ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12490
Скачиваний: 247

движения элементарных частиц, предложенная Шредингером в 1926 г. и уточненная в том же году
Максом Борном, представляет собой не что иное, как вероятностный квант (волну) информации
(отношения) нахождения частицы в вероятностной точке.
В 1927 г. Гейзенберг (1901-1976) разработал принцип соотношения неопределенностей (Δх Δρ≥ h) и
в том же году Бор предложил общий принцип дополнительности (ΔЕ Δt≥h). Соотношения
неопределенностей Гейзенберга являются частным случаем общего принципа дополнительности
Бора.
Прокомментируем соотношение неопределенности, используя рисунок 3.2. Прямоугольник,
отмеченный точками 1,2,3,4, представляет площадь размером h ≤ Δх Δρ. Эта площадь не может
быть меньше кванта энергодействия
h.
В квантовой теории состояние частицы невозможно
представить точкой на плоскости
ХР,
ибо оно задается всей площадью прямоугольника 1,2,3,4.
Рис 3.2. Графическая интерпретация кванта энергодействия и субэлементарного кванта
информации, порождающего h. P - импульс; X - координата; Ар - погрешность импульса,
Δх - погрешность координаты
Мы рассмотрели квант энергодействия по отношению к физической частице материосферы
Вселенной. Рассмотрим теперь вариант информационно-математической точки в вакуумном
пространстве. Для этого проведем следующий анализ. Если вся площадь
96
прямоугольника
h
= 6,62 ∙ 10
-34
Дж∙с, то в 6,62 раза меньше его площадь будет равна h' = 10
-
34
Дж∙c, а площадь в 6,62∙10
2
раз меньше соответственно будет h'' = 10
-36
Дж∙с.
Следовательно, площадь (в 6,62∙10
66
раз меньше фундаментального кванта энергодействия)
будет равна h''
1
=10
-100
Дж∙с. Можно констатировать, что в точках 1,2,3,4 или в любой
другой точке (площади h) объемом ΔxΔyΔz ≥ Φ ≤ Δi
3
(или Δх
3
) , где Δi
3
- трехмерная
компактифицированная величина информационно-математической нульматериальной
точки, будут находиться бесконечно малые (нульматериальные) квантики информации,
которые своими скрытыми организующими (интегральными) свойствами создают в
физическом и вакуумном мире (интегральный)
фундаментальный квант энергодействия
h. Каждая информационно-математическая точка представляет собой информациоген -
субэлементарный квант самоотношения нульматериальной точки в абсолютном вакууме.
Информациоген принят за мировую фундаментальную информационную константу
Юзвишина
Φ
.

Вышеизложенную аргументацию еще можно доказать следующим образом. Пусть мы имеем:
ΔхΔρ ≥ h = 6,62 ∙ 10
-34
Дж∙сек. (3.14)
Используем погрешности измерения Δх и Δρ не только частиц в материосфере, а и
информациогенов в вакууме, для чего устремим (из материального мира в вакуум) Δх и Δρ к
бесконечно малым значениям, т.е. к инфомрационно- математическим нульматериальным точкам
вакуума пятимерной системы, получим:
h ≤
ΔxΔρ →
Δ→Supr
Δx
3
ΔtΔρ
Δ→Inf
≥Φ = 10
-100
эВ (3.15)
Из выражения (3.15) следует, что квант энергодействия, возникающий из вакуума и определяемый
постоянной Планка в двумерной системе, при соответствующих бесконечно малых значениях Δх и
Δρ в вакууме не исчезает, а расширяется (дематеризуется) и переходит в новое качественное
состояние
–
информациогенно-вакуумное,
определяемое
мировой
фундаментальной
информационной постоянной Юзвишина Φ. Таким образом, постоянная Планка - это частный случай
информационной постоянной Юзвишина.
Если мы будем осуществлять обратный процесс – постепенный переход из вакуума в материальный
мир, то выражение (3.15) перепишем в обратном порядке, т.е. в порядке возникновения частиц и
Вселенной из вакуума и таким образом проявлением кванта энергодействия:
10
-100
эВ = Φ ≤
Δх
3
ΔtΔρ →
Δ→Inf
ΔxΔρ
Δ→Supr
≥h. (3.16)
Запишем систему равновесного информациогенно-вакуумного состояния (материзации -
дематеризации) материосфер и вакуумосфер Вселенной:
97
10
-100
эВ =Φ ≤
Δx
3
ΔtΔρ →
Δ→Inf
ΔxΔρ
Δ→Supr
≥h= 6,62∙10
-34
Дж∙с,
(3.17)
6,62 ∙10
-34
Дж ∙с = h ≤
ΔхΔρ →
Δ→Supr
Δx
3
ΔtΔρ
Δ→Inf
≥ Φ = 10
-100
эВ.

