ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12415
Скачиваний: 247

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

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)

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
c
ρv +
1
c
de
dt
,
rot
e
= -
1
c
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.

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
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

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
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