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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12415

Скачиваний: 247

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

сред  и  полей  со  скоростями  порядка  скорости  света,  определяемых  теорией  относительности 
Эйнштейна, количество информации естественно будет иметь другие как величины, так и единицы 
измерений. В  областях, описываемых квантовой  механикой  и имеющих скорости, равные скорости 

света,  количество  информации  и  ее  единицы  измерений  соответственно  будут  иметь  отличные 
значения  от  предыдущих  случаев.  В  областях  физического,  квазифизического  или  абсолютного 

вакуумов, где действуют квазигенные отношения, количество информации  

37 

определяется квазиинформационами, а при корреляционных отношениях - 
информационами.  

Ампер,  Фарадей,  Ом,  Гаусс,  Максвелл,  Эйнштейн  и  другие  ученые  открыли  многое  из  того,  что 
сегодня  объясняет  информационную  картину  мира  и  может  служить  основой  для  дальнейшего  ее 

познания.  Однако  никто  из  (ретроспективных)  классиков  не  выкристаллизовал,  не  обратил 
основательного  внимания  (а  отсюда  и  не  были  направлены  научные  исследования)  на  саму 

проблему  отношений  между  свойствами,  качествами,  характеристиками,  особенностями, 
признаками, 

способностями, 

факторами, 

эффектами, 

явлениями 

материзованных 

и 

дематеризованных объектов, их элементов, полей, следов, возбуждений, импульсов и излучений в 

материосферах и вакуумосферах Вселенной. Вся тайна природы кроется в отношениях, все исходит 
из  соотношений  (корреляции),  взаимопорождающей  основой  которых  является  информациогенное 

единство всех видов и форм Вселенной:  

нуль-скоростных движений нульматериальных точек (нульсингулярностей), 
дуплетов, триплетов, фонов, следов, излучений и космических лучей пространства;  

известных и неизвестных фонов, полей, их следов, возбуждений, импульсов, 
излучений;  

движений, колебаний, волн, частот, резонансов, осцилляции;  

самогомеостазисогенных образований или самоорганизаций (авторегуляций и 
самоуправлений) в био- и космосферах;  

материи и энергии; ритмичности и периодичности;  

материзации (энергетизации) и дематеризации (деэнергетизации);  

кодирования и декодирования;  

структуризации и деструктуризации;  

вакуумизации и девакуумизации (материализации, кристаллизации, сотовизации).  

Отношения в микро- и макроструктурах, невидимые для глаза человека, могут изучаться на основе 
информациологических  методов  и  с  помощью  информациограмм  высокочувствительных 

информациометрических  приборов,  устройств  и  установок,  а  также  опосредованными 
информациологическими способами интерполяции, экстраполяции, индукции, дедукции и т.д.  

Информациология своей единой информационной сущностью объединяет усилия информациологов, 
ученых и все физические, математические, астрономические, биологические, геологические, другие 

естественные  и  искусственные  науки  на  единой  информациогенной  основе  с  целью  дальнейших 
открытий  законов  безначально-бесконечного  множества  отношений  в  микро-  и  макроструктурах 

Вселенной.  Все  науки  представляют  собой  ветви  единого  автокорреляционного  дерева,  которое 
называется информацией.  

Информациология, как наука об отношениях и корреляции в микро- и макроструктурах Вселенной, 
является  генерализационным  и  наиболее  крупным  естественнонаучным  и  чрезвычайно 

многогранным обобщением XX века.  

38 

36

 :: 

37

 :: 

38

 :: 

Содержание

39

 :: 

40

 :: 

41

 :: 

Содержание


background image

1.11. Информациологическая сущность полей 
Фарадея-Максвелла-Лоренца

Английский  физик  Майкл  Фарадей  (1791-1867)  является  основоположником  учения  об 

электромагнитном  поле.  В  1831  г.  он  впервые  экспериментально  доказал  взаимосвязь  между 
электричеством  и  магнетизмом,  в  результате  чего  им  было  открыто  фундаментальное  явление 
электромагнитной индукции. Фарадей первым в мировой науке ввел понятие электрического поля и 

магнитного  поля.  Ему  также  принадлежит  идея  существования  электромагнитных  волн.  В  основе 
открытой  им  электромагнитной  индукции  лежит  возникновение  в  замкнутом  проводнике 

электрического тока, вызываемого электродвижущей силой, которая в свою очередь возникает при 
изменении  магнитного  потока  через  площадь,  ограниченную  замкнутым  проводником. 