Известно, что звук в вакууме не распространяется в то время, как гравитационные, электрические,
магнитные, слабые и сильные ядерные поля (силы) действуют и в вакууме на коротких и больших
расстояниях. Все известные поля (электрические, магнитные, гравитационные и ядерные)
передаются
от точки к точке
в вакууме со скоростью света. Следовательно, вакуум можно
характеризовать такими свойствами, как электромагнитные (поскольку электромагнитные волны
распространяются в нем), гравитационные и ядерные. Можно сказать, что нулевые точки
(информационны) вакуума, имеющие бесконечную вакуумную плотность и совершающие нулевые
колебания относительно своего равновесного (суперсимметричного) состояния, только и ждут (со
своей вакуумной плотностью и суперсимметрией на малых масштабах) неважно какой флуктуации и
какого поля, которым вакуум впоследствии поляризуется. Экспериментально установлено, что даже
при Т=0К атомы совершают нулевые колебания, т.е. являются подвижными. Оказывается, таким
образом, что информационны (информационно-математические точки) являются первичным
понятием, они в свою очередь за счет своих свойств самоотноситься, самоотображаться,
соотноситься (одним словом, совершать нулевые колебания) создают вакуум, в котором в свою
очередь могут возникать и исчезать виртуальные частицы, впоследствии превращающиеся в
реальные. Известно, что все частицы, которые зарегистрированы опытным путем - это (можно
сказать, не частицы) кванты энергии соответствующих полей или их комбинаций. В вакууме все
нулевые колебания информациогенов (нулевых точек) и нулевые колебания вакуума в целом могут
вызывать соответствующие топологические конфигурации. Отсюда следует, что вакуум может иметь
в разное время разную топологическую структуру, которая перестраивается в соответствии с
условиями и свойствами вакуума. Отсюда следует очень важный вывод о том, что
информациогенно-вакуумные (ИВ) явления Вселенной - это ее субстанция, первопричина всех
процессов и событий, первооснова восприятия дистанционного взаимодействия между живыми
организмами и таким образом - объясняемых экстрасенсорных особенностей многих людей.
Понятие
информационно-вакуммных
явлений
(ИВ-явлений)
включает
в
себя
самоинформациогенезис нульматериальных точек пространства Вселенной. ИВ– явления лежат в
основе современного мирового информациологического мировоззрения и информациогенно-
вакуумной картины мира. Все парапсихологические, телепатические и другие экстрасенсорные
проявления являются лишь частными случаями генерализационных ИВ-явлений Вселенной.
Современные понятия "тонкая материя", "тонкая структура", "антиматериальный мир", "тонкие
связи", "телепатия", "абсолют", "ничто" и другие представляют собой не что иное, как
универсальные ИВ-явления природы.
Очевидно, что ИВ-явления, как и информациология в целом, открывают зеленую дорогу
теоретическим исследованиям и практическим экспериментам
98
во всех сферах человеческой деятельности, а также служат в качестве мировоззренческого
принципа изучения и объяснения мироздания.
Таким образом, информациогенно-вакуумная теория первичных процессов и явлений природы
единым образом описывает не только элементарные частицы, атомы, молекулы, но и виртуальные
частицы, все процессы и явления вакуумосфер и материосфер Вселенной в целом.
Исходя из теории тяготения Эйнштейна, плотность энергии вакуума равна нулю. Однако некоторые
физики
считают, что плотность энергии вакуума гораздо меньше, чем (0,003 эВ)
4
.
Как и радиоактивность - способность атомов самопроизвольно распадаться и излучать
высокочастотную энергию, - так и самоотношения, конформные самоотображения и соотношения
информационно-математических точек (информациогенов) вакуума (суть его информационное
свойство) приводят соответствующий объем пространства вакуума к флуктуации вакуума, равной
.(I=
i
Φ v
0
) мировой фундаментальной информационной постоянной Φ = 10
-100
эВ.
В вакууме информациоген проявляется в виде дискретных форм самоотношений бесконечно малых
нульматериальных точек, плотно связанных, соотносящихся (взаимоотносящихся) и образующих
информационно-функциональное единство пространства Вселенной. Информациоген, подобно

