Матрица физики, законов природы - В. Уральцев
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Математика
- Название: Матрица физики, законов природы
- Автор: В. Уральцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Матрица физики, законов природы
В. Б. Уральцев
© В. Б. Уральцев, 2016
ISBN 978-5-4483-2358-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Уважаемый читатель!
Предлагаю Вам книгу «Матрица физики, законов Природы». Название книги указывает на то, что разговор в ней пойдет об основах мироздания.
Основным источником познания основ мироздания для человека служит Солнечная система. Определение и расчет параметров процессов преобразования, происходящих в этой системе, будем производить с помощью системы LT (метр, секунда), пользуясь идеями Р.О. ди Бартини и П. Г. Кузнецова, в частности, «Системой пространственно-временных величин».
Параметры движения планет Солнечной системы являются системой естественных физических величин. Единицы и величины этих параметров определяются таблицей – матрицей физики, законов Природы. Эти величины являются инвариантами – законами сохранения.
Построить матрицу можно только с применением системы LT. В данном случае система СИ не работает, как и другие системы измерения. Интересно, что матрица работает в микромире. Применяя матрицу, можно узнать много нового о процессах преобразования, которые совершаются постоянно в мире, в котором мы живем.
Классическая наука системы LT не принимает. Провести качественный анализ и дать оценку полученным результатам поэтому не может.
Удивительно, что Р.О. ди Бартини и П. Г. Кузнецов, проделав огромную работу по созданию системы LT, к матрице не подошли. Р.О. ди Бартини предложил около двадцати констант, но их нельзя собрать в систему (матрицу), а назвать их естественными также нельзя. Оцените сами статьи, собранные в книгу.
Желаю успехов!
Физическая величина, инвариант, закон сохранения
Прежде чем начать наши исследования, выберем систему измерения, которой будем пользоваться. Только в этом случае мы подойдем к истине. Для этого обратимся к интересному документу: Брянск. 1974г. Академия наук СССР, научный совет по комплексной проблеме «кибернетика», проводят семинар-моделирование динамических систем. Труды семинара «Кибернетика электроэнергетических систем».
Статья Р. О. ди Бартини и П.Г.Кузнецова «Множественность геометрий и множественность физик» посвящена Системе пространственно-временных величин, системе LT. Фундаментальные понятия одной из физик:
ГРУППА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНВАРИАНТ
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Группа преобразований, имеющая определенную величину инвариантом, есть одна из физик. Инвариантом физической величины принято называть закон сохранения.
Статья заканчивается: «Рассмотренные нами примеры преследуют цель показать возможность формирования нового научного направления, значение которого как для решения прикладных задач, так и для развития теории трудно переоценить.
Авторы выражают свою признательность академикам Н. Н. Боголюбову и Б. М. Понтекорво за полезные советы и интерес к их работе».
Большой цикл исследований Н.Н.Боголюбова, выполненных совместно с Н. М. Крыловым, относится к одному из важнейших пограничных разделов между современной теорией дифференциальных уравнений и функциональным анализом: ученые создали так называемую теорию инвариантной меры в динамических системах.
В статье нет ни слова о генераторах, линиях электропередачи и трансформаторах, но она имеет прямое отношение к теме. В каждом районе электрических сетей диспетчерская служба и автоматика строго следят, чтобы получаемая энергия равнялась потребляемой и передаваемой в другие районы с учетом К. П. Д. Это закон сохранения энергии, и, соответственно, закон сохранения мощности.
Система LT является оптимальной системой при анализе и вычислениях преобразований в динамических системах мега и микромира.
Парадокс времени!
Мы живем в мире, который постоянно меняется. Эти перемены мы ощущаем постоянно вокруг себя, меняемся и мы сами – эти перемены, события, различные преобразования мы называем течением времени.
Скорость течения времени этих процессов мы связываем с естественными периодическими процессами, сменой дня и ночи – сутками, или сменой состояния в природе – месяцами, или годами. Эти процессы обусловлены вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.