Электромагнитное поле - это особая форма отношения (информации) направления напряженности 

Е 

электрического  заряда  (поля)  к  направлению  напряженности 

Н 

магнитного  поля  (заряда), 

создаваемых одним и тем же источником излучения. Эти направления имеют ортогональную форму 

отношений. Благодаря именно такой информации (таким отношениям) между этими направлениями 
создаются и распространяются электромагнитные волны (поля). Т.е. волна - это поле. Квант волны - 

квант поля. Нет волны - нет поля. Следовательно, поле - это обобщенное (философское) название 
конкретной информациогенной формы в виде волны. Можно сказать, что мы окончательно подошли 
к информационногенной первопричине (природе) появления электромагнитной волны, т.е. не будь 

отношения  (да  еще  и  ортогонального)  между  двумя  направлениями,  не  будет  волны,  а 
следовательно, и поля. Таким образом, основой любого поля является информация, т.е. отношения 

или самое элементарное - квант самоотношения заряда, электрической напряженности Е, магнитной 
напряженности  Н,  любой  материальной  точки  или  нуль-материальной  точки  в  вакууме.  Следует 
отметить,  что  открытые  Фарадеем  законы  явились  основой  для  определения  фундаментальной 

константы (постоянной), названной в его честь - Фарадея постоянная (или Фарадея число) F = 

e∙N

A

=  =  96485,309  Кл∙моль

-1

,  где 

N

A

  -  постоянная  Авогадро  (число  молекул  или  атомов  в  1  моле 

вещества), 

N

A

  =  6,022∙10

23

  моль

-1

;  е  -  элементарный  электрический  заряд  (абс.  величина  заряда 

электрона), е = 1,6021892∙10

-19

 Кл. Использование низких частот переменного тока (в импульсном 

режиме) в электротерапии дало этому процессу (в медицине) название фарадизации, используемой 
для  лечения  таких  заболеваний,  как  остеохондроз,  радикулит,  гайморит,  мышечные  заболевания, 
межреберная невралгия и др.  

Английский физик Джеймс Максвелл (1831-1879), развивая идеи Фарадея, в 1865 г. создал теорию 

электромагнитного  поля  на  основе  обобщения  полученных  из  опыта  уравнений,  описывающих 
электрические  и  магнитные  явления.  Впоследствии  эти  уравнения  стали  называться  уравнениями 
Максвелла.  Он  доказал,  что  в  основе  электромагнитных  полей  лежат  электромагнитные  волны, 

выдвинул  идею  электромагнитной  природы  света,  которую  впоследствии  развили  X.  Лоренц,  М. 
Планк,  А.  Эйнштейн  и  доказали,  что  свет  -  это  кванты  (фотоны)  электромагнитного  излучения. 

Уравнения  Максвелла,  являясь  основой  классической 

макроскопической 

электродинамики, 

описывают электромагнитные  

39 

процессы в 

материзованных и дематеризованных (вакуумных) средах. 

Используя 

уравнения Максвелла, можно определять в каждой точке пространства при заданных 
плотностях электрического тока у и заряда р (величины заряда в ед. объема) следующие 
основные характеристики электромагнитного поля: 

Е -

напряженность электрического 

поля; 

В - 

магнитную индукцию; 

Д - 

электрическую индукцию; 

Н - 

напряженность 

магнитного поля. Уравнения Максвелла записываются в интегральной и 
дифференциальной форме. Для материзованной среды уравнения Максвелла в 
интегральной или дифференциальной форме в полной мере не могут применяться для 
расчета электромагнитных процессов. Для материзованной среды применяются так 
называемые материальные уравнения:  

Д=Д(Е),В = В(Н),j=j(Е). 

(1.1)  


background image

Для дематеризованной среды (вакуума) используются тождества:  

Д

Е,В

Н. 

(1.2)  

Уравнения  Максвелла  феноменологически  описывают  макроскопические  среды.  С  их  помощью 
невозможно описать сложный механизм взаимодействия электромагнитных волн с материзованной 
средой.  Этот  недостаток  компенсируется,  если  использовать  уравнения  Лоренца-Максвелла  для 

микроскопических полей.  

