ЗАКОНЫ МИКРОМИРА
1. МИР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
1.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ В МИКРОМИРЕ
Известно, что микромир характеризуется корпускулярно-волновым единством, которое отражается в рычажных весахЭто тождество, отражающее взаимоотношения между миром частиц и миром античастиц физикам хорошо известны. Далее физикам хорошо известно, что каждая частица (античастица) имеет собственную энергетическую нишу (потенциальная яма), в пределах которой данная частица собственно и существует. Это значит, что каждая частица имеет нижний (min) и верхний (max) порог своего существования. И это положение можно отразить в тождестве
Когда одна величина устремляется к собственному максимуму, то другая величина просто обязана убывать, с тем, чтобы "весы" всегда находились в равновесии, и наоборот.
В математике этот принцип носит название максимина. Здесь числитель в левой части весов исповедует принцип максимума, а знаменатель в правой части -принцип минимума. Если это тождество инвертировать, то мы получим весы, которые будут исповедовать принцип минимакса
Более подробно с принципами дополнительности, законов сохранения симметрии, принципами оптимальности и принципами самоорганизации можно познакомиться на страницах
"Симметрия", "Дополнительность", "Оптимальность", "Самоорганизация".
Наиболее полно принцип дополнительности (и оптимальности) отражается в свойствах маятника:
Левая часть тождества (числитель) здесь отражает инвариантное преобразование потенциальной энергии (правая часть числителя) в кинетическую (левая часть числителя). В математике этот принцип называется принцип максимина.
Правая часть тождества (знаменатель) отражает обратный процесс - трансформацию кинетической энергии в потенциальную. В математике этот принцип называется минимаксом.
При этом левые и правые части тождеств характеризуются многоуровневой взаимодополнительностью.
Нетрудно увидеть, что любое тождество, исповедующее принцип дополнительности порождает природные механизмы оптимального управления (максимин или минимакс). При этом цикличность эволюционных процессов двойственного отношения взаимоувязывает эти принципы, по образу и подобию,
которые могут разворачиваться в весы четырехмерные и многомерные
Рис. 2 Рис. 3
Из рисунков можно увидеть, что супермультиплеты элементарных частиц формируются в соответствии с правилами порождения монадных частиц соответствующих семейств (Семейства). На рис. 4 и 5 приведены схемы рождения элементарных частиц в соответствии с принципами и правилами порождения частиц монадных семейств.Заметим, что в мезонной триаде каждый мезон может рассматриваться как вершина триады, в которой две другие вершины занимают кварки, его порождающие.
Барионы могут рассматриваться уже как вершина треугольной пирамиды (тетраэдр), в основании которой лежат три кварка.
Из приведенных рисунков видно, что алгоритм порождения мезонных и барионных частиц полностью совпадает с алгоритмом порождения ряда Фибоначчи - очередной член мезонной гексады формируется из двух последних членов кварковой гексады. Отличие только в том, что мезонная гексада формируется из двух однокварковых триад, а барионная - из однокварковой и двухкварковой триад (или непосредственно из трех кварков), т.е. если мезонное семейство характеризуется дуадностью частиц, то барионное семейство, напротив, характеризуется триединством, в котором каждые три соседние частицы связаны между собой в триаду, характеризуя тесную эволюционную взаимосвязь.
Если провести аналогию между формированием элементарных частиц и рождением музыкальной гаммы, то формирование мезонов можно отождествить с рождением семейства ноты "ми", завершающую формирование триады. Барионы уже можно сравнить с семейством ноты "фа". Нетрудно понять, что все остальные семейства также должны иметь музыкальную интерпретацию (Гармония радуги).
Ниже, при обосновании Периодических законов экономических, социальных и духовных систем, будет показано, что все эти системы будут обладать мезонными, или барионными свойствами. При этом "мезонность" будет проявляться в том, что все "частицы" тех или иных " мезонных" систем будут формироваться по тем же самым правилам, что и элементарные частицы-мезоны.
Возможно, что по аналогичному алгоритму могут рождаться семейства лептонов и гиперлептонов. Общая схема эволюции оболочек Периодической системы элементарных частиц приведена ниже (рис. 6). Эта схема включает и гипотетический лептонный супермультимплет.
