных «пузырьков» различного размера и различной пространственной мерности. Таким образом «эфир» представляет собой «субстанцию», из которой состоят как все массивные тела, так и вакуум. И предельно понятной становится качественная логика «порождения» вакуумом элементарных частиц.

Тут же легко объясняется «разница» в скорости света в различных трехмерных средах. Квант имеет одинаковую скорость в «эфире», но, оказавшись вблизи атомов, где четвертое измерение искривлено, просто проходит большее расстояние.

Так же можно объяснить сокращение размеров тела при движении – впадина сжимается и при достижении скорости света задняя сторона впадины догонит переднюю.

 

Вселенная – большой четырехмерный пузырь

Трехмерный пузырь мы представляем легко. Это мыльный пузырь или воздушный шарик. Это трехмерная фигура, тело которого представляет собой двухмерную (как бы бесконечную) пленку с очень тонкой толщиной в третьем измерении. Аналогично устроена Вселенная.

Расширяющаяся Вселенная

Как надувается трехмерный мыльный пузырь – понятно. Также и четырехмерная Вселенная. Здесь легко объясняется факт, что чем дальше от нас тело (галактика), тем быстрее оно удаляется от нас. (Проведите эксперимент – нарисуйте на воздушном шарике любые три разноудаленные друг от друга точки, и посмотрите, как меняется расстояние при надувании.)

«Параллельные миры»

Теоретически можно представить, что под первым слоем в четвертом измерении к нашему миру плотно прилегает и повторяет все очертания другая такая же тончайшая пленка четвертого измерения. Это был бы «параллельный мир», почти не отличающийся от нашего. Но такая конструкция уж слишком «неэнтропична» и поэтому практически невероятна. Однако внутри и снаружи четырехмерного пузыря Вселенной могут плавать более или менее большие другие пузыри.

Первые приблизительные понятия «Черной Дыры» и «Черной Ямы»

Если пузырь чем-нибудь протыкать, то сначала появится глубокая вмятина, потом дыра. Если дыра во внутрь пузыря – это «Черная Дыра», если наружу, то – анти-«Черная Дыра».

Но если пузырь не порвется, то может образоваться просто очень глубокая, с крутыми склонами «Черная Яма» или соответственно анти-«Черная Яма».

Если «Черная Яма» будет увеличиваться в размерах, а вход в нее будет уменьшаться и вдруг вообще сомкнется, то от нашего пузыря может отпочковаться самостоятельный пузырек.

Первое приблизительное понятие «сверхновой»

Если в наш четырехмерный мир врежется и присоединится другой четырехмерный пузырек, то мы в трехмерном мире обнаружим внезапное появление какого-то количества вещества или антивещества. Если же чужой пузырек не присоединится к нам, а лишь стукнется слегка, то мы в нашем мире обнаружим «Тунгусский метеорит» (с причиненными нам различными разрушениями, но без грамма нового вещества).

«Первоначальный взрыв»

Логика теории «первоначального взрыва» вполне созвучна выдуванию большого мыльного пузыря (двухмерного мира) из маленького плотного кусочка мыла (трехмерной частицы).

«Сингулярность»

Прикинем, каков может быть четырехмерный (и бесконечномерный) объем нашей вселенной.

Предположим, что толщина четвертого измерения Вселенной составляет 10 -31 мм

Предположим, что радиус Вселенной равен 10 млрд. световых лет, т.е.

r = 10 000 000 000(лет) * 365(дней) * 24(часа) * 60(мин.) * 60(сек.) * 300 000 000 000(мм/сек – скорость света) = 1029мм.

Четырехмерный объем гиперсферы V = r3*10-31 = 1056мм.

Радиус первоначального четырехмерного шара, из которого могла бы образоваться вся Вселенная R = корень четвертой степени из V = 1014мм = 100 млн км. Это порядок расстояний в Солнечной системе – ничтожная для вселенских масштабов величина.

Радиус пятимерной гипер-гиперсферы равен уже 1011, шестимерной – 109, а бесконечномерной = 0(!). Вот вам и сингулярность!

Из любой точки пространства (из «НИЧЕГО!!!») может в любой момент образоваться вселенная любых размеров. И точно также в любой момент исчезнуть (в «НИКУДА!!!»). Никакой мистики – одна математика!

Толщина четвертого измерения

Вселенная расширяется, и толщина четвертого измерения не всегда была одинаковой. Когда она была значительно больше современных нуклонов, то последние и не могли появиться. Но были «элементарные частицы», аналогичные нынешним, но больших размеров. (Такую возможность мы можем представить, вспомнив, например о «резонансах»). В будущем, когда толщина четвертого измерения станет еще меньше на смену придут другие аналоги. Например, место нейтрона, вероятно, займет современное нейтрино. (Обоснование гипотезы о современной толщине четвертого измерения, а также размышления о природе реликтовых излучений  приведем в другом разделе).

