|
||||
|
Глава 1 Великая пустота
Путь к Великой Пустоте В 2007 году в Дубне состоялась конференция «Наука. Философия. Религия». В заседаниях конференции приняло участие более 200 представителей Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Московской духовной академии, сотрудники и студенты МГУ им. М. В. Ломоносова. Представитель ОИЯИ профессор В. Я. Никитин в своем выступлении заявил: «Сегодня нужен кардинальный качественный скачок в теориях. Он может быть связан с представлениями о параллельных мирах, с другой реальностью, другими физическими законами». Что же получается: наука XXI века снова и снова признает существование параллельных миров? Да, признает, хотя еще 60–70 лет назад она, наука, твердо стояла на материалистических позициях и не собиралась отступать. Летом 1930 года на даче Эйнштейна под Берлином произошла встреча Эйнштейна с Рабиндранатом Тагором. Эти два великих человека вели беседу о природе Реальности и о соотношении между материей и сознанием человека. Эйнштейн, будучи представителем науки Запада, утверждал, что Реальность (материя по представлению западной науки) существует независимо от опыта и сознания человека. Материя первична, а сознание является продуктом высокоразвитой материи. Возражая Эйнштейну, Рабиндранат Тагор отстаивал точку зрения философов Древнего Восток, утверждая, что материя, изучаемая западной наукой, относительна и иллюзорна, что все материальные вещи появились из Великой Пустоты и что только Универсальный Человек способен познать Реальность как абсолютную истину, которой он сам и является, ибо в нем заключена рациональная гармония между субъективным и объективным аспектами реальности. Прошло немногим более полувека, и наука подошла к исследованию мироздания с позиций, весьма близких философам Древнего Востока. Нужно сказать, что новые научные результаты, появившиеся в науке за эти годы, явились полной неожиданностью для многих ее представителей. Прежде всего полностью трансформировались представления о материи как о незыблемой тверди. Атомы, из которых состоят абсолютно все тела, расположены на огромных расстояниях друг от друга по сравнению с их размерами. А что между атомами? Оказывается, пустота. И сам атом практически состоит из пустоты. Атомное ядро занимает одну триллионную часть всего атомного объема. На огромном расстоянии от ядра вращаются электроны, которые, согласно теории Дирака, также состоят из пустоты, поскольку представляют собой «возбужденное состояние физического вакуума», то есть особое состояние пустоты. Наглядное представление об атоме, состоящем почти из одной пустоты, дает такой пример. Если в центр Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, самого большого собора России, поместить крупинку сахара, олицетворяющую ядро, вращающееся вокруг собственной оси, а в самом дальнем углу собора расположить пылинку – электрон, вращающуюся с неимоверной скорость по эллиптической орбите вокруг крупинки сахара, то это будет приближенная модель атома водорода. Если добавить еще восемь пылинок, вращающихся по своим орбитам, то получится приближенная модель атома кислорода и т. д. То есть материя представляет лишь ничтожные островки субстанции в океане пустоты. Шаг в мир атомов был первым и самым важным шагом в познании мира Великой Пустоты. Сложные чуткие приборы современной экспериментальной физики сумели проникнуть в глубины субмикроскопического мира, в области, удаленные от нашей макроскопической среды, и позволили нам косвенно «наблюдать» свойства атомов и других частиц, а следовательно, в какой-то степени познавать субатомный мир. Однако мы исследуем этот мир именно косвенно, поскольку судим о нем только по последнему звену в цепочке реакций, например по щелчку счетчика Гейгера или по темному пятнышку на фотопластинке. Мы воспринимаем не сами явления, а их следы. Сам же атомный и субатомный мир по-прежнему скрыт от нас. И тем не менее ученые научились работать с субатомными частицами! Изощренный человеческий ум позволил ученым разделить субатомные частицы, столкнув их друг с другом с огромной энергией. Высокоэнергетические столкновения субатомных частиц – основной метод, который используют физики для изучения их свойств. Кинетическая энергия обеспечивается в огромных ускорителях частиц, разгоняющих частицы до скорости, близкой к скорости света. Когда необходимое количество энергии приобретено, частица покидает ускоритель и перемещается в пузырьковую камеру, где сталкивается с другими частицами. Пузырьковая камера