Нидерландский физик X. Антон Лоренц (1853-1928), развивая теорию электромагнетизма, обобщил 
макроскопические  уравнения  Максвелла  на  случай  описания  микроскопических  электрических  и 
магнитных  полей  и  вывел  для  этих  целей  так  называемые  уравнения  Лоренца-Максвелла  в 

дифференциальной форме:  

rot

h

 =  

4π 

ρv +  

1  

c  

de

dt

,  

rot

e

 = -  

dh

dt

, (1.3)  

div

h

 = 0, 

div

e

 = 4πρ, 

где h, e - векторы напряженностей микроскопических магнитных и электрических полей; ρ 
- объемная плотность заряда (заряженных) частиц; v - скорость заряда; j = p∙v - плотность 
тока заряженных частиц; 

с – 

скорость света.  

Для  описания  дематеризованных  (вакуумных)  сред  дифференциальные  уравнения  Лоренца-

Максвелла  совпадают  с  уравнениями  Максвелла  (1.2)  для  вакуума.  Кроме  того,  уравнения  (1.3) 
могут  использоваться  для  теоретического  описания  полей  внутри  элементарных  частиц,  атомов  и 

полей между ними.  

Уравнения 

Лоренца-Максвелла 

явились 

основой 

для 

обобщения 

микроскопических 

электромагнитных  процессов  и  создания  Планком,  Гейзенбергом,  Шредингера  и  др.  теории 
квантовой механики (электродинамики).  

Таким образом, классическая электродинамика и квантовая механика рассматривали исключительно 
электромагнитные  процессы  на  основе  элементарных  частиц,  атомов  и  межатомных  расстояний 

(взаимодействий) в материзованных и дематеризованных средах.  

40 

Максвелл,  Лоренц,  Планк,  Эйнштейн,  Гейзенберг,  Шредингер  и  другие  корифеи  макро-  и 
микроскопической электродинамики и квантовой механики рассматривали движения элементарных 

частиц,  атомов  и  их  поля  в  исключительно  материзованных  средах  и  частично  электромагнитные 
волны (фотоны) в вакууме.  


background image

Структура,  динамика,  свойства,  масштабы,  ретроспектива  и  различные  состояния  вакуума  ни 
классиками,  ни  их  последователями  фактически  не  рассматривались  за  исключением,  как  было 
сказано  выше, 

материогенного  движения  (энергии)  материальных 

тел,  частиц,  зарядов, 

токов, волн, полей в вакуумных средах.  

41 

39

 :: 

40

 :: 

41

 :: 

Содержание

41

 :: 

42

 :: 

Содержание

1.12. Информационная сущность периодического закона 
химических элементов Менделеева

Явление периодического изменения свойств химических элементов, открытое Менделеевым в 1869 

г.,  до  настоящего  времени  окончательно  не  изучено.  Характеристики  закономерностей  и 
особенностей  периодического  изменения  свойств  элементов  в  определенной  степени  изучены  в 
пределах верхней границы системы (Z=ю5), являющейся периодически упорядоченным множеством 
элементов.  

В  настоящее время  рассматривается  три информационных фактора, определяющих периодичность 
химических  элементов:  1)  периодичность  изменения  химических  свойств  элементов  в  зависимости 

от их зарядов ядер (атомных весов); 2) электронный фактор периодичности повторения одинаковых 
электронных  конфигураций  атомов  с  увеличением  Z;  3)  нуклонный  (ядерный)  фактор 

периодичности элементов.  

Какова  же  информациологическая  сущность  заложена  в  периодическом  законе  химических 

элементов? Слово период можно трактовать в данном случае двумя понятиями: химический период 
и  электронный.  В  первом  случае  -  это  совокупность  элементов,  которая  начинается  щелочным 

металлом  и  заканчивается  благородным  (инертным)  газом.  Электронный  период  определяет 
закономерности  построения  электронных  конфигураций  атомов  по  мере  увеличения  (заряда)  Z. 
Понятие электронного периода характеризуется квантовыми числами: главным - 

п 

и орбитальным - 

ℓ 

Исходя  из  этого,  электронный  период  -  это  совокупность  элементов,  которая  начинается  с 

элемента,  в  атоме  которого  впервые  обнаруживается  электрон  с  соответствующим  n  и  ℓ=0,  и 

заканчивается элементом, атом которого описывается тем же значением n и ℓ=1  

Какой  же  из  факторов  может  быть  главным  в  определении  границ  материзованных  или 

дематеризованных  структур  Вселенной?  Для  атомных  структур  материи,  очевидно,  основным 
фактором  будет  считаться  ядерный.  Но  пространство  внутри  ядра  и  вакуумные  пространства, 

имеющие  место  во  Вселенной,  функционируют  по  законам  отношений  ядерных  и  электронных 
элементов,  их  пространств,  полей,  следов  и  процессов.  Такие  отношения  являются 
информационными.  Информационный  фактор,  очевидно,  и  является  той  граничной  (предельной) 

субстанцией  (субструктурой)  материзованной  или  дематеризованной  структуры  пространства 
Вселенной,  которая  и  обеспечивает  уменьшение  или  увеличение  электронной  конфигурации 

определенного ядра, способствующие в  

41 

свою очередь образованию атома того или иного химического элемента с 
соответствующими свойствами.  