Гравитация

Четырехмерный пространственный пузырь Вселенной «раздувается» под действием неких сил.

 

Как видим из рисунка, под действием этих сил одиночное тело (например, нейтрон) вправо-влево не двигается. Горизонтальное давление на стенки круглого тела со всех сторон уравновешивается

 

Два тела «притягиваются» друг к другу, т.к. сумма притягивающих горизонтальных сил на участках AB и CD будет больше суммы отталкивающих сил на участке BC

Из картинки также ясно что расширение Вселенной в пространстве между притягивающимися массами происходит в меньшей степени, чем в областях пространства, где гравитационные силы не значительны (разбегание галактик).

 

 

Два антитела «отталкиваются» друг от друга, т.к. теперь наоборот, сумма отталкивающих горизонтальных сил на участках AB и CD будет больше притягивающих горизонтальных сил на участке BC

    Из картинки также ясно, что силы, расширяющие Вселенную, растягивают, разглаживают, т.е. систематически уничтожают античастицы..

 

Вещество + антивещество будут совершать сложное движение:

1. Будут сближаться или удаляться друг от друга пока не установится равновесие сил на участках AB и CD.

2. При установившемся взаиморасположении система «вещество + антивещество»» будет вести себя как единое целое и под действием сил на участке BC будет двигаться с ускорением в направлении вектора «от антивещества к веществу».

 

Таким образом, понятно, что «гравитация» - это не есть свойство присущее самой «массе» тела, а результат действия равномерно распределенных сил, которые «раздувают» Вселенную.

Антигравитация

Если предположить, что на каком либо участке Вселенной на пространственную пленку четвертого измерения действуют не «раздувающие» силы, а «сжимающие» (снаружи пузыря), то мы будем там наблюдать эффект «антигравитации». Вещество будет отталкиваться, антивещество притягиваться, а система «вещество + антивещество» будет ускоренно двигаться в сторону антивещества.

 

    

Из картинок, изображающих тела, как искривление трехмерного пространства в четвертом измерении, видно, что гравитационные эффекты зависят от конфигурации искривления четвертого измерения. Эта конфигурация зависит от многих факторов и, в частности, от «плотности» масс. Позднее следует подробнее рассмотреть (но и сейчас уже ясно) как с повышением плотности, например, вещества, будет уменьшаться его суммарная «сила притяжения» (уменьшается гравитационная постоянная)

 

А «идеальная» Черная Дыра» вообще не имеет «гравитации» (гравитационная постоянная → 0).

Дефект масс объясняется тем, что суммарная гравитационная постоянная (в точках A и D) нескольких тел, меньше суммы гравитационных постоянных этих тел, взятых по отдельности)

«Теория Пены», как видим, отрицает существование гравитонов, т.е. каких либо квантов-частиц, осуществляющих гравитационно-силовое взаимодействие тел.

Гравитационная волна «повторяет» движение тел, т.е. является геометрической поперечной волной искривления «эфира» (четвертого измерения).

Мгновеннодействие гравитационных сил надо рассматривать не как мгновенную реакцию одного тела на изменение положения другого тела (т.е. далекое локальное изменение кривизны четвертого измерения), а как мгновенную реакцию на изменение кривизны пространства, произошедшее в точке нахождения реагирующего тела.

Принцип эквивалентности в общем случае не выполняется. Эксперименты, которыми подтверждается эквивалентность инертной и гравитационной массы, есть частный случай, относительно справедливый лишь до тех пор, пока тело (т.е. конфигурация искривленного четвертого измерения) таково, что создает подобие в действиях а) сил из четвертого измерения (сила, расширяющая Вселенную) и б) сил из третьего измерения (упругость).

 

Электричество

Пленка четвертого измерения может искривляться не только так, как показано на предыдущих рисунках, но и так, что при этом изменяется толщина пленки.

 

Изменяющаяся толщина пленки характеризует в областях А и В электрическое поле, а между ними тело, как  электрический заряд.

Кривизна нижнего края пленки между точками С и D характеризует тело как гравитирующую массу. Значит, это изображен электрон.

А здесь, значит, изображена античастица. Позитрон.

 

Взаимодействие электрических зарядов объясняется стремлением внутренних сил пленки выровнять ее толщину. Эти силы, как мы видим, принципиально отличны от сил гравитации. Таким образом «теория Пены» отвергает «единую теорию поля».

