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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12488

Скачиваний: 247

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

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:

  

 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.  


background image

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-


background image

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 


background image

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 


background image

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.