ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12488
Скачиваний: 247

где
i
- фундаментальная информационная коварианта (10
-∞
≤
i
≤10
∞
), в каждом отдельном
случае (кванте времени) выражающаяся вполне конкретным информационом
(фундаментальным квантом поликорреляций); в данном случае информацией
i
< 10
-34
Дж∙с.
Поскольку информационы пронизывают (как нейтрино) все материзованные и дематеризованные
участки пространства Вселенной своим несчетным количеством, то, как показывают расчеты, в
одном кубическом сантиметре пространства может находиться такое количество информационов,
которые обеспечивают в нем энергию, определяемую из соотношения:
∀
∑
j=∞
i
j
∃
Э =
∫
(
v
)
ρ
dv
∙ c
2
→
10
∞
Дж∙см
-3
. (3.45)
Вероятно, можно констатировать, что для микромерной метрики информационы будут
иметь точные нижние границы: inf
i
<<6,62∙10
-34
Дж∙с, а для макромерной - точные
верхние: 6,62 ∙ 10
-34
<< sup
i
≤10
∞
Дж∙с.
На основании вышеизложенного сформулируем всемирный закон генерализадионно-единого
информационно-сотового
взаимодействия
следующим
образом.
Взаимодействия
материзованных и дематеризованных, виртуальных и гипотетических объектов, тел,
частиц, полей и их следов, физических и абсолютных вакуумов, инерциальных и
неинерциальных систем выражаются всемирным законом генерализационно-единого
информационно-сотового взаимодействия в следующем виде:
I
∼
ξ
ij
∙
i
x
i
∙x
j
r
2
ij
, (3.46)
где I - универсальная, всеобъемлющая и фундаментальная информация; ξ
ij
=(x
ij
) -
коэффициент согласования единиц измерения; r
ij
- расстояние между рассматриваемыми
объектами х
i
и x
j
;
i
- информационная коварианта. Из этого всеобщего закона вытекает
частный случай (закон тяготения Ньютона), если вместо x
i
и x
j
подставить массы m
i
и m
j
, а
вместо ξ
ij
∙
i
- гравитационную постоянную
G .
Можно получить закон Кулона, если вместо
x
i
и x
j
подставить
117
величины зарядов
q
i
и
q
j
.
Если вместо
х
ij
подставить
р
ij
-
величины импульсов, то,
вероятно, получим величину, характеризующую взаимоотношения между импульсами
р
i
и
p
j
.
Если вместо
х
ij
подставить величины токов
I
ij
,
то получим магнитную силу притяжения
или отталкивания проводников и т.д.

Таким образом, определенным выбором и соответствующими преобразованиями основных или
производных единиц физических величин можно определить информационную величину,
характеризующую глубинную сущность взаимоотношений в других галактиках Вселенной. В этом
случае формула всемирного закона генерализационно-единого информационно-сотового
взаимодействия (поля), вероятно, примет следующий вид:
I = ξ
ij
∙
i
x
i
∙x
j
r
2
ij
, (3.47)
Корреляционный эффект информации проявляется при распространении света в земной атмосфере,
интенсивность которого зависит от длины световой волны. Если длина волны больше размеров
частиц (например, молекул воздуха), то такие частицы сильнее рассеивают короткие волны и
слабее длинные. Таким образом, с уменьшением длины волны рассеивание увеличивается
пропорционально уменьшению длины волны и наоборот. Голубой и фиолетовый свет рассеивается
быстрее, чем красный и оранжевый. Поэтому небо имеет голубую окраску. В вечерние часы,
наоборот, голубые лучи быстрее рассеиваются и поэтому ярче отражаются от информационного
поля Земли. Это является следствием того, что спектр света, достигающего Земли в вечернее
время, лишен голубого составляющего и небо кажется красно-оранжевым.
Идея пространства-времени заменяется идеей абсолютной сущности - информацией, которая
включает в себя и пространство и время, ранее рассматривавшиеся (в евклидовой геометрии и
классической механике) как независимые самостоятельные философские категории. Пространство и
время рассматриваются как функциональные взаимозависимые факторы, коррелированные
информационной
сущностью.
