Напечатать документ Послать нам письмо Сохранить документ Форумы сайта Вернуться к предыдущей
АКАДЕМИЯ ТРИНИТАРИЗМА На главную страницу
Сухонос С.И.
Масштабная гармония Вселенной.
Часть II. Масштабная динамика Вселенной.
Глава 2.2 Глобальная масштабная яма потенциальной устойчивости


Oб авторе
Рассмотрим теперь в самом общем виде весь М-интервал Вселенной с позиций масштабной динамики. Для этого вернемся к ранее предложенной схеме (см. рис. 1.7). Напомним, что согласно авторской гипотезе, три основных вида взаимодействия делят М-интервал Вселенной на три одинаковых участка (см. рис. 1.9).
Обратим внимание на то, что на правом участке (В–С) доминирующие гравитационные силы создают взаимное притяжение всех объектов. Не существует гравитационных сил отталкивания. Отсюда легко сделать вывод, что на правом участке (далее — склоне) доминируют собирательные тенденции, в которых происходит сближение объектов, их концентрация в пространстве. В результате исходная вещественная система сжимается и становится меньше.
В рамках логики масштабной динамики из этого следует, что на правой трети М-интервала Вселенной доминирует левый вектор М-силы, который стремится переместить все системы по М-оси влево (еще раз напомним, что уменьшение размеров соотвествует движению системы по М-оси влево, а увеличение – вправо).
Попутно напомним, что такой процес может идти как с изменением плотности исходных компонентов, так и без изменения их плотности. Например, диффузная туманность сжимается под воздействием гравитационных сил. При этом ее плотность растет. Плотность же атомов, молекул и пылинок, из которых она состоит, остается неизменной. На определенном этапе сжатия ее центральная область превращается в звезду, а периферийная – в планеты. Атомы, молекулы и пылинки в планетах имеют практически такую же исходую плотность. В принципе мало изменяется плотность этих компонентов и внутри звезды. Поэтому весь этот этап можно назвать этапом сборки, хотя для всей диффузной туманности этот процесс может быть назван сжатием.
Несколько по-иному происходит процесс после смерти звезды. Гравитационные силы сжимают ее ядро до состояния белого карлика (БК), или до состояния нейтронной звезды (НЗ), или до состояния черной дыры (ЧД).
В первом случае плотность атомов повышается на порядки, так как объем атомов резко уменьшается при их сжатии. В БК атомная структура вещества практически разрушается.
Во втором случае плотность повышается еще на многие порядки, ведь вещество НЗ — сплошная «каша» из нуклонов. В НЗ разрушается уже ядерная структура вещества.
В третьем случае плотность вещества возрастает еще на многие порядки, и при этом разрушаются уже сами нуклоны. Практически в ЧД разрушается вещественная структура, так как при таких чудовищных давлениях и плотностях уже не может «выжить» ни одна элементарная частица. Можно полагать, что ЧД состоят уже из одних максимонов.
Приведенные выше примеры позволяют еще раз подчеркнуть тот факт, что гравитация, если ей не противодейтсвуют другие силы, ведет лишь к одному процессу — сжатию, а следовательно — к движению системы вдоль М-оси справа налево.
Перейдем теперь к рассмотрению тенденций, доминирующих на среднем участке М-интервала (А–В). Здесь преимущественно «работают» электромагнитные взаимодействия. Поскольку в случае одинаковых зарадов системы отталкиваются друг от друга, а в случае разных зарядов — притягиваются, можно утверждать, что на среднем участке Макроинтервала «работают» два М-вектора — левый и правый. Левый отражает ситуацию с притяженим двух разных зарядов, а правый — с расталкиванием двух одинаковых зарядов. Любое макротело может иметь как преимущественно положительный заряд, так и преимущественно отрицательный. Поэтому эти два вектора характерны для всего участка Макроинтервала.
Обратимся теперь к левому, Микроинтервалу (0–А). Здесь, как мы уже ранее показали, доминируют исключительно слабые взаимодействия. Напомним, что «…основной «профессией» слабых взаимодействий является не создание сил, а осуществление распадов (курсив мой — С.С.) частиц»1. Т. е. на левом краю М-интервала Вселенной доминируют тенденции, связанные с деконцентрацией, с расширением объектов. Очевидно, что этому процессу можно сопоставить правый М-вектор.
В целом же вся картина доминирующих тенденций может быть естественным образом представлена как глобальная потенциальная М-яма устойчивости Вселенной, или МП-яма (см. рис. 2.22).

