ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12517
Скачиваний: 247

→
∞
)
, равновесие которой обеспечивается нульфакториальными множественными отношениями
(0!=1), равными 1, объемно-сферических нульматериальных самоотношений макровакуумосферы и
отношениями бесконечного множества материальных частиц самих с собой и между собой с
нулевыми степенями свободы покинуть микроматериосферу (n
0
= 1).
Условно интерпретировать бесконечную макровакуумосферу (0,0,...,0) и микроматериосферу
(1,1,...,1) Вселенной можно, как показано на рисунке.
Дифференциальная геометрия позволяет обобщать изучаемые пространства Вселенной с помощью
не только некоторого универсального элемента длины
ds
локализованного или нелокализованного
поля, в котором эффективная область квантов отношений (информационов) определяется
информационной ковариантой:
i
> Infr, (2.18)
где r
∼
10
-13
см - электромагнитный радиус кванта (энерго)действия (в ед. h), т.е. так
называемого электрона. Область информационов можно определять в виде
субэлементарных n-мерных инвариантных объемов материосферных или вакуумосферных
пространств Вселенной:
V
0
=
i
r
4
c, (2.19)
где
с -
скорость света;
r -
радиус распределенно-локальной нечеткой (размазанной) области
отношения (информациона).
Информационно-вакуумные (пустые) пространства атома и Вселенной характеризуются
относительно большими объемными размерами. Между звездами
80
пространство заполнено громадными пустотами. Такая же картина и в атоме: диаметр
электрона
dS
e
в 10
-4
раз меньше радиуса (r
e
) его орбиты, т.е.
dS
e
<10
-4
r
e
. (2.20)
Установлено ничтожное количество материи как в бесконечно большом макромире - Вселенной, так
и в бесконечно малом микромире - атоме. "Ведь даже в Солнечной системе, которую можно считать

на небе "густо населенной колонией", и в атоме вещество занимает не более одной биллионной
части свободного пространства"
V
в
c≈10
-12
Vc
или V
в
c≈10
-12
Vc∙100%≈10
-10
.%Vc, (2.21)
где
V
в
c -
объем вещества в Солнечной системе;
Vc -
условный объем всей Солнечной
системы. Исходя из этого можно констатировать, что материосфера Солнечной системы
составляет одну десятимиллиардную долю процента свободного (пустого) пространства
всей Солнечной системы. В то время как вакуумосфера составляет (1-10
-10
) или
99,9999999999% Солнечной системы.
Воспользуемся функцией действия из классической теории поля как функцией распределенно-
локальных отношений информациогенных процессов независимо в материосфере или
вакуумосфере:
J=∫Ldt, (2.22)
где L = K(x
i
,x
i
,t) – П(x
i
- функция Лагранжа (лагранжиан); x
i
, - обобщенные координаты,
число которых равно числу
п
степеней свободы информационов; x
i
, - обобщенные скорости
изменения квантов отношений (информационов);
t -
время информационных процессов
материзации-дематеризации;
К -
кинетическая энергия информациогенных процессов; П-
потенциальная энергия.
В соответствии с информациологическим законом максимально-минимальных отношений (в
информационно-вакуумных средах), определяемым гамильтонианом H(х
i
, р
i
t), в котором р
i
=
∂L
∂x
i
- обобщенные импульсы, или лагранжианом, где обобщенная координата зависит не только от
пространственных координат (х = х
1
, у = х
2
, z = x
3
), но и от времени t = x
4
/ic, поэтому функция
распределенно-локальных отношений (2.22) преобразуется к виду:
J=
i
∫Ld
4
x=
i
∫Ld
3
xdt, (2.23)
где d
4
x=d
3
xdt=dxdydzdt - элементарный пространственно-сферический 4-мерный
инвариантный информационный объем;
i
информационная коварианта.
При расстояниях между информационами, большими r=10
-13
см, их поля концентрируются в виде
квантов локально-распределенных нечетких (размазанных) самоотношений.
81
Все тела Вселенной обладают информационностью, движутся во времени и существуют в
протяженности. Информационность порождает время и пространство, которые, взятые в
отдельности без информации, лишены физического смысла. Эти категории не абсолютные, а
относительные, ибо пространство и время реальны только на фундаментальной основе, которой
является вездесущая информация. Одним словом, только в двуединстве или в триединстве с
информацией пространство и/или время реальны. Это прекрасно иллюстрируется рисунками в
пунктах 6и в пункте
п
таблицы 2.3.
Пространство, время, движение (скорость), вакуум и материя - относительные категории
мироздания, ибо все во Вселенной относительное - все информационное, являющееся
фундаментальной (единой) информационной стрелой Вселенной (ИСВ), которая в свою очередь