рис. 6-1
На этом рисунке каждое семейство представляет собой "рычажный кубик", в котором каждая вершина уравновешена с каждой. через систему собственных "рычагов". И хотя на этом рисунке представлено только три семейства, из свойств рычажного гиперкубика, в котором каждая вершина является "рычажным кубиком", можно определить и свойства гиперсемейств микромира.
На данном рисунке "рычажные кубики" сдвинуты друг относительно друга, формируя собственную радугу того или иного семейства. Этот сдвиг фаз отражает и свойства радуги "рычажного гиперкубика".
Из приведенной схемы видно, с точки зрения оболочечного строения, что Периодическая система элементарных частиц состоит из совокупности оболочек, каждая из которых является отдельным семейством (супермультиплетом). Из рисунка видно, что существуют всего три типа "полей", каждый из которых сдвинут друг относительно друга на 900.
Особое внимание хотелось бы обратить на лептонное семейство.
рис. 6-2
Этот рисунок мистическим образом совпадает со схемой эволюции Великого предела ТАЙЦЗЫ (Книга перемен). Что это? Случайность или совпадение? И не слишком ли много подобных случайностей? При этом самая интересная случайность заключается в том, что этот рисунок увязывает в единое целое все семейства элементарных частиц, раскручивая их из одной единственной первочастицы - фотона. А если учесть, что природные операционные механизмы Единого закона одинаково и беспристрастно "работают" на всех уровнях иерархии, то мы можем осознать, что каждая элементарная частица может порождать собственные семейства.
2.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МИКРОМИРА
Природные операционные механизмы Единого закона даже на самом элементарном уровне формируют рычажные весы, т.е. даже на уровне даже самой элементарной, бесструктурной "первочастицы" последняя характеризуется внутренней структурой, основу которой формируют рычажные весы. Но эти весы имею другую природу проявления.
Эта "первочастица" характеризуется ка монада с внутренней двойственностью. Материализация этой "первочастицы" приводит к тому, что ее внутренняя структура проявляется как внешняя и она становится монадой с внешней двойственностью.
Ученые "днем с огнем" усиленно ищут ту "первочастицу", из которой они смогли бы построить все мироздания. Но такой частицы в природе нет. Всякий раз, когда эволюция частицы становится структурно-перегруженной, последняя из монады с внешней двойственности трансформируется в монаду с внутренней двойственностью, материализуясь в "единичную" материальную торчку.
Нормализованная частица становится функциональной. Так на каждом уровне иерархии формируется структурно-функциональное единство.
В китайской Книге перемен "первочастица" ассоциируется с двойственным Великим пределом.
рис. 6-3
Этот классический рисунок порождает четыре дуаграмм и восемь триграмм, каждая из которых порождает затем восемь собственных гексаграмм (удвоенных триграмм).
рис. 6-4
Эти два рисунка несут в себе тайну порождения всего Мироздания, по образу и подобию.
Подобно тому, как каждая частица света (фотон) характеризуется корпускулярно-волновым единством, каждая "первочастица", с системных позиций может быть представлена структурно-функциональным единством.
Рассмотрим теперь эволюцию китайских дуаграм и триграмм с позиций Единого закона.
велики пределы формируют рычажные весы вообще всех "первочастиц" любой природы, на любом уровне иерархии, а не только в микромире.
рис. 6-5
Эти рычажные весы характеризуют сущность рычажных весов Замыслов Творений систем любой природы.
На этом рисунке Великие пределы совмещены с логическим операциями "И,
ИЛИ, НЕ". При этом логическая операция "ИЛИ", как оказывается,
характеризуется двойственностью. Кроме того, каждому типу Великого Предела
приписан символ китайской дуаграммы. Таким образом приведенные рычажные весы
связывают воедино: логические операции, дуаграммы Книги Перемен и типы
Великих пределов.
Следовательно,
рычажные весы служат веским доказательством существования не двух, а четырех
типов Великих Пределов.
Прошу обратить внимание на внутреннюю сущность Великих пределов.