представляет собой прибор для регистрации следов (треков) заряженных частиц высоких энергий. Большинство частиц, возникающих при столкновениях, очень недолговечно и существует гораздо меньше одной миллионной доли секунды, после чего частицы снова распадаются на протоны, нейтроны и электроны. Однако за это время ученые измеряют их характеристики и фотографируют их следы и на основе таких «косвенных» наблюдений делают выводы. Оказывается, при столкновении двух частиц с высокой энергией они разбиваются на части, но эти части представляют собой частицы такого же типа и таких же размеров, поскольку они тут же возникают из кинетической энергии, задействованной в процессе столкновения. Энергия, заключенная в массах сталкиваемых частиц, преобразуется частично в кинетическую энергию других участников столкновения, а частично – в массы новых частиц. В последнее время с целью получения и изучения новых частиц (а для этого необходимо увеличить энергию столкновений) ученые начали разгонять почти до скорости света потоки протонов, направленные навстречу друг другу. Ускорители таких встречных потоков назвали коллайдерами. В 2008 году под Женевой ученые провели пробный пуск самого мощного на сегодня Большого адронного[2] коллайдера (БАК), который представляет собой 27-километровое электромагнитное кольцо, закопанное на глубине 100 м. Германия, Франция и Россия вложили в его создание 2 млрд долларов. Однако даже он ограничен в своих возможностях. Структура самых мельчайших из известных сегодня элементов – кварков и лептонов, которые представляются точечными частицами, не видна даже с помощью таких мощных ускорителей. Следующий электрон-позитронный коллайдер (ЭПЛК), по замыслу ученых, будет ускорять не протоны, а электроны, которые в две тысячи раз меньше. Поэтому и энергии потребуется в тысячу раз больше. Стоимость ускорителя следующего поколения оценивается не менее чем в 10 млрд долларов. (Как будто в мире нет голодающих!) По утверждению ученых, новый коллайдер будет отличаться от БАК, как реактивный самолет от телеги. А там, глядишь, откроют еще более мелкую частицу – и снова потребуется создавать новый коллайдер, стоимостью в 5—10 раз больше, и он будет отличаться от предшественника, как ракета от реактивного самолета. И т. д. и т. п. Прав был Бернард Шоу, который говорил: «Наука не в состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом десятка новых». Ученых можно понять; они желают узнать, как появилась Вселенная. Более того, они мечтают смоделировать Большой взрыв. Лишь бы при таком рвении ученых не была уничтожена планета и мы, люди, вместе с ней. Ведь сегодня западная наука, триста лет отстаивавшая необходимость потрогать, посмотреть, измерить, взвесить и т. д. объект исследования, вышла за пределы чувственного восприятия и уже не может с уверенность опираться на логику и здравый смысл! Ах, как трудно ученым отказываться от своих принципов. Изменение парадигм всегда дается нелегко. В свое время парадоксальные результаты экспериментов при исследовании атомного и субатомного мира вызывали настоящий шок в среде ученых. Судите сами. На уровне атома, ядра и элементарной частицы материя в одних ситуациях проявляется как частица, а в других – как волна; энергия дробится на порции; масса является одной из форм энергии, действующие силы одновременно являются частицами и т. д. В одной из статей В. Гейзенберг писал: «Бурная реакция ученых на последние открытия современной физики легко объяснима: они сотрясают основы этой науки, и она, похоже, начинает терять почву под ногами». Эйнштейн был потрясен не меньше, столкнувшись впервые с миром атома. Он писал в своей автобиографии: «Все мои попытки объяснить эти новые открытия были абсолютно безуспешны. Это напоминало ситуацию, когда почва уходит из-под ног и не на что опереться». В этих словах великих физиков заключена самая суть: почвы-то под ногами действительно нет! Нет той самой тверди, которая всегда служила нам, людям, опорой. А что же есть? Один из руководителей Института биосферы РАН академик Ф. Я. Шипунов говорит: «За пределами элементарных частиц: нейтронов, позитронов и других – материального мира уже не существует, остается лишь их волновая составляющая. Получается, что Вселенная состоит из некой субстанции, которую никак нельзя назвать материальной. Это духовная субстанция, имеющая волновую природу. Именно она и строит весь физический мир». В «Откровениях» по этому поводу сказано:
Две величайшие теории ХХ века – теория относительности и теория квантовой механики – позволили физикам в некоторой степени разобраться в том, что представляет собой Великая Пустота, или эфир, как тысячелетиями называли эту Пустоту западные философы. Методом проб и ошибок, путем потрясающих взлетов и катастрофический падений, отвергая, а затем вновь признавая существование эфира, физики ХХ века пришли наконец к пониманию, что Великая Пустота, как писал директор Международного института теоретической и прикладной физики академик А. Е. Акимов, – «это не пустота, а своеобразная материя – Прародитель всего во Вселенной, рождающий элементарные частицы, из которых потом формируются атомы и молекулы». Современная физическая парадигма базируется на основе Великой Пустоты, или физического вакуума. О физическом вакууме. В современной физике термин «вакуум» используется в двух смыслах. Первый, наиболее распространенный, соответствует сильно разреженным газам. Второй (физический вакуум), используемый в теории полей, соответствует состоянию, в котором полностью отсутствуют реальные частицы. Физический вакуум – это независимая, универсальная, имеющая чрезвычайно специфические свойства физическая среда, которую ни в коем случае нельзя идентифицировать с пустым геометрическим пространством. Как новый уровень реальности он (физический вакуум) появился в качестве объекта исследования в первой половине прошлого столетия. Причем разные теории давали о нем разное представление. В квантовой теории Максвелла – Дирака вакуум представлял собой своего рода «кипящий бульон», состоящий из элементарных частиц, а в теории относительности Эйнштейна вакуум рассматривался как пустое пространство, обладающее упругими свойствами и наделенное геометрией Римана (1). Необходимо было объединить два различных представления о вакууме и создать единую теорию гравитации и электромагнетизма. Это не так-то просто было сделать. Почему? Теория Максвелла рассматривает электромагнитное поле на фоне плоского пространства, а в теории Эйнштейна гравитационное поле имеет геометрическую природу и рассматривается как искривленное пространство. Чтобы объединить эти две теории, требовалось либо рассматривать оба поля как заданные на фоне плоского пространства, либо оба поля свести к кривизне пространства. В этом вопросе мнения физиков резко разделились. Возникли два научных направления. Эйнштейн, возглавивший первое направление, выдвинул программу, получившую название программы Единой теории поля. Он разделил эту программу на две части: а) программа-минимум, предполагающая открытие уравнений электродинамики, которые приводят к геометрическому описанию электромагнитных взаимодействий, подобно тому как это имеет место в теории гравитации. В дальнейшем выяснилось, что для решения этой программы потребовалось расширение специального принципа относительности, на котором основана электродинамика Максвелла, до общего принципа относительности; б) программа-максимум, предполагающая открытие уравнений геометризированной квантовой теории путем дальнейшего совершенствования теории относительности. Второе научное направление возглавили Д. Д. Иваненко и В. Гейзенберг. В отличие от теории гравитации Эйнштейна в квантовой теории поля не существует никаких уравнений, которые описывали бы вакуум непосредственно. Но существуют уравнения Шредингера и Дирака, описывающие возбужденные состояния вакуума. Поскольку в квантовой теории все частицы и поля рассматриваются именно как возбужденные состояния вакуума, то названные уравнения оказываются простейшими «проявленными» вакуумными уравнениями. Одновременно они могут быть представлены как простейшие уравнения Единой теории поля, в роли которого выступает волновая функция (2). В самом деле, с помощью волновой функции можно с одинаковым успехом описывать электромагнитные, гравитационные, ядерные и другие физические явления. Нужно только знать, что такое волновая функция в уравнениях Шредингера и Дирака, то есть какое физическое поле она представляет? Вопросик маленький, но о-о-чень заковыристый, поскольку эта волновая функция была неизвестна. Здесь прямо-таки напрашивается анекдот. Пал Палыч обращается к своему коллеге: «Сан Саныч, как вам нравится эта конструкция?» На что Сан Саныч отвечает: «Конструкция хорошая, но она невыполнима». Итак, одни ученые занялись геометризацией электромагнитных взаимодействий, а другие – поиском волновой функции. В этих двух направлениях и сосредоточились усилия ученых. Несмотря на упорные поиски (около 30 лет), решить поставленную задачу Эйнштейну так и