Рис. 2.22. Глобальная «яма» потенциальной устойчивости (МП-яма) на Масштабной оси Вселенной, показывающая переходы между различными видами взаимодействия (упрощенная модель)
Чем удобна такая модель? Тем, что в ней тенденции к сжатию или расширению моделируются тенденциями к скатыванию систем вниз, в более устойчивое состояние, к центру М-интервала. Шарик на левом склоне М-ямы будет стремиться скатиться вправо, при этом его размеры увеличиваются (например, идет распад частицы). Шарик на правом склоне будет стремиться скатиться влево, при этом его размеры будут уменьшаться (например, идет коллапс ядра звзеды). В центральной части М-интервала шарик может находиться в колебательном состоянии (пульсировать, распадаться-собираться и т. п.).
Очень важно отметить, что при построении модели глобальной М-ямы Вселенной использовался практически всего один принип — принцип масштабной симметрии. В данном случае зеркальной осью симметрии является ось, проходящая через МЦВ.
Дополнительно отметим, что на узкой полоске в полпорядка — на стыке Микроинтервала и Макроинтервала — доминируют сильные взаимодействия, которые отвечают в основном за сжатие нуклонов в ядрах атомов. Их вектор противоположен вектору слабых сил.
На стыке же Макроинтервала и Мегаинтервала, как мы предположили ранее, могут действовать расталкивающие силы неизвестной науке пятой силы, также на узкой полоске в полпорядка.
Итак, мы можем предположить, что любому процессу, происходящему с увеличением размеров на левом склоне, можно найти зеркальный антипод на правом склоне, происходящий с уменьшением размеров.
Попутно возникает вопрос: разве на правом склоне идут только процессы сжатия и соединения систем? Безусловно, если бы действовала только гравитация, то именно так и было бы. Но в том-то и дело, что во Вселенной процесс сжатия, как правило, уравновешен процессом расширения. Любая звезда моментально сжалась бы под воздействием сил гравитации, если бы не внутреннее давление, обусловленное процесами, идущими на уровне микромира (левая треть М-интервала). Любая планета сжалась бы гравитацией до мизерных размеров, но сила электромагнитного отталкивания между атомами препятствует этому. И обратно, переизбыток внутренних сил микромира иногда приводит к столь грандиозным взрывам, что разлетаются не только звездные системы, но и галактики (см. рис. 2.21). Этот развал столь крупных систем, их «распад», идет на правом склоне, идет вопреки гравитации, вопреки общей тенденции, и поэтому он происходит взрывообразно, катастрофически, моментально. Используя принцип зеркальной симметрии, можно предположить, что на левом склоне также может происходить катастрофический (практически мгновенный) процесс с обратным знаком — коллапс частиц.

Свободное отступление

Итак, если гравитационные силы отвечают исключительно за сжатие вещества, а слабые — за его распад, то на долю электромагнитных сил вполне логично остаются процессы сжатия—расширения (притяжения—отталкивания). Рассмотрим еще раз модель потенциальной ямы устойчивости для Метагалактики (см. рис.2.22).
На масштабной «территории» слабых (расталкивающих) сил мы видим небольшую полоску очень активно сжимающих сил — сильные взаимодействия. Если принять принцип зеркальной масштабной симметрии, то можно найти место и для гипотетической пятой силы, которая должна отвечать за расталкивание гипотетических гравинуклонов в ядрах звезд и планет. Условно говоря — это «сильные антигравитационные» взаимодействия.
При более внимательном рассмотрении оказывается, что полученная масштабная схема удивительно напоминает известную восточную схему сил: ИНЬ–ЯН.
Ведь символы инь и ян несут на себе смысловую нагрузку, очень близкую к рассматриваемой проблеме. Так, инь — это, кроме всего прочего, еще и расширение, а ян — сжатие224. Кроме того, инь это — внутри, пространство, низ, женщина… а ян — снаружи, время, верх, мужчина (см.рис. 2.23).