Традиционные китайские дуаграммы "ян"-"инь"
свидетельствуют о внутреннем удвоении Великого Предела, о том, что этот
Великий предел несет в себе основы гравитации (одноименные заряды
приталкиваются, разноименные -расталкиваются).
Эта прекладина рычажных весов формирует "бинарный ряд" Великих Пределов, ибо
ничто не мешает на следующем уровне иерархии объединиться таким же Великим
пределом в еще более Великий, бинарный Предел. Эти Великие пределы являются
аналогами логических операций И-НЕ. Их так и
можно называть-бинарные Великие Пределы.
Другая пара Великих Пределов является аналогом логической операции "ИЛИ".
Здесь разноименные заряды приталкиваются, а одноименные расталкиваются. Эти
два типа Великих Пределов по своим свойствам напоминают свойства двух
фундаментальных типов элементарных частиц о который мы говорили выше (фермионы
и бозоны).
Посмотрите на симметрию этого
символа на перекладине рычажных весов. Они характеризуют последовательность
материализации внутреней двойственности (я не употребляю категорию "дихотомия",
ибо лишний раз не хочется смешивать традиционную символику смыслов Книги
Перемен с категориями современной науки, многие из которых, на мой взгляд,
примитивно дихотомичны.
Эволюцию Великих пределов в рычажных весах можно описать цепочкой:
"ЯН"-"уже не совсем ЯН, но еще не ИНЬ"- "уже не ЯН, но еще не совсем ИНЬ"-"ИНЬ".
рис. 6-6
Из этого рисунка непосредственно можно увидеть, что Мир проявленный (структурный) и непроявленный (функциональный) имеют собственные Великие пределы. Именно эти свойства Великих пределов и отражаются в Книге Перемен.
Рассмотрим эволюцию Великого Предела "ИЛИ".
рис. 6-7
На этом рисунке кварки
d и s
имеют разный электрический заряд и разный "цвет", котгрый в данном контексте
характеризует взаимную (противоположную) ориентацию их "вращения" вокруг "жизненного
стержня" (Великого Предела). Эту характеристику в микромире видимо можно
отождествить с категорие й "спин" частицы.
Кварк u
имеет точно такой же, но только удвоенный смысл, т.е. он характеризутся как
Великий предел кварков d и
s.
На верхнем рисунке показано формирование мезонного семейства. Но здесь, в
отличие от вышеприведенных схем формирования такого семейства с каждым
кварком и каждой частицей связаны уже символы Великого Предела "ИЛИ".
На нижних рисунках показано, как Великий Предел "ИЛИ" формирует триадные
барионное и антибарионное семейства.
Рассмотрим теперь, по образу и подобию, эволюцию Великих- Пределов "И-НЕ".
рис. 6-8
На этих рисунках обозначения те же, но смыслы уже иные.
В дуадном (мезонном) семействе (верхний рисунок) пары "кварк-антикварк"
имеют одинаковые "спины", но разный электрический заряд. В триадныхм (барионном,
антибарионном) семействах имеют пары "d,d>,<s,s> имеют также одинаковые
спины, но ориентация "спинов" пар уже является противоположной.
Какие выводы можно сделать из анализа эволюции четырех "стихий"
Великих Пределов.
На первый взгляд, самый легкий и самый очевидный вывод может заключаться в
том, что данная тема о 4-х Великих Пределах является измышлением автора.
Ведь даже в Книге Книг -китайской Книге Перемен нет упоминаний о
существовании иных типов Великих Пределов. Но не спешите делать собственный
вывод.
Доказательство существования 4-х типов Великих пределов непосредственно
следует из рычажных весов 4-х стихий Великих пределов, приведенных выше. И
хотя это доказательство, на первый взгляд, можно причислить только к
теоретическим (как косвенное), однако эти доказательства существуют и на
практике. Они встречаются вокруг нас на каждом шагу, на каждых рычажных
весах систем любой природы, разворачиваемых из Замыслов этих систем.
Одним из
важнейших доводов "против" может служить следующий факт: физики уже
установили, что кварковая триада и антитриада соответствует свойствам только
одного типа - Великих Пределов "И-НЕ" и им неизвестны кварковые триады,
которые обладали бы свойствами Великих пределов типа "ИЛИ".