не удалось. Совместно со многими выдающимися учеными того времени он написал большое количество работ, в которых использовались разные геометрии. Однако все они не удовлетворяли требованиям пункта (а). Не удавалось геометризировать спинорные поля (например, поле Дирака), образующие источники электромагнитного поля. Но время все расставляет по своим местам. Геометризировать спинорные поля удалось блестящему ученому, английскому физику-теоретику Р. Пенроузу. Он записал вакуумные уравнения Эйнштейна в спиновом виде и доказал, что спиноры могут быть положены в основу классической геометрии и что именно они определяют топологическое и геометрическое свойства пространства-времени (3). Дальнейшее развитие проблемы, предложенное российским академиком Г. И. Шиповым, пошло по пути объединения программ Римана – Клиффорда – Эйнштейна и Гейзенберга – Иваненко. Он пишет: «Спинорное представление классических геометрий, изложенное в работах Пенроуза, очень помогло мне при построении теории физического вакуума, в которую переросла в настоящий момент эйнштейновская программа Единой теории поля» (3). Работая над теорией физического вакуума, Г. И. Шипов ввел в систему уравнений Гейзенберга, Эйнштейна и Янга – Милса вращательные координаты, то есть учел не только кривизну, но и кручение пространства. Используя принцип всеобщей относительности, который утверждает, что все физические поля имеют относительную природу, Шипов получил новые уравнения физического вакуума, содержащие параметры, связанные с кручением пространства спиновой структуры. Выяснилось, что в теории Шипова, построенной с учетом вращательной относительности, нет двух категорий (пространство-время и материя), а есть только закрученное и искривленное десятимерное пространство. Следуя Клиффорду, можно сказать, что в мире ничего не происходит кроме изменения кривизны пространства. Уравнения Шипова описывают пространственные холмы и вихри, которые воспринимаются нами как возбужденные состояния физического вакуума и обнаруживаются нашими приборами как элементарные частицы материи (4). Эйнштейн был первым, кто сумел составить вакуумные уравнения, которые описывают гравитационные поля через кривизну пространства. Шипов сумел повторить «научный подвиг» Эйнштейна и на языке свойств геометрического пространства описал электромагнитные взаимодействия (решил программу-минимум), а затем благодаря введению в теорию вращательной относительности, которая указала на важную роль в явлениях природы торсионных полей, геометризировал поля материи (решил программу-максимум Эйнштейна). Современная картина мира В результате решения системы уравнений Шиповым была получена математическая модель мира как система, состоящая из семи уровней реальности. Со школьной скамьи нам известно, что структура мира состоит из четырех уровней реальности: твердые тела, жидкости, газы, поля и элементарные частицы. Теория Шипова математически точно определила: уровней реальности семь. Четыре из них, названные выше, описывают хорошо нам известный грубый материальный мир, а три других являются уровнями тонкого мира: пятый уровень – уровень физического вакуума, шестой – уровень первичных торсионных полей и седьмой уровень – Абсолютное «Ничто». Уровень Абсолютного «Ничто». Для шести уровней были получены содержательные уравнения, которые описывают свойства материи и вещества на каждом из этих уровней, причем точно так же, как законы Ньютона описывают движение физического тела. И только уравнения седьмого уровня, уровня Абсолютного «Ничто», представляют собой тождество вида 0 є 0 (3). С точки зрения современной науки (в рамках двоичной логики «да» и «нет») это тождество бессодержательно, поскольку не позволяет сказать об Абсолютном «Ничто» ничего конкретного. Но математические исследования показали, что из всех уровней тонкого мира этот уровень самый стабильный и наиболее устойчивый. «И я говорю не о мифическом или гипотетическом явлении, а исключительно о физическом. Все в этом мире исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С него абсолютно все начинается, и им же абсолютно все завершается. Мир Высшей Реальности – это мир планов, законов, отношений между элементами материй, и они, замечу, более устойчивы, чем сама материя» (5). Уровень Абсолютного «Ничто» порождает уровни первичного торсионного поля и физического вакуума. Единственно возможным объяснением этому может служить такое качество Абсолютного «Ничто», как Сверхсознание, обладающее бесконечными творческими способностями.