Рис. 2.23. Глобальная «яма» потенциальной устойчивости на Масштабной оси Вселенной, показывающая переходы между различными силами взаимодействия
Если рассматривать М-ось традиционно вертикально, то небеса, космос будут наверху, а микромир — внизу. Если человека при этом расположить на точке его размера — 102 см, то все, что будет ниже этой точки, можно отнести к его внутреннему миру, так как он содержит в себе и клеточный, и молекулярный, и атомный, и другие уровни. А все, что будет выше этой точки, — будет иметь отношение к внешнему миру человека. Не правда ли, совпадает многое? Внутри вещества есть слабые (женские) силы, ответственные за расширение, они доминируют внизу М-оси. Снаружи человека доминируют гравитационные (мужские) силы, ответственные за сжатие, они доминируют вверху М-оси. При этом женские силы оказываются ниже мужских на М-оси в точном соответствии с расположением на ней «женской точки» — средний рост женщин ниже мужского, поэтому женская точка на М-оси чуть ниже мужской.
Самое интересное состоит в том, что на пространстве иньских сил есть небольшое янское пятно, отвечающее за сжатие — сильные взаимодействия. Тогда, согласно принципу зеркальной симметрии, и на пространстве янских сил должно быть симметричное узкое пятно неких расталкивающих антигравитационных сил (см. рис.2.23).
Итак, мы видим, что детальное изучение роли взаимодействий на различных масштабных уровнях невольно приводит науку к древней эзотерической схеме, с возможностью сделать прогноз относительно пока неизвестной ей пятой силы.
Но и это еще не все. Существует известный философский принцип: крайности сходятся. Он имеет подтверждение и для МП-ямы. В области размеров меньше 10–33 см, по модели М.А. Маркова, мы попадаем в другую вселенную, а следовательно вступаем в мир гравитационных сил, но внутри иной вселенной. С другой стороны, наша Вселенная является, по М.А.Маркову, всего лишь максимоном для метавселенной, который опять же будет стимулировать расширение и расталкивание в своем микромире. Следовательно, от гравитации мы переходим к квазислабым силам этой метавселенной.
Если же не использовать экзотическую модель М.А.Маркова, а опираться только на расчетное соотношение сил 225, то мы также увидим, что на размере максимона гравитация опять становится существенной! Гравитация, которая по мере погружения в микромир уже на масштабах 10–13 см становится пренебрежительно мала, после погружения еще на 20 порядков вдруг возрождается как феникс из пепла!
Итак, возможно, что, замкнув М-петлю, гравитация со своего предельного размера 1028 см вновь появляется, но уже в микромире, инвертируясь в свою противоположность — силы «расталкивания».
Для размеров же Метагалактики, по модели М.А. Маркова, может наступить инверсия — Метагалактика становится максимоном для вселенной следующего масштабного уровня (если ее масштабный «размах» аналогичен «размаху» нашей Вселенной, то размеры ее будут в нашей метрике потрясающе велики — 1089см).
Итак, в целом, во Вселенной реализуется общая тенденция:
— в левой трети М-оси слабые силы стремятся разбросать материю по пространству (преобладают силы отталкивания, деления);
— эти слабые силы находят свое зеркальное противодействие в правой трети М-оси, где гравитационные силы имеют лишь один знак — притяжения;
— в центральной трети М-оси обе тенденции действуют вперемежку: электромагнитные силы имеют как знак притяжения, так и знак отталкивания.
Полученная модель глобальной МП-ямы подводит к мысли о простом принципе, объединяющем три силы во Вселенной. Эти три силы — всего лишь составные части одной вселенской масштабной силы.
Чтобы пойти дальше, выдвинем следующую гипотезу.
Во Вселенной благодаря действиюслабых силидет постоянноерождение новых частиц вещества.
Благодаря чему и как может происходить этот процесс, мы рассмотрим в следующих разделах.
Из новой гипотезы следует, что с левого склона МП-ямы постоянно «скатываются» все новые системы, обладающие кинетической энергией разбегания, разбрасывания от центра «впрыска». Они вполне могут проскочить по «инерции» центр МП-ямы и попасть на правый склон, откуда они могут скатиться обратно, сжимаясь за счет гравитации. В такой модели работает как бы М-маятник. Потенциальная предельная амплитуда колебаний для всего вещества Вселенной — не менее 61 порядка. Все это можно изобразить в виде чисто механической модели расположения шарика на гладкой поверхности МП-ямы, спустив который с одного края, мы получим постоянное колебание шарика около центра устойчивости. Полный цикл такого колебания образует как бымасштабную петлю (М-петлю)(рис. 2.24).

Рис. 2.24. Общая динамика Вселенной может быть представлена замкнутой М-петлей. Рожденные вакуумом частицы, разлетаясь в разные стороны, собираются обратно за счет гравитации, что в конечном счете может привести к образованию черной дыры, состоящей из первичных максимонов. Таким же образом Вселенная, расширяясь из первичной частицы, может вернуться обратно в исходное состояние (модель пульсирующей Вселенной с отскоком)

Как совместить эту модель с ранее рассмотренными М-ямами каждого масштабного класса?
Существует единственный вариант: рассматривать общую модель синтеза-деления как фрактальную. Тогда глобальная МП-яма — это первый верхний уровень, номерные М-ямы — второй уровень, на поверхности номерных М-ям могут существовать свои локальные М-ямы третьего уровня (см.рис. 2.25). Благодаря такой структуре потенциально возможный глобальный вселенский М-цикл дробится на множество локальных М-циклов, которые можно изобразить в виде локальных М-ям. Фрактальность создает гораздо более сложный многоступенчатый, каскадный процесс превращения вещества при его движении в МП-яме. Простые схемы номерных М-ям — всего лишь один срез сложного многоуровневого явления.

Рис. 2.25. Поверхность глобальной М-ямы при ближайшем рассмотрении может оказаться фрактальной, т. е. покрытой вторичными, третичными и т.п. впадинами устойчивости. Поэтому любая динамика во Вселенной может иметь каскадно-ступенчатый, квантовый характер
Если уйти от модельных представлений и перейти к привычным для нас трехмерным образам, то можно построить следующую картину. Из глубин материи (из микромира) постоянно вырывается (создается из максимонов) все новое вещество и вытекает все новая энергия (высвобождается потенциальная энергия связи максимонов) — точки пространства как бы источают из себя вещество и энергию, разбрасывая их вокруг.
В результате сложения всех локальных процессов в целом идет как бы надувание «вселенского шарика». Этот «шарик» разлетелся бы на мелкие брызги в пустоту, если бы гравитационные силы «обручем» не стягивали бы материю вместе, не собирали бы ее в планеты, звезды и галактики. Таким образом, гравитацию в этой модели можно рассматривать как своего рода силу упругого натяжения пространства.
Опишем теперь этот процесс, используя модель глобальной МП-ямы. Физический вакуум рождает все новые, все большие по размерам частицы. Идет непрерывное рождение вещества (при сохранении материи и энергии), которое мы воспринимаем как рождение только потому, что нижние этажи материи скрыты от нас в темноте неведения и невидения (см.рис. 2.26).

