Данная статья опубликована в журнале

"Законодательная и прикладная метрология" № 5 1999 г.

Доктор философии МАИСУ Бахарев В.Н.

Доктор технических наук. Бегунов А.А.

Масленников А.Н.

К ВОПРОСУ ОБ ЕСТЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЕДИНИЦ

( в порядке обсуждения)

Необходимость создания единой теории измерений и системы единиц, базирующейся на естественных эталонах, давно стала насущной и бесспорной. Но в многочисленных публикациях на эту тему практически вне зоны обсуждения остается коренной вопрос. А именно. Проблема создания этой теории состоит не в том, “…что, как раздел технической физики, метрология должна охватывать весь комплекс электромагнитных, оптических, механических, термодинамических, физико-химических, ядерно-физических и других явлений, а как наука техническая, должна иметь общие основы, определить политехнически трудно перечислимый круг измерительных преобразователей” [Тарбеев Ю.В. Пути дальнейшего развития теоретических основ метрологии]. Сложность, а точнее невозможность создания на сегодняшнем этапе развития знаний единой теории измерений следует объяснить отсутствием у фундаментальной науки теории, позволяющей с единых позиций рассматривать весь выше перечисленный комплекс явлений.

Представляется естественным, что единая теория измерений должна основываться на единой теории поля. Последняя может быть построена, если Вселенную вообще и происходящие в ней фундаментальные процессы отобразить моделью, предложенной доктором философии Бахаревым В.Н. [.см. "Природа о себе или Разум о Природе”, которую можно найти по Internet по адресу: http://www.cl.spb.ru/~ttpp605]. Изложим ее здесь в той мере, которая необходима для ее адаптации к рассматриваемой теме. Назовем эту модель герцеонно-гравитонной (пояснения приведены ниже), а описываемые ею процессы назовем Логикой Природы, поскольку они подчиняются строгим логическим законам Природы. При этом следует напомнить слова Фарадея: “Несомненно, силовые центры атомов расположены на некотором расстоянии, но сущность одного атома переходит постепенно и нечувствительно в сущность другого атома. В этом смысле материя вполне непрерывна, и нам не нужно отличать атомы от разделяющего их пространства.…Такой взгляд на материю, по-видимому, влечёт за собой вывод о том, что она существует во всём пространстве ... .” [Брокгауз и Ефрон Статья “Таготение” стр. 383 ].

Через полтора века, после этого утверждения, современная наука только подходит к такому пониманию структуры материи.

Теперь становится ясно, что всё пространство Вселенной заполнено двумя видами материальных частиц. Эти частицы шарообразной формы, абсолютно жёсткие, а потому и недеформируемые. Один вид частиц на несколько порядков массивнее другого. А меньшие частицы на несколько порядков многочисленнее больших. Все частицы находятся в постоянном движении. Меньшая частица, сталкиваясь с большей, отскакивает от неё и двигается без потери энергии, прямолинейно до следующего столкновения.

Для лучшего восприятия описываемых процессов дадим этим частицам собственные имена. Большие частицы назовём герцеонами, меньшие - гравитонами.

Гравитоны мечутся между герцеонами, вследствие чего вынуждают герцеоны находиться на определённом расстоянии друг от друга. В силу такого взаимодействия герцеоны и гравитоны формируют упругую плазму. В среде этой плазмы бытуют основные макрочастицы: квазаги, звёзды и планеты. Герцеоны, расположенные вокруг какой-либо макрочастицы, экранируются макрочастицей от ударов гравитонами. То есть макрочастица не допускает к герцеонам гравитоны, движущиеся к ним из области, расположенной за нею. В силу чего герцеоны получают со стороны периферии большее количество ударов гравитонами, чем со стороны макрочастицы. Силой этого большего давления со стороны периферии вся плазма и движется в макрочастицы. При этом плазма переходит из состояния чрезвычайно разряжённого, в состояние чрезвычайно плотное и меняет поступательное движение к ядру на вращательное через центр сверхплотного макроядра. То есть переходит из структуры плазмы центростремительной в структуру плазмы центробежной. Молодая звезда не привлекает к себе достаточно мощного потока центростремительной плазмы, для того, что бы сила его давления на поверхность её ядра удерживала его от распада. В силу этого поверхностные слои сверхплотного ядра звезды распадаются на сверхплотные микроядра - атомы. Из атомов плазма центростремительная формирует вокруг ядра звезды элементарные оболочки. В зоне между оболочками и ядром звезды образовывается зона мечущихся гравитонов, давление которых на ядро и создаёт необходимое дополнительное давление для прекращения распада ядра.