Можно  построить  следующие  модели  явления  периодичности  химических  элементов:  1) 

химическую;  2)  физическую  (электронную  и  ядерную),  как  интерпретацию  химической  модели;  3) 
квантовомеханическую; 4) информационную.  

Информационная  модель  явления  периодичности,  как  обобщенная  модель,  отражает  все  стороны 
свойств указанных выше моделей, описывает явления химической и электронной периодичности и 


background image

может  быть  фундаментальной  в  описании  формальной  теории  явления  периодичности  в  целом. 
Информационная  модель  теоретически  и  эмпирически  согласуется  с  химической  при  изменении 
свойств  элементов  с  возрастанием  Z.  В  рамках  информационной  модели  можно  рассматривать 

бесструктурные  субэлементарные  информационные  частицы  -информациогены  и  информационы, 
которые  схематически  и  аналитически  представляются  векторами,  группами,  категориями, 

тензорами,  спинорами  и  информациорами.  Информациоген  или  информацией  I,  вероятно,  можно 
принять за перый элемент таблицы Менделеева как основу не только всех элементов таблицы, но и 
вакуумного, материзованного и дематеризованного пространства Вселенной в целом.  

На  основе  информационной  модели  математически  проще  интерполировать  и  экстраполировать 

свойства  гипотетических  и  известных  элементов.  Кроме  того,  эта  модель  позволяет  также 
интерполировать  электронные  конфигурации  атомов  и  свойств  элементов  с  Z

∞.  Очевидно, 

информационную  модель  можно  считать  фундаментальной  в  теории  описания  явления 
периодичности химических элементов.  

Таким  образом,  открытие  (на  стыке  электронной,  ядерной  и  квантовой  периодичностей) 

информационной  периодичности  в  материзованных  и  дематеризованных  микро-  и  макромирах 
Вселенной  позволит  фундаментально  объяснить  глубинные  первоосновы  явления  закономерности 
химических элементов.  

42 

41

 :: 

42

 :: 

Содержание

42

 :: 

43

 :: 

Содержание

1.13. Информациологические аспекты теории 
относительности Эйнштейна

Информациологические  противоречия  теории  относительности  Эйнштейна  можно  отнести  к 

некоторым недостаткам его исследований, в которых он узко рассматривал, как мысленный объект 
исследования,  только  материю  и  поля,  создаваемые  ею,  и  основывался  исключительно  на 
уравнениях Максвелла. Это не позволило ему перейти от исследования материально-энергетической 

фазы  к  информационной  основе  (континууму)  пространства  Вселенной.  Поля,  создаваемые 
дематеризованными, гипотетическими, виртуальными частицами и античастицами, спин-спиновыми 

взаимодействиями,  их  полями,  возбуждениями,  импульсами  и  излучениями,  ни  в  специальной 
теории  относительности  (СТО),  ни  в  общей  теории  относительности  (ОТО)  Эйнштейном  не 

рассматривались. В СТО также не рассматриваются свойства процессов с учетом полей отношений 
(тяготения) и их информациологической сущности. Кроме того, установленная предельная и взятая 
за  эталон  скорость  света 

с 

=  300000  км/с  является,  вероятно,  вот  уже  почти  столетие  тормозом 

познания тайн Вселенной, ибо поиски скоростей,  

42 

больших скорости света, были прекращены, и научные мысли в этом плане не развивались. 
Второй принцип СТО гласит, что законы, по которым изменяются состояния физических 
систем, не зависят от того, к которой из двух координатных систем, движущихся 
относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся. 
Этот принцип, очевидно, справедлив лишь в материлогическом смысле, 
предусматривающем условия трехмерной метрики в топологии, возможно, только 
Солнечной системы, ибо четвертый информационный вектор времени Эйнштейн 
геометрически так и не увязал с тремя материологическими координатами, интуитивно 
утверждая, что четвертая временная координата, с точностью до различия в знаке, входит