Рис. 2.26. Материя в диапазоне от 10-15 см до 1028 см воспринимается наукой как вещественная Вселенная, в подвале же Дирака, в диапазоне от 10-33 до 10-15 см, она воспринимается как неструктурированная невещественная субстанция — вакуум, являющийся проводником всех видов полей. Но скорее всего этот подвал имеет свою сложную иерархическую дисперсную структуру, которая не воспринимается таковой из-за того, что находится «за» масштабным горизонтом проникновения человеческого познания

В целом, в микромире идет постоянный рост размеров систем за счет расширения, за счет соединения мелких частиц в более крупные. «Родившиеся» частицы не появляются из ничего, они образуются в ходе сложного «строительства» из максимонов на невидимых для нас этажах материи (в подвале Дирака). Момент их рождения — это всего лишь переход ими через границу нашего знания, через горизонт микромира, через тот горизонт, проход через который снизу вверх делает вещество веществом в привычном для нас понимании.

Методическое отступление

Здесь стоит определиться с терминологией. Будем в дальнейшем называть материей все, что состоит из максимонов. Материю (весьма условно) будем разделять на два вида:вещество и эфир.
Под эфиром мы будем понимать среду из плотнейшим образом упакованных максимонов.
Под веществом мы будем понимать устойчивые конструкции из максимонов, плотность которых ниже окружающего эфира.
На другом масштабном краю Вселенной идет противоположный процесс. Все, что разбрасывает микромир, собирает мегамир, он стремится вернуть все к центру МП-ямы. Оба процесса идут с выделением энергии, ведь любое понижение потенциала (высоты) в МП-яме сопровождается выделением свободной энергии.
Оба процесса могут не останавливаться в МЦВ, а по инерции проскакивать нижнюю точку устойчивости, т.е. оба процесса могут идти насквозь, через все уровни структуры Вселенной, навстречу друг другу, и эти процессы свойственны для всех уровней масштабов (без исключения), для всех видов систем. Но в силу того, что в ряде систем эти два глобальных процесса скрыты в глубинах структурных уровней, они могут не наблюдаться впрямую.
Есть, однако, такие уровни организации Вселенной, на которых данные процессы проявляются наглядно. Тогда М-петля имеет яркое природное воплощение.
Например, масштабные петли можно наблюдать на поверхности Солнца. Это протуберанцы, или гигантские выбросы избыточной энергии Солнца, которая выделяется за счет процессов, идущих на глубинных уровнях структуры его вещества (см.рис. 2.27А). Если одномоментно рассмотреть жизнь Солнца за достаточно долгий период времени, то будет видно, что оно все окружено слоем из протуберанцев — фонтанов вещества и энергии, которые вылетают изнутри звезды и возвращаются обратно.