Макроядро центробежной плазмы представляет собой многооболочечную структуру. Каждая герцеонная оболочка сверхплотного ядра по форме напоминает поверхность бублика с очень маленьким отверстием в центре. Она заключает в себе множество таких же по форме оболочек, но меньших по размеру, которые и представляют собой макроядро. Внешние оболочки ядер у достаточно массивных планет и у всех звёзд вырываются далеко за их пределы и наблюдаются в качестве их магнитных полей.

В процессе роста ядра молодой звезды наступает момент несоответствия массивности ядра и массивности его элементарных оболочек. В силу чего из ядра вырывается сверхплотная герцеонная струя, которую окружающая плазма центростремительная формирует в самостоятельное ядро центробежной плазмы, с необходимым набором элементарных оболочек. По выходу на орбиту такое ядро обретает статус планеты. При этом внешняя магнитная оболочка звезды преобразовывается в магнитный герцеонный шлейф. Герцеоны этого шлейфа выходят из южного полюса звезды и входят в северный полюс планеты, проходят через вихревые структуры её ядра, и выходя из южного полюса планеты, возвращаются в северный полюс звезды. Многократные извержения из молодой звезды формируют планетную систему, которая, по сути, представляет собой единую развёрнутую магнитную структуру. Каждая планета, по сути, представляет собой магнитный узелок на магнитном шлейфе звезды. А в целом планетная система представляет собой единую структуру по аккумуляции в себе плазмы центростремительной из пространства. По мере роста массы звезды, растёт и мощность её центростремительной плазмы. Растущим давлением на планеты плазма центростремительная в конечном итоге возвращает планеты в лоно звезды. Проэволюционировавшие звёзды собираются в квазаги, которые в процессе своего роста достигают критического состояния и распадаются на звёзды, разбрасываемые из эпицентра распада в пространство, то есть, начинается новый цикл звёздной эволюции.

Микроядра, - атомы, отличаются от макроядер только размерами. На какие атомы происходит распад сверхплотной плазмы центробежной, зависит от плотности плазмы центростремительной, в которой происходит распад. Проникая в области меньшей плотности плазмы центростремительной, плазма центробежная распадается на менее массивные атомы. Массивные атомы также как и макроядра состоят из заключённых друг в друге герцеонных оболочек. Самая маленькая стабильная микрочастица - позитрон. Позитрон представляет собой минимальное количество герцеонов, способных формировать стабильную наименьшую микрочастицу, представляющую собой одну герцеонную оболочку со своим южным и северным полюсом. Нейтрон представляет собой две герцеонные оболочки. Внутренняя оболочка, по сути - позитрон. Вторая оболочка нейтрона, заключающая в себе первую, имеет максимальное от возможного наполнение герцеонами. Атом гелия является образованием с максимальным наполнением третьей оболочки,. С максимальным наполнением герцеонами четвёртой оболочки -это атом неона. Пятой - аргон. Шестой - криптон. Седьмой - ксенон. Восьмой - эманация. В силу того, что у этих атомов нет свободных герцеонов, способных осуществлять связь посредством обмена герцеонными потоками с соседними атомами, и нет возможности принять герцеоны в свою структуру, по причине максимального наполнения их оболочек герцеонами, эти микроядрышки и являются инертными. Каждый инертный атом завершает ряд элементов, которые состоят из атомов, имеющих в оболочке ряда различное количество герцеонов. Атом, имеющий во внешней оболочке менее половины герцеонов, от максимально возможного числа герцеонов данной оболочки, при соседстве с другим атомом передаёт их в северный полюс соседнего атома. Эти герцеоны проходят через структуры последнего, и выходя из южного его полюса, возвращаются в северный полюс исходного атома. Такая связь образовывается в двухатомной молекуле. В случае кристаллов или более сложных молекул строится общая магнитная система с группами атомов. Таким образом выстраиваются атомные металлические решётки. Наиболее устойчивое, инертное вещество получается при соединении атомов, которые в герцеонном обмене дополняют внешние оболочки друг друга до максимального числа герцеонов оболочек своего ряда.

