Текст:Николай Кириленко:Концепция мировых констант
Мировые константы – группа констант физического вакуума, имеющих первичный статус.
Автор: Николай Яковлевич Кириленко
Введение[править | править код]
Учёные получили несколько десятков фундаментальных постоянных или физических констант, которые были введены в теоретической физике и систематически уточняются экспериментально. Эти числа обусловлены случайным выбором эталонов физических величин.
Основные фундаментальные константы:
- пространство – число Архимеда = 3,1415926535…;
- хаос – константа Фейгенбаума = 4,66920016…;
- время – число Непера = 2,718281828…;
- свет – постоянная тонкой структуры = 1/137,0369990…;
- добавка к реальности – мнимая единица = √-1;
- микромир – масса протона = 1,672 621 923 69 ⋅ 10 ⁻²⁷ кг = 1,007276466621(53) а.е.м. = 938,27 МэВ;
- тёмная материя – космологическая константа = 110 -23 г/м3;
- большой взрыв – постоянная Хаббла = 77 км/с /МПс;
- гравитация – планковская масса = 21,76… мкг;
- бесконечность – число Грэхема – гигантское число, которое является верхней границей для решения определённой проблемы в теории Рамсея.
Концепция мировых констант[править | править код]
Фундаментальность мировых констант[править | править код]
Ф. Хойл заявлял: «Здравая интерпретация фактов даёт возможность предположить, что в физике, а также химии и биологии экспериментировал сверхинтеллект, и что в природе нет слепых сил, заслуживающих внимания». А Дж. Лесли писал, что для того, чтобы жизнь в нашей Вселенной могла «балансировать на лезвии бритвы нужна меткость эксперта».
Полученные Н.В. Косиновым результаты показывают, что группа констант физического вакуума (основы мироздания): фундаментальный квант действия hu, фундаментальный квант времени tu, фундаментальный квант длины lu совместно с числом π и постоянной тонкой структуры α обладает уникальной особенностью. Эта особенность состоит в том, что используемые в физике фундаментальные константы представляют собой различные комбинации перечисленных выше констант. Таким образом, названные константы физического вакуума имеют первичный статус, могут выполнять роль базиса физических констант и быть названы универсальными суперконстантами (мировыми константами).
Суперконстанты позволили выявить всеобщую взаимозависимость и глобальную взаимную связь всех фундаментальных физических констант на фундаментальном уровне. К первичным и независимым мировым константам можно отнести только суперконстанты вакуума:
- фундаментальный квант действия hu (hu=7,69558071(63)•10 -37 Дж с);
- фундаментальный квант длины lu (lu=2,817940285(31)•10 -15 м);
- фундаментальный квант времени tu (tu=0,939963701(11)•10 -23 с);
- постоянная тонкой структуры α (α = 7,297352533(27)•10 -3);
- число π (π = 3,141592653589).
Константы, которые традиционно носят статус фундаментальных констант, являются зависимыми от суперконстант постоянными.
Суперконстанты hu, lu, tu определяют физические свойства пространства-времени, а суперконстанты π и α определяют геометрические свойства пространства-времени. В частности, фундаментальная константа тонкой структуры α определяет силу связи электромагнитных волн и элементарных частиц материи в пространстве-времени. Таким образом, подтверждается подход А. Пуанкаре, согласно которому утверждается дополнительность физики и геометрии.
Антропный принцип[править | править код]
Как показали исследования, в частности, константы тонкой структуры α, она не меняла своего значения на протяжении всего периода существования Вселенной, а это говорит о стабильности законов мира, окружающего человека. Все результаты научных исследований говорят о том, что есть ритм жизни, стремящийся к некой гармонии высшего порядка. Известно, что антропный принцип гласит: универсальные суперконстанты имеют именно такое значение, потому что иначе было бы невозможным существование стабильной материи и, следовательно, жизнь и разумные существа не смогли бы возникнуть.
Соответствие и согласованность констант постоянства, устойчивости, неизменности и констант изменчивости, текучести являются основой мироустройства. Условием появления согласованности, когерентности, «коллективного поведения» составляющих организма человека является синхронизация разделенных процессов, а именно, устойчиво-изменчивое, пространственно-временное, полевое-вещественное и другие согласования.
Источники[править | править код]
См. Косинов Н.В. Константные базисы новых физических теорий // Физический вакуум и природа, №5, 2002.
Шипов Г.И. Теория физического вакуума: Теория, эксперименты и технологии. – М.: Наука, 1996.
Шипов Г.И. Теория физического вакуума в популярном изложении. Развитие программы Единой Теории Поля, выдвинутой А. Эйнштейном. – М.: Изд. ООО «Кириллица-1», 2002.
Шипов Г.И., Гаряев П.П. Квантовый геном в понятиях теории физического вакуума. – М.: Концептуал, 2018.
Кириленко Н.Я. Концепции современного естествознания. – Коломна: КИППК, 2005.
Кириленко Н.Я. Естественнонаучная картина мира. – Коломна: КФ ВАУ, 1999.
Кириленко Н.Я. Физическая картина мира. – Коломна: КФ ВАУ, 1997.
Кириленко Н.Я. Концепция науки.