Рис. 2.27. А. Гигантский протуберанец на Солнце. Такой выброс вещества из Солнца заканчивается в основном его падением обратно, хотя часть вещества и излучения улетает в открытое пространство.
Б. Если «рассматривать» Солнце «через фотоаппарат» в течение достаточно большого промежутка времени, то окажется, что Солнце все покрыто гигантскими выбросами, образующими вокруг него петли. Их можно назвать вещественной «шубой» Солнца (по аналогии с «шубой» из виртуальных частиц вокруг, например, протона). Система, с поверхности которой фонтанируют вещественные струи, при длительной экспозиции будет выглядеть как бы одетой в виртуальную «шубу»
Вместе взятые, протуберанцы образуют своеобразную энергетически-вещественную «шубу» вокруг Солнца (см.рис. 2.27Б). Каждый отдельный протуберанец — великолепный символ М-петли. Такое «фонтанирование» должно быть обычным явлением для всех звезд.
«Фонтанирование» наблюдается и у элементарных частиц. Все частицы «одеты» в «шубы» из других виртуальных частиц. Это означает, что каждая частица испускает из себя другие частицы, которые тут же возвращаются обратно и исчезают. Эти фонтаны виртуальных частиц и образуют вокруг них «шубки». Так, электрон одет в «шубу» из виртуальных электронов, позитронов и фотонов; нуклон одет в «шубу» из виртуальных пионов, нуклон-антинуклонных пар и других сильно взаимодействующих частиц226.
«Фонтанирует» и каждая точка «пустого» пространства — вакуума. Вакуум непрерывно «кипит» виртуальными частицами, которые рождаются и тут же исчезают в «пустоте». Существует предположение227, что именно этот процесс ответственен за температуру вакуума — 2,7 К (так называемое реликтовое излучение). Так что если для частиц процесс рождения из «пустоты» — виртуален, то для энергии, проявляющейся в температуре вакуума, — вполне реален!
М-петли можно найти и на галактическом масштабном этаже. Ядра галактик время от времени вспыхивают избытком энергии и выбрасывают из себя струи и сгустки вещества (см.рис. 2.28). За счет гравитации эти сгустки возвращаются назад в ядро. Если же сила выброса превышает определенный порог, то из ядра вырывается столько вещества и энергии, что происходит рождение новой галактики (см.рис. 2.29).
Рис. 2.28. Фотография туманности М87 = NGC 4486, являющейся ядром радиогалактики Дева-А. Хорошо виден дискретный выброс вещества из ядра галактики при фотографировании его другим способом Рис. 2.29. Фотография галактики М51.
На конце одной из спиралей виден маленький спутник-галактика, который вполне может быть выбросом из активного ядра этой галактики
На других этажах материи М-петли реализуются, видимо, по более сложной схеме. Но, в целом, очевидно, что из глубин материи в различных ее вещественных формах вырываются энергия и вещество, что создает во Вселенной постоянный «подпор» с нижних уровней ее структурного строения. С верхних уровней прессом давит гравитация, которая не дает веществу рассредоточиться по всему «пустому» пространству и которая формирует из вещества планеты, звезды и галактики.
Согласно некоторым моделям228 масса Вселенной такова, что гравитационные силы не дадут ей разлететься окончательно, и рано или поздно начнется великий возврат вещества в исходную точку. Вселенская М-петля изогнется, и движение материи повернется вспять — Вселенная перейдет от стадии расширения к стадии сжатия (см.рис. 2.23). Поэтому наиболее глобальной масштабной петлей можно считать предполагаемый цикл Вселенной: от Большого взрыва из точки до предельного расширения и обратно в точку. Безусловно, вся модель Большого взрыва весьма гипотетична, несмотря на множество ее сторонников в космологии. Мы здесь лишь показываем, что М-петля имеет теоретическую возможность реализоваться и для всей Вселенной.
Но если глобальная М-петля, берущая начало в вакууме, — всего лишь теоретически допускаемая версия, проверить которую не представляется возможным, то существование локальных фрагментов М-петель в виде белых и черных дыр подтверждается некоторыми астрономическими наблюдениями229. Если первые выбрасывают вещество вовне, то вторые, наоборот, поглощают его — так что оно становится невидимым для внешнего наблюдателя.
Как появляются черные дыры? Когда силам гравитации уже не противостоит внутреннее давление «прогоревшей» звезды, если масса звезды больше 2,5 масс Солнца, ядро звезды сжимается до размеров гравитационного радиуса (около 106 см) и уходит за горизонт событий230. Что происходит внутри с веществом можно только догадываться, здесь даже теоретические расчеты оказываются иногда бессильны. В нейтронной звезде плотность вещества настолько велика (порядка 1015 г/см 3), что электронные оболочки с атомов сдираются и остаются сжатые в тесный шар сплошные нуклоны. В черной звездной дыре плотность вещества будет выше еще минимум на три порядка, и очевидно, что там уже не смогут существовать даже известные сегодня науке элементарные частицы. В каком же виде будет представлено вещество, если черная дыра сожмется до точки, как это предполагают некоторые модели231, вообще сказать невозможно. Кроме черных дыр с массами, типичными для звезд, по мнению астрономов, почти наверняка существуют и сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах галактик.
Но если происхождение черных дыр (ЧД) как-то объяснимо через гравитационный коллапс, то какие силы природы могут порождать белые дыры (БД) — остается загадкой. Ясно одно — из «пустого» пространства в БД рождается огромное количество вещества. Тогда мы можем сопоставить БД восходящую ветвь М-петли, а ЧД — нисходящую.
Возникает вопрос: может ли в Космосе происходить замкнутый БД–ЧД процесс, т. е. такой процесс, в котором все вещество, рожденное ранее в БД, было бы со временем стянуто в ЧД? В этом случае мы имели бы полностью замкнутую М-петлю, которая являла собой как бы локальную модель Большого взрыва. Ведь здесь почти из точки пространства может рождаться вещество, которое, заполняя пустоту вокруг себя, может превращаться в галактику. Со временем вся галактика может собраться обратно в свой центр, сжаться до состояния ЧД.
Такая пульсация вещества не столь уж и фантастична, как может показаться на первый взгляд. Есть множество наблюдательных данных, которые можно интерпретировать как фрагменты этого процесса.
С точки зрения моделирования процессов в виде М-петель различие между кипением вакуума, поверхностью протона, протуберанцами на Солнце, галактической М-петлей или глобальной М-петлей заключается лишь в масштабной длине М-петли и точке ее старта. Последняя, однако, скорее всего во всех случаях имеет корни на самом нижнем структурном уровне вещества — 10-33 см (см.рис. 2.30).

Рис. 2.30. Схема возможного образования различных масштабных петель.
Петли могут отличаться как по длине, так и по «глубине» зарождения. Справа показаны четыре гипотетические большие М-петли, которые могли бы начинаться с максимонного уровня

Но вернемся к метафизической логике. Если в МП-яме слева (в микромире) существует «расталкивание» вещества, а справа (в мегамире) — притяжение вещества, то можно задать вопрос: почему же все так устроено в природе? Ответ очевиден: да потому, что если бы все было наоборот, то не было бы и наблюдателя, который бы все это увидел. Ибо, наоборот, — это силы расталкивания на мегауровне, в космосе, и силы притяжения на микроуровне. Первые — разбросали бы, рассеяли все вещество, в каком бы виде оно ни появилось. Вторые — все «убрали» бы в вакуум, сжав любой объект до минимально возможных размеров. Образно говоря, такая вселенная — это мир бесконечно сжимающихся в точку систем, которые при этом разбегались бы друг от друга. Понятно, что замена гравитации на антигравитацию не привела бы ни к чему хорошему наш мир. Стоит осуществить такую фантазию в реальности, как Земля вместе с фантазером просто разорвется как гигантская бомба, а ее осколки начнут стремительно улетать друг от друга в холодную пустоту космоса. Где-то между ними будут лететь и крошечные кусочки автора такой вывернутой наоборот Вселенной. Мало того, эти кусочки будут непрерывно сжиматься на микроуровне, пока не стянутся в точки.
Повторим еще раз: наша Вселенная имеет именно такую силовую картину вдоль М-оси, какая только и позволяет существовать нам в качестве ее наблюдателей и обитателей. Другого просто не дано. Однако…

Метафизическое
отступление

В свое время, когда я первый раз осознал неизбежность существующего распределения сил вдоль М-оси и первый раз четко ее сформулировал, некий дух противоречия подтолкнул меня к зеркальной картине силовых взаимодействий. И тут меня осенила догадка.