Итак, во Вселенной имеются макро- и микроядра, состоящие из сверхплотной центробежной герцеонной плазмы и герцеонная плазма центростремительная, заполняющая пространство между ними. Переходы этих плазм в структуры друг друга и представляют все явления, наблюдаемые в Природе.

Любые представления о чём-либо, можно считать соответствующими действительности, только в том случае, если они предоставляют возможность:

1. Без дополнительных построений объяснять все наблюдаемые явления Природы.

2. Количественно выражать явления и посредствам расчётов предсказывать их.

Рассмотрим работу плазмы центростремительной в её количественном выражении при анализе плазмы центростремительной Земли. Для удобства дальнейших расчетов, воспользуемся системой единиц СГC. Вспомним формулировку: "Дина - это такая сила, которая сообщает массе в один грамм ускорение в 1 см./с.2 С точки зрения изложенной логики это определение должно быть скорректировано: " Дина это - такая сила, которая при давлении на единицу площади суммарного сечения герцеонов, содержащихся в объекте, сообщает объекту ускорение в 1см./с.2. Если центростремительная плазма Земли оказывает на единицу площади давление в 982 дин/см.2 , то, очевидно, её полная потенциальная сила F будет равна произведению этой величины на площадь поверхности Земли:

F потока плазмы Земли = f * S = 982 дин/см2 * 40 (6,378*108)2 см2 = 5*1021 дин

Именно в силу того, что плазма центростремительная оказывает давление на единицу площади суммарного сечения герцеонов, составляющих объект, объектам и сообщается ускорение, не зависящее от их масс.

С точки зрения логики Природы, из анализа эксперимента Кавендиша по определению гравитационной постоянной следует, что известная величина - 6,673*10-8 является силой давления плазмы центростремительной объекта в 1 г. на единицу площади на расстоянии 1 см. Тогда, естественно, полная сила плазмы центростремительной объекта массой в 1 г. в 12,566 раз больше данной величены, потому как сфера с радиусом в 1см, через которую течёт плазма центростремительная к объекту, именно во столько раз больше единицы площади: f = f * S = 6,673 *10-8дин/см2 * 400 2 = 8,385 *10-7дин

При этом, естественно, деление полной силы плазмы центростремительной какого-либо объекта на силу плазмы центростремительной объекта в один грамм, даст в результате площадь суммарного сечения герцеонов, содержащихся в данном объекте и, естественно, этим же числом будет выражаться и масса данного объекта. Тогда Земля содержит в себе герцеоны, суммарная площадь которых равна: Sсум.сеч. =F плазмs Земли / f = 5*1021 дин/8,385 *10-7дин = 5,963 * 1027см.2 а, следовательно, Земля имеет и массу в 5,963 * 1027г.