Кроме естественных систем отсчета преобразований, мы создали искусственные – часы. Но ведь они не меряют время! Точные периодические колебания, переведенные в цифру, служат нам отсчетом периодов процессов, в которых мы участвуем. Мы считаем – время идет.
Классическая наука утверждает, что масса замедляет ход времени! Но, в таком случае, эффекта близнецов не может быть: замедляются все процессы, как в летящей ракете, так и на Земле.
Природа предлагает нам замечательную формулу.
Согласно этой формулы на планете с большей массой процессы преобразования будут идти быстрее, т.е. время.
Откроем Библию: у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Почему древние мыслители считали, что с уходом координаты отсчета от Земли в космос время замедляет свой ход? Семь дней сотворения мира Творцом не являются семью днями в нашем понимании. Это тысячи лет у нас и один день у Творца.
Согласно приведенной формулы ход времени зависит от напряженности гравитационного поля. Эта напряженность у всех планет различна, у каждой планеты свой ход времени, своя скорость всех преобразований. Тогда эффект близнецов возможен. Космонавт, совершивший длительное космическое путешествие, будет выглядеть моложе брата-близнеца, живущего на Земле.
Законы Кеплера – часть более общего
закона движения планет
Чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов.
Рене Декарт, фр. философ, математик и физик, XVII век.
Предлагаемый вниманию читателей материал и математические выкладки, непосредственно касаются законов немецкого астронома и математика XVI – XVII веков Иоганна Кеплера. Он был, прежде всего, теоретиком, увлеченным, а точнее, вооруженным мощью математики, преклоняющимся перед числами и с немецкой педантичностью ищущим во всем мироздании не только математические соотношения, а еще красоту и гармонию.
Три закона Кеплера поражают своей четкостью и информативностью.
Первый закон гласит, что орбиты всех планет являются эллипсами с общим фокусом, в котором находится Солнце.
Второй закон говорит о том, что каждая планета по своей орбите движется так, что ее радиус-вектор за одинаковые промежутки времени проходит равные площади.
Третий закон И. Кеплер вывел, изучая работы знаменитого астронома Т. Браге за предшествующие полвека.
Первые два закона увидели свет в 1609 году. Спустя 10 лет был опубликован третий закон движения планет – в книге «Гармония мира». Эту зависимость великий астроном сформулировал так: отношение кубов больших полуосей орбит двух любых планет Солнечной системы равно отношению квадратов периодов их обращения вокруг Солнца.
Значение этих законов в познании мироздания неоспоримо. Вот слова американского физика, лауреата Нобелевской премии Л. Купера: «Эти законы представляли собой выдающееся достижение. Результаты двадцатилетних наблюдений и тысяч измерений оказались сконцентрированными в простой системе кривых и правил. Всякий, кто захотел бы в будущем создать свою систему мира, должен был позаботиться, чтобы она содержала в себе эти три закона, описывающие движения планет. После Кеплера (признанного законодателем небес) возникал только один вопрос: какая из теорий дает правила Кеплера?» [3]
Увы, до настоящего времени такой теории нет. А ведь мыслители прошлого указывали на интересные факты. Великий Ньютон объяснил, что означает третий закон И. Кеплера: формула доказывала существование некой величины, которую он называл массой и которая сохраняется постоянной в планетных движениях. Что это за масса?
Дж. Максвелл пошел еще дальше, когда в 1873 году в своем трактате «Электричество и магнетизм» установил, что размерность массы – м3/с2, и что для создания системы измерения достаточно двух основных единиц измерения: L – длина, Т – время (метр, секунда). Все измерения в дальнейшем производим, пользуясь этой системой.
Запишем третий закон И. Кеплера:
Какая величина скрывается под выражением const?
Эти выражения встречаются в различной специальной литературе. Например, в книге уже упомянутого американского физика Л. Купера «Физика для всех» величина R3/T2 различна для всех планет, хотя и близка по значению. В книге американского физика Кл. Э. Суорца «Необыкновенная физика обыкновенных явлений» отношение T2/R3 дано одинаковой цифрой для всех планет. Почему?