Рис. 2.31. Схема мира, который был бы противоположен нашему привычному вещественному миру. В этом мире вместо гравитации действует антигравитация, которая приводит к расползанию пространства во все стороны, а вместо излучающего избыточную энергию вакуума — всепоглощающая субстанция, в которой на микроуровне действуют только силы сжатия («микрогравитация»)
Ведь вариант «наоборот» — возможно, и есть физический вакуум, или эфир, состоящий из коллапсирующих в максимоны микрочастиц, вся совокупность которых при этом разбегается в пространстве Вселенной, как расползается чернильная капля по поверхности воды (см.рис. 2.31). Тогда можно предположить, что вещество и вакуум — это две взаимодополняющие друг друга сущности Вселенной, у каждой из которых прямо противоположные задачи. И природе не надо выбирать из двух возможностей одну — она выбирает обе!
Гравитация сжимает вещество в вакууме, а он при этом расширяется вместе со всем веществом (разбегание галактик — это не «разбегание» самих галактик, а расползание пространства (эфира), в котором помещены эти галактики). Слева, на другом краю М-интервала, в микромире, разуплотнение эфира ведет к рождению новых частиц, нового вещества, а сжатие вещества ведет к коллапсу его структуры до плотного состояния эфира, до плотной упаковки максимонов. Следовательно, сжимается не вещество, а сжимается эфирное пространство, в котором оно расположено2.
Но если пространство способно к целостному физическому процессу расширения, оно обязано быть связанным. Из этого следуют столь неординарные выводы, что им будет посвящена отдельная книга. Здесь мы лишь отметим, что, логически опираясь на закон масштабной симметрии, можно прийти к выводу о возможности существования иного — зеркального нашему мира. Все, что происходит в нашем вещественном мире, происходит и в ином мире, но с противоположным динамическим знаком.
Конечно, разделение Вселенной на наш мир и мир зеркальный — условность. Вселенная едина в этих двух своих проявлениях, но наука изучала до настоящего времени лишь одну из этих сторон. Пришло время увидеть и другую сторону медали.
Итак, мы видим, что М-петли встречаются на всех этажах Вселенной. По сути они являют собой яркий пример М-динамики. Движение вдоль М-оси имеет целый спектр размахов, что определяет длину М-петли. Самые короткие М-петли — «дыхание», при котором размер изменяется на проценты и доли процентов. Рядом стоят «пульсации», яркий пример — биение сердца. При пульсациях сохраняется объект, не изменяется его целостность. Относительный размах пульсаций может быть как очень маленьким (например, биение сердца), так и очень большим (например, — Цефеиды, размер которых изменяется до двух раз). Автору неизвестны пульсации с таким размахом на М-оси, когда объект сохранял бы свою структуру при изменении своих размеров в десять и более раз.
Далее идут всевозможные М-петли с разрывами. Разрыв означает, что объект на фазе расширения теряет свою целостность и распыляется в окружающей среде. В целом, среда возвращает вещество для обратного хода в цикл. Так, например, после взрыва сверхновой звезды огромная часть вещества рассеивается в пространстве, образуя диффузное вещество галактики. Впоследствии это вещество участвует в процессе сжатия и рождения новых звезд, уже более богатых тяжелыми элементами. Таким образом, цикл завершается.
Другими словами, сначала звезда, взрываясь, расширяется, при этом она движется по М-оси вправо, но ее целостность, «индивидуальность», гибнет в этом процессе. Вещество при этом рассеивается в пространстве. Через некоторое время это же вещество (вместе с другим веществом) сжимается в новую звезду, облако фрагментирует на звездные зародыши. Вещество движется обратно по М-оси, влево. Длина М-петли для гибнущих звезд превышает 5-7 порядков по М-оси.

Рис. 2.32. Схематичная М-петля для человека (подобна ленте Мёбиуса). образование половой клетки и зачатие;
  1. рост плода и рождение;
  2. рассеивание вещества человека в Биосфере после смерти;
  3. собирание вещества из Биосферы в процессе роста и жизни человека