По утверждению Шипова, Абсолютное «Ничто» творит не материю, а планы-замыслы. И после того как они готовы, начинается процесс рождения материи из вакуума. Подобную точку зрения высказывал директор Международного института теоретической и прикладной физики академик А. Е. Акимов, утверждая, что Абсолютное «Ничто», или Сверхсознание, обладает волей и содержит в себе информацию: программу и матрицу возможного, в которой заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности (6). Уровень Сверхсознания реализует матрицу в виде первичного торсионного поля, которое представляет шестой уровень реальности. Первичные торсионные поля. Переход с седьмого уровня на шестой – уровень первичных торсионных полей – осуществляется, по мнению академиков Г. И. Шипова и А. Е. Акимова, благодаря активному началу – «первичному Сознанию, или Сверхсознанию». По плану Абсолютного «Ничто» рождаются первичные торсионные поля, которые объясняются кручением пространства. Такое первичное торсионное поле представляет собой бесконечную совокупность квантовых вихрей, каждый из которых меньше размера элементарной частицы. Причем одновременно возникают как правые, так и левые первичные торсионные поля. Уровень первичных торсионных полей – это уровень полевой субстанции. Микровихри не имеют массы покоя, у них нет заряда, они не передают энергию, но передают информацию, и это происходит только за счет взаимодействия квантовых вихрей. Единственной характеристикой данного уровня является характеристика кручения спин. В современной физике известна элементарная частица, которая, подобно первичному торсионному полю, обладает только спином. Это нейтрино. Экспериментально установлена высокая проникающая способность нейтрино. Известно, что нейтрино может пройти сквозь Землю без взаимодействия. Однако нейтрино отличается от первичного торсионного поля тем, что оно (нейтрино) представляет собой разновидность вторичного торсионного поля, которое создается грубой материей, обладающей массой, зарядами и т. д. Считается, что нейтрино обладает энергией, правда, не установлено какой именно: действительной или мнимой. Если предположить, что энергия нейтрино мнимая (существуют эксперименты, указывающие на это), то тогда скорость распространения нейтрино должна превышать скорость света. Причем чем меньше мнимая энергия нейтрино, тем больше его скорость. В пределе, когда мнимая энергия обратится в ноль (при отличном от нуля импульсе), скорость нейтрино устремится к бесконечности (2). Однако у первичного торсионного поля энергия и импульс равны нулю с самого начала, поэтому говорить о скорости его распространения бессмысленно. Такое поле появляется сразу во всем пространстве. Оно есть везде и всегда. Геометрия пространства на этом уровне представляет собой десятимерное многообразие (четыре трансляционные координаты и шесть угловых), причем кривизна его оказывается равной нулю, а кручение отлично от нуля. По своим свойствам первичные торсионные поля отличаются от обычной материи тем, что не искривляют пространство, то есть не участвуют в силовых взаимодействиях. Они не переносят энергию, но переносят информацию, что является с точки зрения теории управления наиболее эффективным способом управлять любыми процессами. Это позволяет осуществлять информационное управление мировыми событиями без каких-либо затрат энергии. Когда в обиходе такое взаимодействии называют энергоинформационным, то под частью слова «энерго» имеют в виду психическую энергию. К. Г. Юнг понимал под психической энергией «основной движитель очеловеченной Вселенной и так называемого коллективного бессознательного». Доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН, профессор А. Н. Дмитриев пишет:
Лишенная атрибутов психическая энергия является ближайшим производным Абсолюта, а это значит, что в отношении ее (как и в отношении Абсолюта) неприемлемы понятия количества и качества. Академик Акимов утверждает: «С позиций современных научных представлений то, что в Живой Этике называется психической энергией, по своим проявлениям тождественно совпадает с проявлениями торсионных полей». Торсионные поля в уравнениях Максвелла. Возникает законный вопрос: почему до сих пор в теоретическом аппарате электромагнитного и гравитационного полей не были обнаружены носители энергоинформационных взаимодействий? Почему их не обнаружил создатель электродинамики – великий Максвелл? Во второй половине XIX века Дж. Максвелл, подобно Фарадею, объяснял результаты своих