Компоненты электрон-позитронной пары  могут существовать некоторое время, не аннигилируя, потому что, как мы помним, между ними действует отталкивающая сила гравитации, которая компенсирует электрические силы. Если же силы притягивающие станут больше, произойдет аннигиляция. Пленка станет ровной – исчезнет и заряд и масса.

Из картинок также ясно, что электрическая емкость определяется пределом возможного изменения толщины пленки.

 

Из нашей теории следует также еще один вывод собственным положительным электрическим зарядом могут обладать только античастицы.

Этот вывод, кажется, противоречит опыту. Все вроде бы знают, что протон не античастица. Но мы больше верим «теории Пены», и это значит, что протон не является идеально-элементарной частицей и содержит в себе некую компоненту, аналогичную античастице.

 

Протон

На рисунке схематично (без соблюдения пропорций) показаны два состояния нейтрона (показан только край частицы).

Светлая линия – это стабильное состояние нейтрона.

Темная линия – состояние непосредственно предшествующее его β-распаду. (для наглядности представим, будто достаточно сильный удар снизу деформировал «предыдущее» состояние нейтрона).

Зона «А» - это будущая маленькая (по величине, т.е. по массе), электрически нейтральная (т.е. без изменения толщины) античастица (четвертое измерение искривлено вверх). Зона «А» - это будущее Антинейтрино! Зона «В» - это будущий Электрон – небольшая (по величине, т.е. по массе), имеющая отрицательный электрический заряд (толщина увеличена) частица (четвертое измерение искривлено вниз).

 

 

Так протон выглядит. Тонкий участок представляет собой аналог античастицы, за счет которой протон приобретает положительный электрический заряд. Эта «античастица» как бы обволакивает «ядро протона» тонкой кожурой. Она удерживается гравитационными силами вблизи «ядра» протона на определенном расстоянии, взаимодействуя с ним, как и положено антимассе с массой. Без дополнительного рисунка ясно, что та же «антимассовая» кожура протона удерживает на строго фиксированном расстоянии и гравитационную массу электрона, не давая ему упасть на ядро атома (водород).

 

На рисунке (очень условно) показано ядро дейтерия (протон + нейтрон). Положительная «античастица» протона становится при этом «общей». А нейтрон внутри атомного ядра кажется стабильным, потому, что, когда происходит, так сказать, внутриядерный β-распад, «неровность» (внутриядерный клей?) возбужденного нейтрона переходит к протону, происходит их постоянное взаимопревращение.

 

Магнетизм

Представим движение какого-либо электрического заряда (для большей наглядности пусть это будет позитрон)

Впереди позитрона будет создаваться уплотнение, позади – разряжение. Это – магнитное поле. После того, как движение электрического заряда прекратится, плотность выровняется - магнитное поле исчезнет. Совокупное изменение электрического и магнитного полей за время движения – это волна электромагнитного излучения.

 

Фотон

Радиоволна распространяется во все стороны от источника. Про фотон можно сказать, что он летит в одну сторону.

 

Фотон представляет собой уплотнение в пленке четвертого измерения. Поскольку он не создает заметного изменения кривизны пленки, постольку в трехмерном пространстве не образуется тела с «массой покоя». Вакуум остается вакуумом. Поскольку движение фотона не включает в себя движения электрического заряда, постольку фотон не является электромагнитным излучением. Фотон представляет собой волну (полволны) магнитного поля. Фотон является продольной волной. Поперечное сечение различных фотонов (напряженность магнитного поля) могут варьировать в некоторых пределах. Со временем из-за сопротивления внутренней структуры пленки (эфира) поперечное сечение угасает, становится меньше и, наконец, фотон исчезает. За счет угасающих фотонов поддерживается постоянство плотности пленки (поддерживается определенное постоянство физических констант в расширяющейся вселенной)

Поглощение фотона

Когда фотон поглощается, например, атомом водорода, уплотнение проникает в пространство между электронным облаком и «антимассовой» кожурой протона. При этом электрон «переходит на другую орбиту», становится возбужденным. Ясно, что способность поглощать фотоны зависит от структуры атома, т.е. некоторые фотоны могут поглощаться, некоторые – нет (спектр поглощения).

Испускание фотона

Возбужденный электрон в атоме стремиться вернуться на свое место. При этом, как из спринцовки, выталкивается фотон, характеристики, которого также зависят от структуры атома (спектр испускания).

Частотная характеристика. Эффект Доплера.