Аналогичную картину разрывных М-петель мы наблюдаем и в Биосфере. Любой организм умирает, и вещество его тела рассеивается в пространстве планеты. Впоследствии из этого вещества рождается новый организм3. Расширение вправо по М-оси от точки «человека» будем называть правой петлей. Зародыш, собирая вокруг себя вещество из среды, стремительно растет, перемещаясь вверх по М-оси. На М-диаграмме этот процесс можно представить как левую М-петлю. Если соединить эти два процесса, то получится своеобразная М-восьмерка (см.рис. 2.32), которая не всегда может быть симметричной, скорее всего, ее верхняя петля всегда длиннее нижней, а кроме того, ее верхняя ветвь имеет разрыв.
Не подсказывает ли нам пример с биосистемами, что и рождение новых звезд должно иметь зародыш? Что если, например, таким зародышем может стать нейтронная звезда? Если здесь реализуется М-подобие, то астрофизике придется пересмотреть теорию рождения звезд.
Но можно найти и примеры бесспорного подобия. Из биологии известно, что при массовой гибели членов популяции рождаемость в ней увеличивается. Таким образом, смерть выступает стимулятором размножения биосистем.
Нечто аналогичное мы видим и в Космосе. Взрывы сверхновых звезд нарушают гравитационную стабильность газопылевых комплексов межзвездной среды, что приводит к началу ее фрагментации, сжатию и в конечном итоге — к образованию новых звезд, т. е. (аналогично ситуации с биосистемами) смерть выступает стимулятором рождения.
Еще раз вернемся к наследственной М-петле. Для человека М-петлю можно хорошо исследовать на уровне ее нижней половины, в тот момент, когда появляется половая клетка. Вероятно, что свойства половой клетки определяются не только переданным ей генетическим материалом, но и всем состоянием организма (с учетом же астрологической науки — еще и свойствами всей Солнечной системы, а возможно, и всей Вселенной). Половая клетка, перемещаясь из места своего образования к месту встречи с другой половой клеткой, остается на одном и том же масштабном уровне. Слияние двух половых клеток ведет к началу процесса развития нового организма, т. е. движению вверх по М-оси. Таким образом, мы можем четко проследить в этом процессе неразорванную нижнюю часть «М-восьмерки», ее же верхняя часть разорвана в среду (см. рис. 2.32).
Можно отметить, что подобные М-петли перерожденияне выходят за пределы конкретного М-класса. Другими словами, звезда не может породить галактику, человек — звезду и т.п. Процесс перерождений идет в рамках собственного класса. Но если рассмотреть верхнюю половину восьмерки более внимательно, то окажется, что она все же открыта в соседний класс. Так, вещество, которое идет на создание нового организма, поступает не только с Земли, но и из Космоса 232, из пространства Солнечной системы, следовательно, в создании каждого организма на Земле участвует не только звездный уровень, но и галактический, так как межзвездное вещество, поступающее на Землю, собирается на галактических просторах. С другой стороны, речь идет о веществе, которое рождается в недрах звезд, следовательно, если в пространственном понимании оно поступает с галактического уровня, то в масштабном понимании — с уровня звезд. Аналогично и для звезд, вряд ли вещество для них поступает из соседних галактик, скорее всего, галактики замкнуты в вещественном потоке.
Ну а для галактик? Для них вещество, по аналогии с предыдущими примерами, может поступать из межгалактической среды.
Еще один пласт вопросов — являются ли М-петли просто пульсациями или каждый цикл дает что-то новое? Для любой биосистемы ответ очевиден: как дыхание, так и «перерождение» происходит с возникновением новых свойств на очередном цикле. Иначе не было бы эволюции и развития. Аналогичный вывод можно сделать и для звезд. Появление каждой новой звезды — это не повтор старой, ведь добавляются новые, более тяжелые химические элементы. Следовательно, на каждом М-цикле появляется что-то новое.
Если этот вывод распространить и на глобальную вселенскую М-петлю, то следует признать, что даже в модели пульсирующей Вселенной каждая последующая Вселенная будет отличаться от предыдущей, что-то должно оставаться и после глобальных катастрофических коллапсов.

Философское отступление

Одним из важнейших результатов введения модели динамических М-петель является возможность рассматривать системно проблему рождения и смерти во Вселенной.
Мы видим, что все процессы рождения — это М-векторы, направленные в определенную точку М-оси. Рождение любого многоклеточного — яркий пример этому. Ведь из внешней среды поступает питательное вещество, без которого невозможно выстроить новый организм. Поток концентрирующегося вещества справа налево назовем правым положительным М-вектором. Параллельно во времени с микроуровней происходит движение растущего зародыша слева вправо. Назовем это движение левым положительным М-вектором. На М-оси весь процесс образования нового организма выглядит как концентрация слева и справа в одну точку масштабов информации из микромира и вещества из мегамира (см.рис. 2.33).