Информацию
можно
считать
абсолютной
субстанцией
(первоисточником и первопричиной) в плане постоянных самоорганизующихся прямых и обратных
процессов материзации и дематеризации во Вселенной. В микромире микропроцессы материзации и
дематеризации происходят фактически мгновенно и их метрические свойства не соблюдаются, так
как пространственные и временные координаты сливаются и отображаются абсолютной
сингулярностью, что доказывается прямым и обратным преобразованием корреляционных
координат Галилея-Лоренца.
Следует отметить, что существование отрицательной массы (как и отрицательных зарядов,
импульсов, энергии) является реальностью. Это доказывается и фундаментальными физическими
экспериментами, и точными математическими расчетами. Во-первых, экспериментально доказано
существование отрицательной массы (дефектной) при микромерном делении ядер некоторых
атомов, когда сумма масс нейтронов и протонов больше массы ядра. Следующим доказательством
отрицательной массы может быть трехмерная прямоугольная
118
система координат с соответствующей выпуклостью, отражающей отрицательную массу.
Важным подтверждением отрицательности массы является доказанный факт
отрицательности энергии, увеличение которой при больших скоростях обеспечивает ее
тождественность массе с отрицательным знаком. В СТО масса есть форма энергии, а
поскольку энергия может быть отрицательной, то и масса (как ее форма) – тоже
отрицательна. В соответствии с преобразованиями Галилея-Лоренца масса может быть
положительной, бесконечно большой и отрицательной. Уменьшение положительной массы
ядер при ядерных реакциях за счет появления отрицательной массы сопровождается
выделением колоссального количества энергии.
Материзация - это глубиннотончайший фундаментальный законопроцесс самосоздания (рождения)
и деления клеток, молекул, атомов и элементарных частиц. Последние обладают очень малыми
массами
(m
i
≤10
-28
кг), массами покоя (фотон, электронное нейтрино, мюонное нейтрино, t-

нейтрино) с бесконечно малым временем жизни (t≤10
-23
с - резонансы, сигма-барионы и др.) и
бесконечно большим временем жизни (>6∙10
32
лет - барионный протон). Дематеризация - это
сверхглубиннотончайший законопроцесс распада, аннигиляции и самоуничтожения элементарных
частиц с очень малыми массами, массами покоя и временем жизни 0 ≤ t ≤ 10
-25
с.
Нулевая масса покоя и почти нулевое время жизни элементарных частиц являются
информационным разделом между материей и антиматерией, веществом и антивеществом,
частицей и античастицей, положительной и отрицательной массой пространства Вселенной.
Информациология - это всеобщая фундаментальная наука об информационных законопроцессах
самоорганизующейся материзации и дематеризации в микро- и макроструктурах Вселенной. Она не
противоречит ТО, классической и квантовой механике, а наоборот - раскрывает, как несравненно
более общая теория, самые тонкие и глубинные стороны с информационной точки зрения всех
физических, биосферных и космических процессов. Несравненная ^универсальность, всеобщность и
фундаментальность - генерализационная сущность информациологии, частным случаем которой
следует считать ТО, квантовую и классическую механику. Постоянство материзации и
дематеризации в природе является фундаментальной основой закона сохранения информации,
частными случаями которого являются законы сохранения заряда, импульса, энергии, массы,
движения и симметрии.
Масса и энергия являются взаимопревращающимися формами
(проявлениями) информации. В связи с этим закон сохранения информации, как
генерализационный закон природы, является и обобщенным законом энергии,
поскольку он включает в себя, с одной стороны, массу как форму энергии, а с другой -
массу, энергию и движение, как формы проявления информации.
Основным содержанием
обобщенного закона превращения (изменения) информации является триединый законопроцесс
инвариантностного взаимоотношения и взаимопревращения энергии, движения и массы как форм
(проявлений) информации. Таким образом,
информациология на основе квантовой механики,
ТО, классической механики, кибернетики, биологии, астрономии и других естественных
и социальных наук
119
представляет собой единое и более общее учение, охватывающее самые глубинные и
тончайшие явления и процессы микро- и макроструктур Вселенной
не только на
материзованном, но и дематеризованном уровнях (вакуум, нульматериальные точки), и
изучающее взаимодействия тел и элементарных частиц, а также все виды и формы
поликорреляционных взаимоотношений форм их проявлений, спинов, полей, их следов на
энергетическом, физико-вакуумном и абсолютно-вакуумном уровнях с учетом нулевых
или отрицательных энергий, а также скоростей, равных или возможно больших скорости
света.