Плазма в своём движении к центру, проходит множество различных сфер и при этом через каждую сферу за единицу времени проходит то же самое количество герцеонов и гравитонов плазмы центростремительной. Сила же, действующая на единицу площади сферы при этом, естественно, возрастает так же как уменьшается площадь сферы, через которую проходит плазма центростремительная. В силу этого произведение силы на единицу площади – f, и площади сферы является величиной постоянной: F плазменного потока = f1 * S1 = f2 * S2= f3 * S3. То есть потенциальная сила давления плазмы центростремительной на единицу площади каждой из этих сфер во столько же раз больше, во сколько раз меньше площадь сферы, чем и объясняется зависимость гравитационных взаимодействий от квадрата расстояния. Данная формула, выведенная Логикой Природы, даёт возможность не только высчитывать силу давления плазмы на сфере с любым радиусом: f = F/S, но и позволяет рассчитать параметры ядра объекта, которому принадлежит данная плазма центростремительная.

Резерфорд определил плотность ядра атома - 1,6 1014г/см.2 По Логике Природы макро- и микроядра имеют равную плотность. Она так же утверждает, что определённая плотность объекта может достигаться лишь при равном по модулю давлению на единицу площади данного объекта. Следовательно, ядро центробежной плазмы может существовать лишь при давлении на него плазмы центростремительной в 1,6*1014г/см.2 Тогда площадь ядра Земли равна: Sсф. ядра Земли = FЗемли/fя= 5*1021 дин/1,6*1014дин/см2= 31,25 106 см2 отсюда радиус ядра Земли равен 1576 см.

Заметим, что эта Логика Природы без привлечения софизмов объясняет и чётко наблюдаемый факт роста гравитационных сил с погружением в недра планеты, в отличие от псевдологики "тяготения", по отношению к которой этот факт является скорее опровержением, чем противоречием.

По мере роста массы звезды растет и мощность эфирного потока, текущего к ней. В процессе роста эфирный поток достигает такой силы давления на звезду, при которой разрушаются все её элементарные оболочки. Звезда с этого момента перестает существовать как оболочечная структура, остаётся голое самодовлеющее ядро центробежной плазмы, то есть ядро, которое не нуждается в оболочках, потому как его стабильность обеспечивается прямым давлением эфирного потока. Параметры этого самодавлеющего ядра и силу центростремительной плазмы им созданной, можно вычислить по отношению полной силы плазмы ядра к его массе, потому как это величина постоянная: Fc.я./ Мс.я.= 8,385*10-7 дин

Отношение это, естественно, всегда даёт в результате силу плазмы объекта, содержащего в себе 1 см.2 площади суммарного сечения герцеонов и массу в 1 г. Так как полная сила давления эфирного потока на поверхность сверхплотного макроядра равна силе её давления на единицу площади, умноженной на площадь ядра, а масса равна произведению объёма ядра на плотность, то правомерно это выражение записать и так: Sсф.я.с. * f дин/см.2 / Vя.с. *  я.с. = 8,385*10-7 дин. По Логике, упаковать эфирный поток в ядро с плотностью в “х” г./см3 может лишь сила давления в “х” дин/см.2 А если модуль силы f равен модулю плотности " ", то после сокращения данное выражение примет вид: Sсф.я.с. / Vя.с. = 8,385*10-7 дин.

 В развернутом написании: 4 R2 / 4 R3/3 = 8,385*10-7дин, или: 3/R = 8,385*10-7 дин, откуда параметры самодовлеющего ядра плазмы центробежной: радиус - 3577817 см.; площадь - 1,608*1014 см.2; объем - 1,918*1020 см.3