Рис 2.33. Масштабные схемы рождения и смерти для человека и звезды. Пунктиром показаны предполагаемые, еще научно не выявленные траектории
В процессерождения звезд из туманностей мы обнаружим правый положительный вектор, который отражает процесс сборки строительного вещества к точке сборки на М-оси, где появляется новая звезда. По аналогии с биологическим процессом следует ожидать, что существует и левый положительный М-вектор. Другими словами, для рождения каждой новой звезды мало процесса гравитационной сборки вещества, необходимо еще и наличие зародыша, который нес бы в себе «генетическую программу» будущей звезды. Что может послужить таким зародышем? Нейтронная звезда, белый карлик, белая дыра или черная дыра? А может быть, это — неизвестные пока еще нам объекты, размеры которых по космическим меркам настолько малы (100-1000 км), что обнаружить их прямым наблюдением в Космосе сегодня не представляется возможным? А может быть, зародыши новых звезд выбрасывают из себя другие звезды? Если две звезды «пролетают» достаточно близко друг от друга, то под воздействием гравитационного притяжения из них могут быть исторгнуты плазменные сгустки, которые в дальнейшем могут обрести новую плоть за счет питательной среды галактических туманностей. Последний вариант, в котором участвуют две звезды, очень близок к модели «парного размножения». Автор склонен считать процесс рождения новых систем в Космосе не просто физическим процессом, а по аналогии с Биосферой глубоко организованным информационно-вещественным процессом.
Кстати, наличие зародыша, необходимого для рождения космических объектов, является гипотетическим только для звезд. Для галактик наличие зародыша, пожалуй, не вызывает сомнений. Скорее всего таковыми являются квазары.
Размеры квазаров примерно на 5 порядков меньше галактических, но их активная энергетика и тот факт, что они окружены туманностями, размеры которых уже относятся к типичным размерам галактик, дают основания предполагать, что мы видим старт процесса рождения новой галактики, которая вырастает из квазара за время, сопоставимое по пропорциям со временем роста зародыша Биосистемы233. Здесь мы видим проявленный правый положительный М-вектор (см. рис.2.33).
Но никто не знает, откуда собирается вещество для новой галактики. Возможно, оно стягивается со всех просторов галактического скопления, в котором она рождается.
Рассмотрим теперь, как будет выглядеть системная М-векторная модель процесса смерти во Вселенной.
Очень наглядный материал для этого дает нам смерть звезд. Астрономы хорошо изучили этот процесс. Каждая звезда заканчивает свой жизненный цикл разрывом между ядром и оболочкой. При этом ядро сжимается, а оболочка расширяется. В главе 2.1 мы показали, что этот процесс на М-оси происходит с удивительной симметрией. Здесь мы обратим внимание на другой аспект.
Правый вектор отражает расширение оболочки, а левый — сжатие ядра. Нетрудно заметить, что на М-оси оба вектора смерти зеркально противоположны векторам рождения (см.рис. 2.33). Назовем их правым отрицательным и левым отрицательным.
Сам процесс смерти выглядит на М-оси как процесс деконцентрации, как процесс разрыва. Напомним, что процесс рождения выглядит как процесс концентрации и сборки.
Налицо очевидная зеркальная симметрия во всем, и противопоставление рождения и смерти получает на М-оси яркое воплощение в зеркальных модельных схемах.
Итак, с точки зрения масштабной симметрии любой процесс рождения и смерти можно изобразить двумя схемами.
Что нового это нам дает?
Это дает нам совершенно неожиданный и новый подход к проблеме смерти человека.
Если схема, которая очевидна для звезд, является универсальной (а к этому нас подводит тот многократно упомянутый факт, что более 99% вещества во Вселенной сосредоточено в звездах), то схема смерти на М-оси для человека должна быть подобна звездной схеме смерти. В этом случае смерть каждого человека должна сопровождаться отлетом некоторой оболочки (души?), которая, расширяясь, может достигнуть очень больших размеров, и прямо противоположным по М-оси процессом коллапса «ядра» человека до микроскопических размеров. Каких? И что это за ядро?
Чисто интуитивно можно предположить, что сжиматься будет некоторая невещественная субстанция, которая может сколлапсировать на масштабы до 5 порядков меньших (вспомним коллапс звезд). В этом случае коллапсирующая субстанция может достичь размеров 10-100 мкм, или, точнее — 50 мкм. Таковы средние размеры клетки человека, таковы масштабные координаты МЦВ. И, как будет показано дальше, таковы размеры теоретически полученной структуры — «зерна мирового духа».
Итак, хотя мы и получили больше вопросов, чем ответов, но может быть именно здесь сокрыта научная тропинка к проблеме вечной жизни.

Примечания
  1.   Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. М.: Наука, 1972. С. 356.
  2.  Если вакуум — не пустота, а зернистая структура эфира, то вещество в нем — это пузыри, разреженное пространство. Ведь вещество и вакуум — антиподы по определению.
    Здесь и кроется разгадка гравитации — тела притягиваются друг к другу потому, что они испытывают микроудары максимонов со всех сторон, но со стороны, где эфир разрежен, ударов меньше, поэтому они постепенно «подплывают» друг к другу. Разрежен же эфир больше с той стороны, где есть вещество. И чем больше масса объекта, тем дальше от него простирается разрежение эфира. Чем больше масса объекта, тем больше «пора» в эфире, тем сильнее степень разрежения возле объекта.
    Именно поэтому чем больше масса системы, тем сильнее ее гравитационное притяжение.
    Оставим подробное рассмотрение идеи «гравитация — как результат градиента плотности вакуума» для следующей книги. Отметим лишь, что эфир имеет, скорее всего, различные фазовые состояния, в частности допускается его представление в виде несжимаемой сверхтекучей мелкодисперсной среды, в которой движение вещественных тел можно уподобить движению пузырьков газа в жидкости.
  3.  Правда, здесь есть существенное отличие от звезд: в Биосфере каждый новый организм образуется «вокруг» зародышевой клетки. Про звезды этого вроде бы не скажешь.

Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Часть II. Масштабная динамика Вселенной. Глава 2.2 Глобальная масштабная яма потенциальной устойчивости // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.11220, 18.05.2004

[Обсуждение на форуме «Масштабная гармония Вселенной»]

В начало документа

© Академия Тринитаризма
info@trinitas.ru