представляет собой (астрономическую ось мира) градиент пространства, времени, движения,
вакуума и материи. Информационная стрела Вселенной - это главная (первая) координата (i)
любого n-мерного пространства Вселенной. На ИСВ как на главной (первой) координате i строятся
остальные (пункты 6, n, таблица 2.3) координаты (x, у, z,t) четырехмерного (пространственно-
временного) мира Минковского, что обеспечивает построение пятимерной системы
информациорных координат Юзвишина как фундаментальной системы отсчета.
Объем информации J в 5-мерном макровакуумо- или микроматериосферном пространстве Вселенной
определяется в соответствии с рисунком в пункте n таблицы 2.3 следующим функционалом:
J=
i
I
∫∫∫∫∫
Д
5
(i
μ
,ρ,θ,φ,t
0
)ρ
5
sin
3
θdρdθdφ dtdi, (2.24)
где ρ
5
sin
3
θdρdθdφdtdi называется элементарным динамическим информационном (квантом
полиотношений) в информациорных координатах; I =
i
B
M
S - информациор 5-мерного пространства; i
μ
- плотность (информациал) информации
(функции точки-информациона).
Вычисления показывают, что объемы информации 5,6,7-мерных шаров с радиусом
R
соответственно
равны:
V
5
=π
2
R
5
/2; V
6
=π
3
R
6
/6; V
7
= π
3
R
7
/6,5. (2.25)
В пункте
п
таблицы 2.3 приведен пример генерализационно-информационной (тензорно-спинорной)
системы координат, простроенной на основе пятимерной системы информациорных координат
Юзвишина, тензорно-спинорной системы преобразования координат, полярно-сферической системы
координат и небесной системы координат. Формализация пространств (миров) представлена в
таблице 2.3.
Законы информациологии гораздо точнее позволяют получать результаты отражения
действительности, использование которых обеспечивает выявление законов, управляющих
процессами и явлениями природы. Информациология выкристаллизовалась из математики, физики,
химии, астрономии, биологии, истории, социологии, экономики и других фундаментальных наук.
Поэтому все эксперименты, подтверждающие законы физики, химии и других наук, подтверждают
также законы и теорию в целом информациологии.
82
Таблица 23
Логико-графическая формализация пространств
NN
п/п
Названия пространств
Математическая интерпретация
n-мерных пространств
1
Нульмерная (сингулярная) точка
ξ
0
•

2
Одномерная линия
3
Двумерная плоскость
4
Трехмерное (Евклидово) пространство
5
Четырехмерный пространственно-временной мир
(Минковского) движения
6
Пятимерный информационный мир (Юзвишина)
постоянной материзации и дематеризации
...
...
...
n
Генерализационно-информациорный (тензорно-
спинорный) мир материзации и дематеризации
макровакуумо- и микроматериосфер Вселенной
83
Трех координат для описания Вселенной недостаточно, потому что в такой Вселенной будет
отсутствовать движение, т.е. она будет статичной (первая гипотеза Эйнштейна). Четвертая
координата предполагает движение.
Минковский и Эйнштейн установили, что, необходимо рассматривать время вместе с пространством.
Они исходили из того, что если нет пространства, то и нет времени. Таким образом, был установлен
четырехмерный пространственно-временной континуум. Информациология в свою очередь
доказала, что без информации нет пространства и времени (см. п.6 таблицы 2.3). Таким образом,

установлен пятимерный информациогенно-пространственно-временной континуум, т.е. информация
порождает одно-, двух- или трехмерное пространство и, естественно, - время, и наоборот.
Трехмерной и четырехмерной системы координат, как известно, недостаточно для описания всех
процессов и явлений природы. Все начинается с нулевого измерения - нульмерной точки, которая
самоотносится и самоотображается. Эти процессы точки порождают соотношения и соответственно
- первое, второе, третье, четвертое и пятое измерения. Но так как нулевое измерение - это точка,
первое - линия, второе - плоскость, третье - сфера, четвертое - движение в сфере или движение
сферы самой, пятое - информациологическая сущность рождения и уничтожения предыдущих
измерений. Естественно, что системы единиц измерения точки и системы единиц первого-
четвертого измерений будут различные и невзаимозаменяемые, так как система единиц измерения
линий, площадей, объемов и движений не приемлема к измерению точки. Следовательно, система
единиц измерения точки (да еще точки в вакууме или в микроматерии) должна быть совершенно
иной. Можно для этих целей рассматривать 6-мерную систему или 7,8,9,..., n-мерную системы, но
это уже будут частные случаи 5-мерной системы.
Рассмотрим 5-мерную систему, в которой основным градиентом является информационная
координата, а остальные четыре - ее производные. Например, под гидравлическим прессом
находится прямоугольный стержень размером 8см х 10см х 12см. Давление в 50 атмосфер, которым
пресс давит на стержень, является информационной координатой, а координаты стержня при
давлении, равном нулю, соответственно тоже будут равны нулю, и четвертая временная координата
тоже будет равна нулю. Как только давление начнет расти, начнет появляться временная
координата и (одновременно) - три пространственные координаты
(х, у, z)
расширения стержня.
При давлении 50 атмосфер размеры стрежня станут, например, 6см×12см×14см, т.е. теперь
координаты
x,y,z
и
t
получат числовые значения. Если помимо давления мы будем одновременно
нагревать стержень до температуры, например, +150° С или -150° С и одновременно опускать в
кислотно-щелочной раствор, то здесь мы вправе рассматривать 7-мерную систему, так как помимо
пятой информационной координаты давления мы используем еще две информационные координаты
температуры и раствора. Однако последние, как и первая, - это составляющие общей
информационной координаты, ибо и температура, и раствор –это тоже информация, действующая
на стержень. Следовательно, 6- или 7-мерные системы - это частные случаи 5-мерной (основной)
информационной системы координат Юзвишина.
84
Физика Космоса. Маленькая энциклопедия. Под ред. С.Б. Пикельнера. М., 1976. С. 285.
Дж. Г. Джине. Движение миров. М.-Л., 1937. С. 102.
::
::
::
::
Глава III
Законы информациологии
3.1. Всемирный информациогенно-вакуумный закон
В предыдущих главах на основании данных астрофизики, информациологии и других
фундаментальных наук был сформулирован принцип информационного дуализма пространства
Вселенной, смысл которого заключается в том, что пространство имеет информационно-двуединый
характер и вакуума, и материи.
Если материальная сфера достаточно хорошо изучена, то вакуум, наоборот, изучен недостаточно.
Поэтому важно определить его состояние и структуру. Если в нем нет элементарных частиц,
зарядов, энергии, то из чего он состоит? Одни физики говорят, что вакуум – это абсолютная
пустота. Другие, – что это большая плотность энергии. В первом случае пустота доказана