исследований с механистической точки зрения, считая поле напряженным состоянием эфира – очень легкой среды, заполняющей все пространство, а электромагнитные волны – колебаниями эфира. Это было вполне естественно, так как в волнах обычно видели колебание какой-либо среды. Искусный теоретик электромагнитных волн Максвелл в своих построениях, словно воочию, видел возникающие при этом натяжения эфира, что-то вроде упругих сил, действующих в деформированном растянутом или сжатом куске резины. Опираясь на эмпирические законы электромагнитных явлений и введя гипотезу о порождении магнитного поля переменным электрическим полем, Максвелл сформулировал фундаментальные уравнения классической электродинамики, названные его именем, создал теорию электромагнитного поля. Чрезвычайно интересна и, по-видимому, недооценена до конца гипотеза Максвелла о том, что магнитное поле порождается не только токами, текущими в проводнике, но и переменными электрическими полями в диэлектриках или в вакууме. Величина, пропорциональная скорости изменения электрического поля во времени, была названа им током смещения. Этот ток возбуждает магнитное поле по тому же закону, что и ток проводимости, но в отличие от тока проводимости ток смещения не выделяет джоулевой теплоты. В уравнения Максвелла ток смещения входит на равных правах с током проводимости, связанным с движением зарядов. Создаваемое магнитное поле обуславливается полным током, равным сумме тока смещения и тока проводимости (8). Следует отметить, что на базе уравнений Максвелла и, особенно, в связи с максвелловским током смещения возникло новое представление об эфире как среде, обладающей одновременно диэлектрическими и магнитными свойствами.
Сегодня трудно понять, почему с легкой руки Эйнштейна наука отвергла не только несостоятельную механистическую модель эфира, но и вполне приемлемую его модель как некой электромагнитной среды. Можно только предположить, что рассуждали приблизительно так: раз среда, то обязательно механическая. А такая, безусловно всепроникающая среда должна оказывать сопротивление движению планет в Солнечной системе. Но поскольку сопротивления не было обнаружено, поэтому и среды – эфира – не существует. А раз не существует никакой среды, то в пространстве отсутствуют и материальные носители электрических и магнитных свойств. Сегодня, когда обнаружены такие удивительные свойства материи, как сверхпроводимость и сверхтекучесть, уже не кажется невозможным движение планет без сопротивления в некоторой вездесущей среде В качестве курьезного примера, характеризующего «развитие общества по спирали», укажем, что теория Максвелла, которая легла в основу электродинамики, была принята учеными коллегами того времени за «лжеучение». Королевская комиссия по лженауке, в задачу которой входило принятие репрессивных мер против инакомыслящих собратьев, даже специально собиралась на «выездную сессию», но не для ознакомления с работой ученого (я работу не читал, но она все равно плохая), а для «установления самого факта» – преступного изложения Максвеллом собственной лжетеории с профессорской трибуны. Так что «борцы за чистоту науки» никогда не дремали и не дремлют! Нужно сказать, что консервативные специалисты и сегодня не рассматривают даже сами предположения о существовании иных форм поля (например, торсионных или продольных), хотя гипотезы об обычных ЭМ волнах как фундаменте феноменальных энергоинформационных явлений не подтвердились. Они, эти «специалисты», смотрят на уравнения Максвелла как на икону, не подлежащую изменению, хотя еще Эйнштейн писал:
И действительно, в последнее время накапливается все больше фактов, которые не укладываются в классические уравнения Максвелла. Например, по его теории, электрический потенциал изолированного тела не может изменяться. Другими словами, к экранированному объекту не могут поступать импульсы. На практике это «железное» правило нарушается. Так, в 1987 году при вспышке сверхновой звезды две гравитационные антенны в США и Италии поймали какие-то сигналы (10). Каждая антенна – это массивная болванка в вакууме. Ее колебания регистрируются электроникой, которая надежно экранируется, чтобы не было ложных срабатываний. А неизвестный сигнал все же проник через экраны и был зафиксирован. Встал вопрос: что за сигнал пришел из космоса? Может быть, гравитационные волны? Ученые были единодушны: нет! Чтобы вызвать импульс такой величины, сверхновая должна была иметь массу по крайней мере в 2,5 тысячи