Очевидно, что макроядро становится самодовлеющим в тот момент, когда размер площади его поверхности в процессе роста сравнивается с размером модуля максимального давления плазмы центростремительной на единицу площади ядра и с размером плотности сформированного макроядра. Ядро становится самодовлеющим потому, что в данный момент сила давления плазмы центростремительной на поверхностные герцеоны ядра достигает равенства с их центробежными силами. До этого момента поверхностные герцеоны ядра обладали большей центробежной силой, чем сила максимального давления эфирного потока, а посему ещё нуждались в оболочках для компенсации давления мечущимися гравитонами между поверхностью ядра и его оболочками. Из этих данных полная сила плазмы центростремительной на ядро самодовлеющее: F = f * S = 1,608*1014дин/см.2 * 1,608*1014см.2 =2,585*1028 дин. Отсюда площадь суммарного сечения герцеонов самодовлеющего ядра: Sгер.с.я.= 2,585*1028 дин / 8,385*10-7 дин = 3,084*1034 см.2

По форме каждая оболочка макроядра напоминает поверхность пышки с очень маленьким отверстием в центре. Внешняя оболочка ядра заключает в себе все внутренние, как и любая следующая все последующие. При такой структуре поверхностные герцеоны в ядре центробежной плазмы вращаются по радиусу вдвое меньшему, чем полный радиус ядра. То есть в момент становления ядра самодовлеющего, поверхностные герцеоны вращаются по радиусу: 3577587 см./ 2= 1788909 см.

Тогда, по формуле центробежной силы F= mv2/r можно определить скорость движения герцеонов в ядрах центробежной плазмы: v =(Fr/m)0,5=1,608*107дин/см2 * 1788909 см./1г.= 1,696*1010 см./с

Герцеон при излучении из микроядра в плазму центростремительную отражает гравитоны, энергия которых и представляет собой наименьшую порцию - квант излучения в микромире. Этот квант вычислен и известен, как постоянная Планка - 6.626*10-27эрг*с. Это даёт возможность вычислить массу герцеона по известной формуле импульса: = m * v = 6.626*10-27эрг*с. (1 эрг = 1дин*см.) Отсюда масса герцеона: m =  /v = 6.626*10-27 дин.см./с. / 2.998*1010 = 2,210*10-37г. Это значит, что в объекте с массой 1 грамм содержится 1 г./ 3,906*10-37 г.= 2,56*1036 герцеонов, а площадь сечения герцеона: 1см.2/2,56*1036 = 3,906*10-37 см.2

Следовательно объём герцеона - 1,836*10-55см.3 ,а объём, равный 1 см.3, заполненный бесструктурной материей, какую представляет собой герцеон, имел бы массу - 2,126*1018г., то есть плотность герцеона - 2,126*1018 г./см.3

При высвобождении из структур сверхплотных макро- и микроядер герцеоны наносят удары по гравитонам. Гравитоны в свою очередь наносят удары по герцеонам плазмы центростремительной и так далее. Таким образом, порождается в плазме центростремительной электромагнитная волна, распространяющаяся со скоростью движения гравитонов. Эта скорость известна как скорость света: 2.998*10см./с.

Вышеизложенная модель может быть использована для построения единой системы естественных эталонов, в основе которой лежит герцеон, являющийся абсолютно жесткой неизменной сферической частицей, а следовательно имеющий постоянные значения массы и радиуса..

Единицей количества вещества молем может быть количество герцеонов в заданном объекте (например, в 1 грамме), а единицей времени – длительность прохождения гравитоном расстояния, равного радиусу герцеона. И т.д. Характеристики герцеона проявляются в устойчивых физических процессах. Так постоянная Планка с позиции Логики Природы есть ни что иное, как проявление энергии, значит, и проявлением массы одного герцеона, покинувшего атом. Количество герцеонов, испускаемых источником и в единицу времени пересекающих экран единичной площади, есть сила света. Количество герцеонов, проходящих в единицу времени через единичную площадь поперечного сечения проводника- сила тока.

Предлагаемая модель не противоречит классической метрологии, а, напротив, дополняет ее. Как сказано в [Гутнер Л.М. “Измерение в структуре теоретических отношений”], “Постоянная Планка фиксирует границы, за которыми применение классических представлений об атрибутиках материи… неизбежно приводит к разрыву между этими представлениями”. Только необходимо сознавать, что справедливость этого утверждения объясняется, во-первых, самой природой явления, обнаруженного Планком, а, во-вторых, представлениями об его природе, существующими в современной науке.