живому организму, функционирующему при постоянном получении энергии извне, самоотносится,
конформно самоотображается и засчет соотношений (взаимоотношений) с другими аналогичными
информациогенами как бы извне получает
не усиление,
а поддержку своего нулевого колебания,
проявляющегося в виде дискретной формы -кванта отношений - субэлементарной частицы -
информациона.
Нульпроцессы информациогена состоят из следующего набора состояний: самоотношения,
конформные самоотображения, соотношения внутренние, соотношения внешние, взаимоотношения
с другими информациогенами. Это явление множественности нульпроцессов информациогена
свидетельствует о его
информационно-функциональной лабильности
и таким образом - об
изменчивости и информационно-структурной сложности нульпроцессов информациогена. Можно
констатировать, что информациоген - это предельная субэлементарная структурно-функциональная
единица абсолютно информациогенного вакуума пространства Вселенной.
Таким
образом,
фундаментальные
состояния
информационно-математической
точки
(информациогена) абсолютно информациогенного вакуума можно записать в виде следующего
информациогенного кода: I
g
=С
m
n
=С
1
3
=3, т.е. триединые самоотношения, конформные
самоотображения и соотношения.
Проведя возможные анализы информациогенного вакуума, перейдем к составлению формулы
мировой фундаментальной информационной постоянной Φ Юзвишина и тем самым проверим
правильность ее вычисления в выражении (3.13). Для этого составим таблицу 3.2 мировых
физических констант. На основании анализа и синтеза данных таблицы 3.1 и таблицы 3.2
настоящего параграфа была получена следующая формула мировой фундаментальной
информационной постоянной Юзвишина:
99
Таблица 3.2
№№
п/п
Названия констант
Величины
констант
Размерности
констант
1
Скорость фотонов, нейтрино и
информационов в вакууме
с = 3∙10
8
м/с
2
Элементарный заряд (электрона)
е=1,6∙10
-19
Кл
3
Масса покоя протона
m=1,67∙10
-27
кг
4
Постоянная Больцмана
к = R/N
A
=1,38∙10
-
23
Дж/К
5
Критическая плотность пространства
Вселенной
ρ =10
-27
кг/м
3
6
Постоянная Планка
h = 6,6∙10
-34
Дж∙с
7
Гравитационная постоянная
G = 6,67∙10
-11
Н∙м
2
/кг
2
8
Константа сильного (ядерного)
взаимодействия
g=16,6∙10
-13
Дж
1/2
∙ м
1/2
9
Фермиевская постоянная слабого (ядерного)
взаимодействия
G
F
= 0,286∙ 10
-60
Кг∙м
5
/с
2
100

Φ =
i
c∙e∙m∙h∙G∙g∙G
F
k∙ρ
(3.18)
где
i
- информационная коварианта.
Подставляя в формулу постоянной Юзвишина (3.18) величины констант из таблицы 3. 2, таким
образом определим, что мировая фундаментальная информационная постоянная Юзвишина Ф,
рассчитанная двумя способами по формуле (3.13) и по (3.18), имеет одинаковые значения.
101
Юзвишин И.И. К обоснованию фундаментальных основ информациогии. Ак.сб.н.т. МАИ.
Проблемы информациологии. М., 1997. С. 30-31
Физический энциклопедический словарь. М., 1983. С. 635.
Mигдал А.Б. Квантовая физика. М., 1989. С. 122.
::
::
::
3.2. Закон сохранения информации
В обыденной жизни слово информация вызывает представление о рекламе, телевидении, радио,
телефонной связи, компьютерах, издательской деятельности и т.п. Но информация не только в
нашей жизни, но и во всей Вселенной играет гораздо более значительную роль, чем можно было бы
предположить. Научно-технический прогресс всего мирового сообщества базируется только лишь на
информации. Информационные процессы являются основой обмена веществ в фауне и флоре. Наша
работа, взаимоотношения с руководителями и подчиненными, прием пищи, сон и т.д. - все это
информационные процессы. В микроструктурах силы, действующие между клетками, молекулами,
атомами и информационами, в результате чего происходит кодирование и декодирование,
материализация и дематериализация, т.е. возникают твердые тела, жидкости и газы, - все это
информационные силы, которые, как было сказано выше, подразделяются на такие макро- и
микроинформационные силы, как гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые ядерные
силы. Все эти информационные (силы) воздействия дают о себе знать в нашей повседневной жизни
в виде изменения погоды, давления, температуры, радиоактивности и др. Еще в XVIII веке
американский ученый Франклин разработал теорию электричества и доказал, что разноименные
заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Суммарный заряд, возникающий в каком-
либо информационном процессе, всегда равен нулю, чем характеризуется постоянство (баланс)
информационного равновесия во Вселенной, которое, в свою очередь, обеспечивает сохранение
энергии, импульса и заряда.
Установлено, что нарушение закона сохранения энергии на величину ΔЭ возможно на протяжении
бесконечно малого промежутка времени Δt, за который происходит мгновенный информационный
процесс кодирования или декодирования, материзации или дематеризации информации.
Происходит образование материзованных информационов (минформационов) и дематеризованных
информационов (динформационов). Таким образом обеспечивается генерализационный закон
сохранения информации (ГЗСИ). Сам процесс сохранения информации создает равновесие
электрического поля, что в свою очередь способствует созданию единого информационно-сотового
пространства Вселенной. ГЗСИ можно сформулировать следующим образом.