ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.06.2024
Просмотров: 1333
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Глава I………………………………………………………………………….
Синергетика – раздел системного синтеза
1.1. Окружающий мир – системная конструкция Природы
1.2. Основные законы, общие принципы, свойства и особенности систем
1.2.1. Экстремальный принцип (Принцип оптимальности и обобщения)
1.2.1.2. Экстремальный принцип и энтропия системы
1.2.1.3. Экстремальный принцип и информация
1.2.2. Закон информационного противостояния
1.2.3. Закон роста энерговооружённости систем. Принцип экспансии.
1.2.4. Принцип эволюционного коридора
1.2.6. Пропорционирование и инвариантность систем (Гармоническое единство и резонанс)
1.2.6.2. Рекуррентный, аддитивный ряд чисел фибоначчи – ключ к гармонии мира
1.2.7. Принцип непрерывно– дискретной структуризации
1.2.9. Генетическая связь неорганических и живых систем
2.1.Примеры конкретного проявления эволюционных принципов и законов, при создании Природой систем
2.1.1. Системы неорганической химии
2.1.4. Человек, как система. Подсистемы.
2.1.4.1 «Флейта-позвоночник» или балалайкой по хребту, и не только…
3.1. Холизм – новое осмысление. Иллюстрации
3. 1. 2. Человечество и Солнце
3.1.3.Феномен пульсирующего времени
3.1.4. Числа ряда Фибоначчи. Иллюстрации…
3.1.5.Семейство Золотых сечений.
3.1.6. Тайны квадратуры круга и не только…
4.1. Фундаментальные взаимодействия в Природе
4.1.1. Вещество, материя, масса.
4.1.2.2. Энергия в древней философии.
4.1.3. Проблемы теории относительности.
4.1.4 .Теорема Нётер - фундаментальное достижение теоретической физики.
4.1.5. Теорема Гёделя, фундаментально озадачившая философию
4.1.7. Пространственные теории материи.
4.1.7.1.Геометродинамика. Геоны.
4.1.8 . Дискретность пространства и времени.
4.1.9. В каком же мире мы живём?
4.1.10. Информация – фундаментальная сущность Природы
4.1.11. «Чёрные дыры» Вселенной .
4.1.12. Фридмоны в иерархии систем .
5.1. «Нижние миры» Природы и Системный Синтез
5.1.1.4.Локализация микрочастиц в квантовой механике.
5.1.2. Квазимир - пустота, вакуум, эфир?
5.1.2.3. Кварки-антикварки, монополь.
5.1.3. Грануляция энергии в квазимире.
5.1.3.7. Стремление к грануляции и поисковая активность.
5.2.2. Асимметрия живого мира.
5.2.4. Монополи - кирпичи мироздания.
5.2.6. Построим ли "вечный двигатель"?
5.2.7. Что же скрыл Эйнштейн от человечества?
5.3.1. Горизонты эволюции природы.
6.1.. Информация – нераскрытая Сущность Природы.
6.1.2. Информация и клетка. Возникновение живых систем.
6.1.4. Третья сигнальная система – признак появления нового вида человека.
6.1.5. Информация и биологическое время системы.
6.2. Информация, как инструмент воздействия, на информационное поле человека.
6.2.2.Любовь - болезнь или феномен эволюции?
6.2.4. Внутренние информационные войны. Pr-технологии.
6.3.Энергоинформационный обмен.
6.3.1. Человек – Земля – Космос.
7.2. Принцип экономии энтропии.
Другая симметрия - однородность времени. Все физические процессы протекают одинаково, когда бы, они ни начались. Законы Природы не изменяются и, от замены направления течения времени, на обратное. Это справедливо, не только для механики и электродинамики, но и для других наук.
Но, самый важный шаг, в исследовании симметрии, был сделан Эйнштейном. Онобнаружил, что симметрия пространства-времени - всеобщая. Все законы, все явления Природы – физические, химические, биологические - не изменяются при поворотах. "Поворот" - условное название. Он означает, такое изменение координат, когда не изменяются расстояния между точками.
Для трёхмерного пространства:
_____________ ______________
√x12 + y12 + z12 = √x22 + y22 + z22
где, х1, у1, z1 и x2, y2, z 2 – координаты до и после поворота.
Для четырёхмерного пространства-времени:
________________
∆ =√x2 + y2 + z2 – c2t2
Поворот, соответствует неизменности величины ∆. Он обеспечивает, постоянство скорости распространения света, в разных системах координат.
Уравнения для распространения света испущенного из начала координат:
x2 + у2 + z2 = c2t2
Таким образом, все симметрии объединяются в одну, всеобщую. Все явления Природы инвариантны, относительно сдвигов, поворотов и отражений, в четырёхмерном пространстве-времени. Инвариантность относительно сдвигов и поворотов, в обычном пространстве, получается как частный случай, когда сдвиг не изменяет отсчёта времени, или когда вращение происходит вокруг временной оси.