Но
это только сегодня. Сила Единого закона эволюции двойственного отношения,
порождающего на любом уровне иерархии собственные "четыре стихии" Замысла
систем любой природы, позволяет осмысленно прогнозировать поиски новых "единиц
качества" (О свойствах единиц качества мы говорили выше).
Доказательство существования Великих пределов типа "ИЛИ" лежит на
поверхности. Оно вытекает из свойств самих Великих пределов.
Великие
пределы типа "И-НЕ", как монады с внутренней двойственностью уже изначально
содержат в себе все самые фундаментальные свойства порождаемых ими монад с
внешней двойственностью ("ян-инь"). Великий предел данного типа
характеризует способность монады к интеграции. Здесь одноименные заряды
притягиваются, а разноименные отталкиваются.
Здесь проявляются "силы гравитации".
Великие пределы типа "ИЛИ", как монады с внутренней двойственностью,
характеризуют способность монады к расталкиванию одноименных зарядов и
приталкиванию разноименных. Здесь проявляются
силы "антигравитации". Таким образом, приведенные выше схемы эволюци Великих
Пределов позволяют с единых позиций осознать более
глубоко природу сил гравитации и антигравитации.
Найдут ли когда-нибудь ученые такие типы Великих пределов?
Представим себе Великий предел как домен, в котором спины могут занимать
только две позиции: в фазе (совпадать по наравлению) или быть в противофазе
(характеризоваться противоположным направлением спинов).
Возникает два типа состояний, В одном случае мы получаем резонанс (удвоение),
а в другом, наоборот, мы получаем "истинно нейтральную" монаду с внутренней
двойственностью.
Эта монада просто обязана обладать свойствами
Великого Предела типа "ИЛИ".
Поскольку каждая истинно нейтральная частица порождает пару нейтральных
частиц, каждая из которых может характеризоваться уже как Великий предел
типа "И-НЕ", то в результате мы и получаем рычажные весы четырех стихий
Великих Пределов.
Из правил порождения семейств элементарных частиц можно сделать вывод о том, что каждая монада -основоположник того или иного семейства элементарных частиц, имеет свои особенности, которые проявляются затем в процессе ее эволюции.
Другими словами можно говорить о том, что такая монада имеет свою собственную, пусть даже виртуальную, но структуру, которая позволяет далее строить "по образу и подобию" все семейство. Другими словами, можно сказать, что монада как бы имеет свое собственное сознание, свой собственный менталитет, которые и определяют свойства элементарных частиц.
Общие свойства и особенности внутренней структуры таких частиц отражены в монадных формах (Монадные семейства) .На этой схеме белые и черные символы в кружках отражают двойственные отношения в "черных" и "белых" весах. Нетрудно понять, что мезонное семейство частиц характеризуется тождествомрис. 8 Дуадные монадные семейства
Закономерность преемственности эволюции элементарных частиц позволяет рассматривать гипотезу о происхождении мезонного семейства из лептонного и, следовательно, о кварковом происхождении лептонов.
Из свойств лептонных триад, отражающих баланс отношений между их компонентами, следуют следующие формулы
т.е. нейтрино в триаде являются аналогом Великого предела двойственного отношения "ян-инь".
Откуда непосредственно следуют отношения
Выводы:
1.Существует одно единственно семейство истинно нейтральных частиц,
порождаемое одной единственной парой истинно нейтральных частиц (фотонов).
Пара "фотон-антифотон" создает две нейтральных частицы (электронное и мюонное нейтрино), формируя тем самым первый монадный рычаг, ответственный за рождение соответственно электрона и мюона.
2. Каждая взаимодополнительная пара истинно нейтральных частиц порождает две нейтральные частицы
откуда непосредственно получаем рычажные весы
рис. 11
3. Каждая нейтральная частица, по образу и подобию, также порождает пару заряженных взаимодополнительных частиц. Эволюцию уравновешенности этих элементарных частиц можно отразить следующим образом.
Включим в первые рычажные весы монаду "фотон-антифотон".