Информационная сфера - это сфера частотно-резонансных (и) волновых микро- и
макродинамических процессов, которые можно аналитически описать трансцендентными
(гармоническими) функциями. Информация - понятие безальтернативной глубинной сущности
мироздания, явления и процессы которого осуществляются на основе поликорреляционных микро- и
макродинамических взаимоотношений материзованных и дематеризованных сред, полей, их следов
и нульматериальных точек. Фундаментальными проявлениями информационных процессов
являются электромагнитные, гравитационные (информационно-материальные), сильные и слабые
ядерные поля. Все поля внутри однородной и изотропной среды обладают близко действием.
Электромагнитные и гравитационные (материальные) поля - дальнодействующие, так как
распространяются на большие расстояния. Главной особенностью сильного ядерного
взаимодействия является его близко действие. При расстоянии двух нуклонов в ядре, большем 10
-13
см, ядерное сильное взаимодействие практически становится равным нулю. Если же расстояние
между нуклонами меньше 10
-13
см, то сильное взаимодействие нуклонов становится очень большим.
Четвертым видом микровзаимоотношения в недрах ядра является слабое ядерное взаимодействие,
проявляющееся в результате радиоактивного распада (с его среднедействием). Электромагнитное,
гравитационное (материальное), сильное и слабое ядерные взаимодействия представляют собой
четыре фундаментальных взаимодействия во Вселенной. Слабое ядерное взаимодействие
обеспечивается в основном среднедействием радиоизлучения. При обоих ядерных взаимодействиях

энергия и масса приобретают единую физическую сущность информации в форме единого понятия
энергия-масса, где масса выражается в информационно-энергетических единицах измерения -
электрон-вольтах.
Информация, как глубинная сущность материзованной и дематеризован-ной природы, описывается
функционалами, комплексными числами, преобразованиями Лоренца–Эйнштейна, p-адическими и
квантовыми числами, тензорным, спинорным и информациорным анализом. Спинор - это тензор с
парой или несколькими комплексными компонентами, постоянно меняющими знаки на
противоположные при вращении физического объекта, описываемого тензором. В отличие от
спиноров информациоры представляют собой математические величины особого рода, с особыми
свойствами и правилами преобразования и действиями над ними, описывающие глубинные
информационные микро- и макромерные процессы материзованных и дематеризованных
пространств. Информациор - это спинорно-сферическое поликорреляционное отображение
глубинно-тончайших информационных процессов вакуумных, материальнополевых и любых других
возможных пространств Вселенной. Если спинор представляет собой
120
отображение спина (диполя) с помощью пары или нескольких комплексно сопряженных
чисел, то информациоры являются отображениями множеств диполей (полиполей),
описываемых множеством комплексных чисел, и представляют собой информационно-
сотовые пространственно-сферические близкие и дальние поликорреляции, вызывающие
(при локализованном энергетическом воздействии) близко- или дальновзаимодействия.
Информационно-сферическая поликорреляция в природе существует постоянно.
Отношения в любом информационно-сотовом участке пространства вызывают близко- или
дальнодействия на основе постоянно существующей поликорреляции в материзованном
пространстве. Близко - или дальнодействия частиц или полей распространяются в вакууме
со скоростью света, а в материализованном пространстве - мгновенно, (нейтрино,
например), с меньшей, или равной (скорости света) скоростью. Если спиноры описывают в
основном дуплетную систему взаимодействий физических процессов, то информациоры
отображают триплетные, четырех-, пяти- и
п-
плетные взаимоотношения информационных
процессов нуль-, одно-, двух-, трех-, четырех- и n-мерных информационно-сотовых
пространств, которые могут быть плоскими, криволинейными, конусообразными,
сферическими, вихре-образными, вложенными и т.п. При анализе
п
локализованных
участков информационно-сотовой сети пространства установлено, что величины потоков
информации в единицу времени на входе и выходе последних всегда равны между собой,
чем и обосновывается закон сохранения информации в пространстве Вселенной.