«Частота» фотона определяется длинной волны. Длинна фотоновой струи «спринцовки-атома» зависит от скорости движения атома. Атом движется в противоположном направлении – «красное смещение». Атом движется в направлении «спринцевания» - «синее смещение».

 

Гипотеза: «Происхождение фотона. Реликтовое излучение»

Фотон образуется не только в атоме. γ-фотон, например, образуется при ядерных реакциях. Чтобы более детально нарисовать картину образования фотонов, необходимо более детально и количественно точно разобраться с конфигурацией атома и ядра (и самой пленки четвертого измерения). Такой анализ находится за пределами технических возможностей настоящей статьи (да, пока, и самого автора «теории»).

Однако. Один из участников Астрофорума («Горизонты науки о вселенной», тема «Четвертое измерение», ответ №21 от 13.04.2005 в 12:08:46) высказывался о связи возникновения электромагнитного «кванта» с возникновением стоячей волны между двумя параллельными пластинами. (Верхняя и нижняя поверхности пленки вполне могут служить аналогом этих пластин). При этом участник форума, ссылаясь на самую длинную известную волну кванта – 0,1мм инфракрасного кванта – предполагал такое же расстояние между пластинами. (Толщина четвертого измерения такой толщины быть не может, т.к. она тогда была бы явно заметна. Но таким расстояние вполне может быть «горизонт» четырехмерного пузыря нашей Вселенной.)

Радиус Вселенной AB=1029 мм (см. выше). Максимальное расстояние между нижней и верхней поверхностями пленки («горизонт»), где возможно образование стоячей волны, допустим CD=0,1мм. Тогда толщина пленки BC=10-31мм.

Порядок величины 10-31мм согласуется с размерами некоторых величин в современных теориях элементарных частиц.

Толщина пленки и, соответственно, «горизонта» раньше была больше. Кванты, значит, были длиннее. Возможно, что Реликтовое излучение (или часть его) – это след бывших длинных квантов (1мм, 10мм, 100мм и т.д.). Пройдет время, пленка станет тоньше, наши современные кванты станут реликтовыми.

 

Гипотеза «Тунгусский метеорит»

Маленькая «параллельная» вселенная, плавающая внутри четырехмерного пузыря нашей Вселенной, медленно столкнулась, приблизилась к нашей пленке, но не порвала ее. Разрушения в нашем мире будут, а что у нас произойдет еще «странного»?

1. Не будет найдено нового вещества.

2. После первой мощной порции энергии (взрыва) взаимодействие не прекратится (не будет единого эпицентра).

3. «Параллельное» тело может непрямолинейно маневрировать рядом с Землей.

4. Изменения кривизны и плотности нашей пленки вызовет глобальные и необъяснимые электрические и магнитные явления.

5. Произойдут нерадиоактивные ядерные реакции, появится какое-то количество редкого вещества.

6. Временно деформируется структура органических молекул, что приведет к непонятной биоактивности растений.

7. Возникнут необычные оптические, акустические, температурные аномалии…

Как видим, выше перечислены практически все парадоксы, до сих пор необъяснимые явления, связанные с Тунгусским метеоритом!

 

Гипотеза «Черная яма»

По мере увеличения плотности вещества в какой-то момент боковая сторона пленки четвертого измерения станет почти параллельной силам, расширяющим Вселенную. В таких условиях любое тело (представляющее собой искривление пленки), попадая на склон «черной ямы», просто исчезает как тело (кривизна пленки исчезает на склоне). За счет этого лишь углубляется яма, и утолщаются ее стенки (см. сектор В). Вещество, находящееся внутри ямы, постепенно «сгорает», кривизна пленки исчезает (см. сектор А). Как только это произойдет четырехмерный участок пространства внутри ямы (см. сектор С) становится как бы небольшой трехмерной сжимающейся вселенной. В итоге все пространство внутри ямы (см.сектор С) должно превратиться в монолитный кусок четырехмерного пространства, в котором исчезнет вся наша Вселенная, если только он не взорвется или не оторвется от нашего мира, превратившись в потенциальный «тунгусский метеорит».

 

Спин

Для построения более полной картины мира, необходимо учитывать еще одно свойство материи – вращение. Конечно, это будет более сложный анализ (вихрь? воронка? волчок?...). Но присущая нашей теории геометрическая логичность и наглядность безусловно и здесь даст более простые и понятные объяснения многим физическим явлениям.

 

Простой алгоритм анализа дает неограниченные возможности для построения и изучения компьютерных моделей даже весьма сложных динамических процессов.

 

 

г.Смоленск, 16.03.2008г.

Н.Ермолаев

 
Hosted by uCoz