Файл: Юзвишин И.И. - Основы информациологии - 2000.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12517

Скачиваний: 247

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

)

,  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 


background image

на  небе  "густо  населенной  колонией",  и  в  атоме  вещество  занимает  не  более  одной  биллионной 
части свободного пространства" 

1

, т.е.  

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 


background image

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

(i

μ

,ρ,θ,φ,t

0

5

sin

3

θdρdθdφ dtdi, (2.24)  

где ρ

5

sin

3

θdρdθdφdtdi называется элементарным динамическим информационном (квантом 

полиотношений) в информациорных координатах; I = 

i

  

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 

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 

Нульмерная (сингулярная) точка 

ξ

0


background image

Одномерная линия 

Двумерная плоскость 

Трехмерное (Евклидово) пространство 

Четырехмерный пространственно-временной мир 
(Минковского) движения 

Пятимерный информационный мир (Юзвишина) 
постоянной материзации и дематеризации 

... 

... 

... 

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, 


background image

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 

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 

1

 Физика Космоса. Маленькая энциклопедия. Под ред. С.Б. Пикельнера. М., 1976. С. 285.  

1

 Дж. Г. Джине. Движение миров. М.-Л., 1937. С. 102.  

77

 :: 

78

 :: 

79

 :: 

80

 :

81

 :: 

82

 :: 

83

 :: 

84

 :: 

Содержание

85

 :: 

86

 :: 

87

 :: 

88

 :

89

 :: 

90

 :: 

91

 :: 

92

 :: 

93

 :

94

 :

95

 :: 

96

 :: 

97

 :: 

98

 :: 

99

 :: 

100

 :: 

101

 :: 

Содержание

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