Суммарный поток информации всех участков всего пространства всегда остается
инвариантным, т.е. I =
∞
∑
i=2
ΔI
i
=const, где ΔI =
di
dt
. С помощью информациора можно осуществить переход, например, от изотропно-
материзованного подпространства к анизотропно-дематеризованному подпространству
системы, объекта, сферы или пространству в целом. Информациор преобразования

позволяет определить время отклика информационно-сотовой сети при переходе от одной
ее структуры к другой.
Все взаимодействия элементарных частиц, атомов, молекул, клеток, тел начинаются с полевых
форм взаимоотношений, т.е. связь обеспечивается на уровне информационных форм: материи, всех
видов полей, их следов, спин-спиновых, виртуальных, гипотетических, вакуумных и других форм
микро- и макромерных взаимоотношений. При кратковременных (мгновенных) нарушениях законов
сохранения энергии на уровне взаимодействия элементарных частиц обеспечивается их
выравнивание (сглаживание) глубинной сущностью генерализационного закона мироздания
(Вселенной) - закона сохранения информации, т.е. обеспечения (сохранения) постоянных
информационных процессов природы за счет непрерывной материзации и дематеризации,
обеспечиваемой (генерируемой) постоянной аннигиляцией субъядерных частиц и стабильно
живущими фотонами, глюонами и другими элементарными частицами.
Информация – это фундаментальные отношения (полей, спинов, их следов и т.д.), проявляющиеся
колебаниями (относящихся) частиц, частотами, электронами, фотонами, резонансами,
осцилляциями, мгновенными излучениями, "запахами", "очарованиями", которые в силу дуализма не
имеют массы, поэтому
121
условно принято, что их массы равны определенным величинам и на практике измеряют их
не в килограммах, а в электронвольтах - как энергию. Для того чтобы хоть как-то их
измерять, была принята предельная скорость 300000 км/с. В действительности скорость
отношения (информации) этих частиц, вероятно, гораздо больше скорости света. Будем
называть эти высокоскоростные отношения в ядерных недрах информационами. Формулы
Галилея, Лоренца, Эйнштейна подтверждают возможность скоростей, больших скорости
света, которая в отдельных случаях может рассматриваться как нижний предел таких
скоростей. Можно предположить, что в разгадке Вселенной и лежат, вероятно, скорости
v>>c. Поскольку за эталон скорости света взята скорость света Солнца (больше, чем
миллиардной части всей Вселенной), поэтому скорость света Солнца, вероятно, не может
быть предельной скоростью для всей Вселенной.
Поскольку масса - одно из свойств информации, то энергия является свойством (условием)
материзации и дематеризации информации. Это практически доказуемо в рамках ядерной физики
(формулой
Э = т∙с
2
).
При больших скоростях энергия и масса становятся взаимопревращаемы
(эквивалентными). Следовательно, масса, энергия, излучение, скорость и т.п. - это различные
формы информации, которая проявляется двумя (прямыми и обратными) процессами материзации и
дематеризации. Известны примеры излучения материальных частиц и их полной дематеризации. И
наоборот - известны примеры обратных процессов превращения излучений в материальные
частицы. Это подтверждается также уменьшением массы ядерного топлива (путем деления ядер) на
атомных электростанциях при выработке электроэнергии. Таким образом, процессы материзации и
дематеризации (рождения, образования и распада) сопровождаются соответствующими
поглощениями или выделениями определенного количества энергии как формы (свойства)
информации.
В соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, электрон и любая другая частица не
являются таковыми в буквальном (материальном) смысле и энергия их может быть неопределенной
(отсутствовать, быть дематериализованной) и даже может не сохраняться определенное время.
Положение и скорость электрона (как материальной частицы) одновременно не могут быть
измерены, а несохранение (неопределенность) энергии будет иметь место в течение определенного
момента времени. Как частица, электрон может быть вычислен вероятностью (и не более) того, что
он будет находиться в том или ином месте пространства. Эта вероятностная неопределенность
наталкивает на мысль, что скорость света, очевидно, больше имеет отношение для макромира, а
скорость отношений нульматериальных точек, электронов, резонансов и т.п. в микромире,
вероятно, может быть гораздо больше скорости света в макромире.