С практической точки зрения переход на систему единиц, опирающуюся на герцеонно-гравитонную концепцию, представляется проблематичным (хотя сам по себе перерасчет старых единиц в новые труда, конечно не составит). Ведь “введение новых фундаментальных констант с целью объяснения эмпирических фактов влечет за собой не частичную модификацию уже сложившейся теории, а коренную ломку ее принципов, пересмотр всей совокупности представлений, характерных для некоторой приметной области. И чем ближе введение новых констант будет подводить именно к объяснению фактов, тем более радикальным будет вызванный этим, пересмотр научных представлений, базирующихся на эмпирическом фундаменте. Но, тем не менее, принятие герцеона за “факт” и применение его как своеобразной внесистемной единицы может дать философскую и физическую базу общей теории измерений.

Герцеон, будучи “первокирпичиком” материи, более, чем что-либо удобен на роль исходной позиции для уяснения характера причинности всех физических процессов. Например, показанный [2] механизм и принцип гравитации едины, как для макро-, так и микромиров. Можно так же объяснить число Авогадро: чем больше герцеонов содер-жат атомы, тем большим эффектом экранирования эти атомы обладают. Соответственно, в силу этого экранирования атомы, состоящие из большего числа герцеонов, испытывают большее гравитонное давление, чем атомами, содержащими в себе меньшее количество герцеонов, мечется и большее количество гравитонов, в силу чего атомы разных газов при одинаковых температуре и давлении всегда в гравитационном поле данной плотности находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Что и проявляется в факте, установленном Авогадро и зафиксировано единицей “моль”.

В этой краткой статье, адресованной метрологам, изложено только то, что необходимо для того, чтобы понять, что герцеон представляет собой естественный эталон единицы измерения количества вещества. При этих единицах измерений все явления Природы будут рассчитываться по единым и очень немногочисленным формулам. И если цивилизации землян случится столкнуться с информацией какой-то высокоразвитой цивилизации, то наверняка обнаружится единая система мер. За исключением названия самих частиц, которые будут, конечно же, разными.

Для тех кому требуется более убедительное и подробное изложение Картины Мира отсылаем к выше названной работе Бахарева В.Н. В конце, в подтверждение предложенной герцеонно- гравитонной модели есть смысл заметить, что недавно открытое замедление движения космических аппаратов за орбитой Юпитера, которое является дополнительным опровержением теории "тяготения", является закономерным для данной логики и это замедление было предсказано в этой работе. Как была предсказано и горячая атмосфера Юпитера, в которой сгорел в декабре 1996 года спускающийся аппарат Galileo.

Логика Природы также предсказывает, что никакого полёта людей к Марсу не будет, потому, как биологическая клетка не может жить в плазменном потоке столь низкой плотности, в которой ей придётся пребывать на пути от Земли к Марсу. Вероятно, американцы, прежде чем отправить к Марсу людей, пошлют растения, мышек, гибель которых и продемонстрирует невозможность функционирования живой клетки в столь низкой плотности плазменного потока. Представляет опасность и длительное пребывание в поле Луны. Особую опасность для жизни космонавтов представляют зоны перехода из плазменного потока Земли в плазменный поток Луны. Атомы биологической клетки строго ориентированы относительно друг друга движущимся плазменным потоком. В зоне же перехода из одного плазменного потока в другой нет этой необходимой ориентации атомов биологических клеток. Тошнота, головокружение американских астронавтов в зоне перехода плазменных потоков между Луной и Землёй в процессе всех экспедиций на Луну являются ярким доказательством истинности изложенных представлений. Преждевременная смерть космонавтов и астронавтов от рака и сердечных заболеваний является следствием их пребывания в плазменных потоках более низкой плотности.



Hosted by uCoz