Неизменность законов или уравнений, при поворотах, означает, что во всех слагаемых уравнения, и в левой и в правой части, стоят величины, одинаково изменяющиеся при поворотах.
Нужно заметить, что величины, могут, принципиально, отличаться. Так, скаляры - это величины, определяемые только числовым значением. Векторы - определяются ещё и направлением, из начала координат, в какую-либо точку пространства. Тензоры - произведение 2 векторов. Спиноры - изменяются, заданным образом, при поворотах /из спиноров можно образовать квадратичную комбинацию, изменяющуюся, как вектор, или скалярную, не изменяющуюся, при поворотах/.
Эти величины, нельзя сравнивать, как нельзя сравнивать время и длину, массу и скорость и т. п. Поэтому, суть симметрии, именно, в разделении величин на векторы, скаляры, тензоры, спиноры.
Всё это - пространственные симметрии. Но, есть и внутренние симметрии. Они означают, неизменность явлений, при внутренних изменениях полей или частиц. Пример: изотопическая инвариантность сильных взаимодействий, которая проявляется, в независимости свойств некоторых частиц, от их «зарядового» состояния. Так, свойства нейтрона и протона, по отношению к сильным взаимодействиям, с большой точностью совпадают.
Поразительно, но между свойствами пространства и времени, и законами сохранения, такими как закон сохранения энергии или закон сохранения импульса /количества движения/, существует естественная связь. Каждому виду симметрии соответствует свой закон сохранения. Например, закон сохранения энергии, тесно связан с симметрией, относительно сдвигов, во времени. А симметрия относительно сдвигов в пространстве, тесно связана с законом сохранения импульса.
Как же, например, неравномерность хода времени может привести к несохранению энергии? Как уже говорилось, для этого, достаточно допустить, что неравномерность хода времени, влияет на постоянную тяготения, при неизменных массах тел. Тогда, очевидно, что создать "вечный двигатель", очень просто. Для этого надо (повторимся), поднимать груз при слабом тяготении и опускать при сильном. И Закон сохранения энергии будет нарушен.
Симметрия, как свойство пространства-времени, казалась незыблемой и абсолютной. Но, оказалось, что это свойство – приближённое. Неувязки с симметрией, у физиков, начались с открытием К-мезона, нейтральной частицы. Она может распадаться либо на 2, либо на 3 частицы /пи-мезоны/. Но, оказалось, что она, не желает распадаться, обоими способами, пропорционально.
К0-мезоны, несколько чаще распадаются с испусканием антилептонов-позитронов, антимюонов, чем лептонов-электронов и мюонов. Природа нарушения инвариантности, относительно обращения времени, пока неизвестна и неясно, какие взаимодействия нарушают эту инвариантность.
В мире элементарных частиц, вообще особые отношения с симметрией. Закономерности, наблюдаемые в нём, формулируются в виде законов сохранения. Их накопилось уже немало. И некоторые из них лишь приближённые.
Так, например, закон сохранения гиперзаряда Y (или странности S) выполняется в случае сильных и электромагнитных взаимодействий и нарушается в слабых. Сегодня определены уже законы сохранения:
Энергии Е
Импульса р
Момента импульса (спина) М
Электрического заряда Q
Барионного заряда В
Лептонного заряда L
Изотопического спина Т (верен только для сильных)
Гиперзаряда Y (или странности S)
Зарядового сопряжения С
Чётности Р
Комбинированной чётности СР
Каждый закон сохранения выражает определённую симметрию системы. Как уже упоминалось, законы сохранения импульса р, момента импульса М и энергии Е – отражают свойства пространства и времени, сохранения энергии есть следствие однородности времени, сохранение р обусловлено однородностью пространства, а сохранение М – его изотропностью. Закон сохранения чётности связан с симметрией между правым и левым (Р-инвариантность). Симметрия относительно зарядового сопряжения (симметрия частиц и античастиц) приводит к сохранению зарядовой чётности (С-инвариантность). Законы сохранения электрического, барионного и лептонного зарядов выражают особую симметрию волновой функции. Наконец, закон сохранения изотопического спина отражает изотропность изотопического (зарядового) пространства.
Несоблюдение одного из законов сохранения означает нарушение в данном взаимодействии соответствующего вида симметрии. Например, электромагнитное взаимодействие нарушает симметрию изотопического пространства, вследствие чего изотопический спин Т не сохраняется в электромагнитных взаимодействиях.
Нарушается и зеркальная симметрия, в слабых взаимодействиях, ответственных за радиоактивный распад. Даже в явлениях, не связанных с радиоактивными превращениями, влияние слабых взаимодействий, приводит к её, к «небольшому» нарушению. Так, в атомах, относительная неточность зеркальной симметрии - порядка 10-15. Однако, влияние этого "ничтожного" нарушения на переходы, между очень близкими уровнями, не так мало, (порядка 10-3- 10-8). Это явление, удалось обнаружить в 1978 г., Л. М. Баркову и М. С. Золотарёву, из Новосибирского научного городка.