масс Солнца. А на самом деле она в 1000 раз меньше. Поскольку антенны и электроника были настроены на частоты 1–2 кГц, для объяснения нужно было искать какие-то быстрые процессы, при которых частота импульсов больше 0,001 секунды. Кроме того, нечто подобное наблюдается и без вспышек сверхновых: характеристики импульсных посылок, пойманных гравитационными антеннами в другое время, были явно связаны с солнечной активностью. Значит, они, антенны, реагируют на состояние ионосферы, подчиняющейся «солнечному ветру», и оттуда что-то проникает через экраны. Возможно, этим загадочным «возмутителем спокойствия» могут быть импульсы, рожденные вспышками на Солнце. Возникло подозрение, что существующие экраны – «дырявые», а в уравнениях Максвелла не все учтено. Но в современной теоретической физике что-то изменить труднее, чем в картине мира. Директор Международного теоретического центра в Триесте А. Салам сказал как-то: «Мы построили дом так крепко, что не можем понять – дом это или тюрьма». Тем не менее находятся ученые, которые упорно ищут выход из этой тюрьмы и выдвигают новые гипотезы, противоречащие общепринятым. Например, выяснилось, что уравнения электродинамики действительно имеют ограничения. Так исследования уравнений Максвелла с учетом последних научных данных привели российского физика В. А. Бунина к выводу, что торсионная и продольная составляющие появляются в электродинамике как следствие более высокой степени обобщения обычных уравнений электродинамики Максвелла. Он начал с исходных уравнений Максвелла, которые были им вновь строго получены, поскольку действующие сегодня уравнения справедливы лишь для сверхупругой недеформируемой среды. По мнению Бунина, Максвеллу следовало бы вернуться к своим исходным уравнениям, как только выяснилось, что скорость света не бесконечна, а равна 300 000 км/с. Однако он не успел это сделать. Конечность скорости света говорит о деформируемости светоносной среды, а значит, в ней есть объемное растяжение, сжатие и кручение, то есть продольные и поперечные волны. По Бунину, объемные продольные волны в уравнениях Максвелла есть волны гравитационные, поперечные волны сдвига – электромагнитные, а скрученность – это торсионные волны (11). Продольные волны Докучаева. Для того чтобы объяснить «изъяны» теории электродинамики Максвелла, другой российский физик задался вопросом: а что, если электромагнитные вибрации (волны) не перпендикулярны, как это представлял Максвелл, а параллельны направлению поля и переносу самой его энергии? Ведь тогда для них не существует преград, никакие предметы, даже металлические, не могут служить экраном. Если создать источник, генерирующий такой луч, то в отличие от лазерного он будет проникать через любые предметы и среды. При этом не будет теряться энергия волн, и луч не только достигнет других галактик, но и уйдет в бесконечность. Докучаев создал аппарат, изучающий продольные электромагнитные волны (ПЭМВ), и назвал его генератором зарядового эквивалента. Теорию продольных волн и эксперименты по их генерации Докучаев изложил в кандидатской диссертации, которую успешно защитил, хотя оппонентом был Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. К сожалению, разработка обобщенной теории электродинамики была прервана смертью автора (10). Тем не менее «волны, не имеющие преград», постепенно завоевывают свое место под академическим солнцем. Поскольку роль продольных электромагнитных и торсионных волн особенно велика в биоинформационном обмене, ими активно занимаются лаборатории биофизики полей и излучений и лаборатории биоинформатики. Торсионные волны и Сознание. Академик Акимов первым высказал идею о том, что концепция торсионных полей может оказаться решающей в объяснении парапсихологических явлений. Болгарский физик Б. Палюшев пишет: «В последние несколько лет исследования в фундаментальной физике привели к неожиданному повороту в нашем понимании структуры физического вакуума. Все чаще в научной литературе появляются понятия типа „световое поле сознания“, что является синонимом первичного торсионного поля, названного еще информационным полем… Торсионный компонент физического вакуума проявляет качества своеобразного интегрированного интеллекта, который заряжен почти бесконечным количеством информации и не может быть описан обычным языком геометрического пространства» (12). По мнению самого автора теории физического вакуума Шипова, Сознание следует ассоциировать не с торсионными полями, а с некой