Отметим, и это очень важно, что данная фотонная пара является нормированной, т.е . она характеризуется единичной Мерой.
Мюонное нейтрино является в этих рычажных весах "мировой константой" (Эволюция размерности), регулирующей взаимоотношения между электронным нейтрино и великим фотонным пределом. Вынося эту константу за пределы отношения можно механизмы проявления "силы" монадного рычага, применительно к лептонному семейству, пояснить следующей схемой, в которой пара "фотон-антифотон" является тем "первоквантом", который участвует в формировании очередного лептона.
рис. 12
Видите, баланс отношений нигде не изменяется. Изменяется только масштаб взаимодействия двойственных отношений.
Посмотрите, как могут формироваться частицы самого первого семейства элементарных частиц. В центре гексады( ее ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ) находится некая нейтральная "первочастица", внутренняя структура которой имеет восемь вершин и несет в себе "генную паять" о своем прошлом, в котором присутствует полная информация о самом первом семействе зазеркалья.
Данный рисунок более глубоко отражает важнейшее положение физики микромира-принцип дополнительности.
Данный рисунок отражает единство структурного и функционального аспектов дополнительности частиц. В физике микромира этот принцип известен как корпускулярно-волновое единство.
Разделение целого на две части в любой момент отражает Меру корпускулярно-волнового единства:
"вот столько частицы-вот столько волны".
При этом сумма членов, стоящих на диагоналях весов, равна центральному элементу (Единица), т.е. их синтез (самонормировка) всегда порождает центральную частицу, характеризуя совершенство отношений в базисном "фотонном "кубике", формирующего лептонное семейство.
Видите, Куб Творения, несет в себе Замысел лептонного семейства и обладает целостностью (Единица). В этом Кубе четыре пары взаимодополнительных фотонов. Операция умножения противолежащих членов порождает Единицу.
Аналогичными свойствами обладают числа Русской матрицы (Русская матрица). порождающие монадные пары, которые стоят по диагоналям матрицы. При этом их мультипликативная или аддитивная интеграция всегда тождественна внутренней структуре "материнской частицы", но, в отличие от нее они являются "проявленными" (материализованными).
Из схемы видно также, что в этой цепочке соблюдается и закон сохранения "массы" исходной монады -"Последний становится Первым".
Совмещая полученную схему эволюции лептонного семейства с соответствующей схемой рис. 6, мы получим соответствие между элементарными частицами (лептонами) и их структурным составом. Конечно, данная схема во многом может противоречить сегодняшним теоретическим представлениям о лептонном семействе. Но завтра эта схема вполне может быть согласована.
Теперь, складывая соседние лептоны между собой и вычитая из числа фотонов соответствующее число антифотонов, находящиеся в той или иной сумме фотонов+антифотонов, мы получим следующие соотношения, отражающие долю фотонов или антифотонов от Единицы (трех).
Что ЭТО. забавное совпадение, или непознанная закономерная "случайность"?
Не напоминают ли полученные выражения алгоритм формирования из лептонов кварков - виртуальных частиц с дробными зарядами?
Из свойств семейств элементарных частиц, среди которых существуют гиперсемейства, и свойств монадных семейств, следует вывод о том, что гиперсемейства элементарных частиц формируются по аналогичным правилам. Так, следующее за барионным семейством гиперсемейство должно обладать гиперлептонными свойствами, т.е. по своим свойствам является "двойником" лептонного.
Оно формируется дуадными взаимоотношениями частиц барионного семейства, в соответствии с тождеством
.
Частицы этого семейства обладают свойствами мезонности и порождаются парами "барион-антибарион".
Попытаемся применить эту гипотезу к свойствам "тяжелых" кварков, порождающих гиперсемейства элементарных частиц.
В первом приближении гипотезу о свойствах "тяжелых" кварков может разрешить резонансное семейство
наименование |
кварки |
антикварки |
||||
Символы | с | t | b | с | t | b |
Спин | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -1/2 | -1/2 | 1/2 |
Электрический заряд | +2/3 | +2/3 | +1/3 | - 2/3 | - 2/3 | -1/3 |
> >> require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/mediapublic/advert.php"); >> echo GetAdvert(); > > ?>>