Далее, решительный удар зеркальной симметрии, был нанесён американской исследовательницей Ву. Экспериментируя, она наблюдала радиоактивный распад ядер, помещённых в магнитное поле. Из ядер вылетают электроны и антинейтрино, или позитроны и нейтрино (позитрон и электрон различаются лишь знаком заряда, а нейтрино и антинейтрино, нейтральны, с массой равной нулю). Оказалось, что электроны вылетают, преимущественно, под тупым углом к направлению магнитного поля. А это, уже противоречит закону симметрии. Тупых углов должно быть столько же, сколько и острых.
Но, этот феномен, был объяснён советским физиком Ландау и американскими физиками Янгом и Ли. Оказалось, что антинейтрино - это зеркально несимметричная частица. И в зеркальном мире, будет испускаться другая частица. Ведь несимметричная частица, при зеркальном отражении, не переходит сама в себя. Поэтому, в данном случае, асимметрия, при радиоактивном распаде, целиком определяется асимметрией нейтрино.
Вначале, физики считали, что законы Природы не изменятся, если все заряды заменить на обратные. Т. е., считали, что справедлив, закон зарядовой симметрии. Но, учитывая феномены радиоактивного распада, его пришлось уточнять. Природа обладает, не зарядовой, а зарядово-зеркальной симметрией.
Законы Природы не изменятся, если все заряды в мире изменить на обратные и одновременно произвести зеркальное отражение.
В другом, зеркальном, симметричном мире, протоны будут иметь отрицательный заряд (в противоположность нашему). Из этого вытекает, что, согласно уравнениям физики, каждой частице соответствует античастица. И такие были обнаружены. Антиэлектрон, т. е., позитрон, был обнаружен в 1932 г., Андерсеном. Затем обнаружили антипротон и антинейтрон. Т. о., из них можно составить антивещество. Оно будет обладать, теми же свойствами, что и вещество. Теоретически, антимир будет отличаться, не только знаком зарядов, но и, поменяются местами, понятия правого и левого.
Интересно, что это знали, ещё в Древнем Китае, Индии, Египте. Это видно из древних трактатов. Китайская "Книга перемен" ("И цзин") построена на знании законов симметрии и законов сохранения.
Итак, законы Природы инвариантны, относительно операций зеркального и зарядового сопряжения? Красиво, но, к сожалению, не совсем верно. Злополучный К0-мезон, пока, не даёт покоя физикам. Он упрямо нарушает закон зарядово-зеркальной симметрии. Означает ли это, что наше пространство несимметрично? Похоже, что в границах Земли, нарушения симметрии, могут быть связаны с тем, что на фундаментальные взаимодействия, оказывают влияние, силы вращения Земли, вокруг оси и по орбите.
5.2.2. Асимметрия живого мира.
«В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».
(Эйнштейн)
Одним из установленных, но до конца не объяснённых наукой, феноменов, относящихся к симметрии, является факт асимметрии, оптической неоднородности молекул живого вещества, или вещества, порождённого процессами жизнедеятельности. Он был хорошо известен В. И. Вернадскому (105). Так как, ещё в XIX веке, Л. Пастером и П. Кюри, была обнаружена удивительная способность молекул живого вещества, поляризовать, проходящий через них свет. Т.е., они обладают, известной дисимметрией, объясняющей их оптическую активность.
Живое вещество состоит из дисимметричных или хиральныхмолекул.
Они могут существовать, в двух, зеркально-симметричных, формах. Причём, существуют, только в одной, во всей биосфере. Это - важнейшее свойство живого вещества. Вещество, не связанное с жизнедеятельностью, свойством хиральности не обладает. Это удивительная загадка Природы, найденная эмпирически.
Примеров нарушения зеркальной симметрии, в Природе много. Например, люди имеют сердце с левой стороны. А по законам зеркальной симметрии, людей с сердцем слева, должно быть столько же, сколько и с сердцем справа.
Пастер поставил интересный опыт, благодаря которому обнаружилось, что могут существовать две зеркальные формы, одного и того же вещества. Было замечено, что свет, проходя через природную виннокаменную кислоту, изменяет направление поляризации (направление электрического поля в световой волне). А химики, изучив свойства природной виннокаменной кислоты, создали искусственную. По всем свойствам, она не отличалась от естественной. С той лишь раз разницей, что свет, пропущенный через неё, не изменял направление поляризации.
Пастер предположил, что искусственная виннокаменная кислота - это смесь, двух зеркально симметричных составов вещества. Один тип кислоты поворачивает вектор поляризации направо, а другой – налево, а в результате направление поляризации не изменяется. Что бы доказать это, Пастер вырастил в искусственной кислоте, колонию микробов, питающихся виннокаменной кислотой. 0н утверждал, что потреблять они будут лишь ту, которая встречается в Природе. А останется лишь та, которая является зеркально симметричной.