субстанцией, носителем которой являются первичные торсионные поля. А это не одно и то же: например, всадник и его носитель конь. То, что Сознание представляет «специальную субстанцию», утверждают и новосибирские ученые под руководством академика В. П. Казначеева. Если Сознание, существующее в мире, объясняется на основе понятия о субквантовой целостности, неразложимости физического мира реальности, то оно, Сознание, действительно становится единым, всеохватывающим определением сущности мироздания, особой субстанцией, способной активно взаимодействовать с живой и неживой материей в окружающем нас мире. Лучше всего сути этой особой субстанции соответствует информация, которая не распространяется мгновенно без затрат энергии, а в силу голографичности Вселенной изначально существует в каждой ее точке. Академик А. П. Дубров отмечает: «Если под такой фантомной информацией, распространяющейся без энергии, понимать Сознание, то тогда это будет в точности соответствовать существующему положению дел в физической реальности окружающего нас мира, ибо этому определению полностью соответствуют Сознание и мысль» (13). Это хорошо соотносится с определением Сознания, которое дал академик В. Н. Волченко: «Сознание следует понимать как высшую форму развития информации – творящую информацию, причем связка „информация – сознание“ понимается таким же фундаментальным проявлением Вселенной, как „энергия – материя“» (14). В «Откровениях» по этому поводу сказано:
Модель физического вакуума Акимова. Уровень первичных торсионных полей порождает физический вакуум, который представляет собой полевую информационную структуру. Эта структура содержит информацию о веществе, о том, какими могут быть, а какими не могут быть параметры элементарных частиц, которые порождаются этой структурой (заряд, масса, спин и т. д.). Данная информация содержится в уравнениях вакуума в виде физических законов, устанавливающих отношения между грубоматериальными объектами. Таким образом, физический вакуум – среда материальная, но не вещественная. Эта полевая информационная структура порождает элементарные частицы, которые при определенных условиях не аннигилируют. Рождаются элементарные частицы не из одной точки, как утверждают современные сценарии происхождения Вселенной, а сразу во всех точках. Рожденные частицы объединяются, образуя более сложные конструкции – ядра, атомы, молекулы и т. д. В современной интерпретации физический вакуум представляется сложным динамическим объектом, который проявляет себя через флуктуации. Его рассматривают как материальную среду, изотропно (равномерно) заполняющую все пространство, имеющую квантовую структуру, ненаблюдаемую в невозмущенном состоянии. Для лучшего понимания физического вакуума академик Акимов представил его как электрон-позитронную модель Дирака, но в несколько измененной интерпретации. Представим физический вакуум как материальную среду, состоящую из элементов, образуемых парами частиц и античастиц (электрон-позитронными парами). Если частицу и античастицу вложить друг в друга, то такая система будет истинно электронейтральной. Если при этом спины частицы и античастицы противоположны, то такая система будет скомпенсированной не только по зарядам, но и по классическому спину и магнитному моменту. Такую систему из частиц и античастиц, обладающую указанными свойствами, академик Акимов называет фитоном (15). Плотная упаковка фитонов рассматривается как упрощенная модель физического вакуума. Поляризация вакуума. Проявленные из физического вакуума элементарные частицы (ЭЧ) существуют не независимо. Поскольку параметры элементарных частиц заданы параметрами матрицы физического вакуума, то ЭЧ, обретая вещественную плоть, приобретают свойства, устанавливающие их нерушимую связь с самим физическим вакуумом, то есть с уровнем реальности, им предшествующим и их порождающим. Такое взаимодействие условно названо поляризацией (6). В чем ее суть? При своем появлении элементарные частицы продолжают взаимодействовать с физическим вакуумом. Результат этого взаимодействия есть изменение пространства, или поляризация, а эффект изменения определяется вещественными характеристиками частицы. Если частица обладает зарядом, то действие заряда будет выражено в зарядовой поляризации. Состояние зарядовой поляризации физического вакуума, по представлению академика Я. Б. Зельдовича, может быть интерпретировано как электромагнитное поле (Е-поле). Наиболее сложной оказывается ситуация с появлением частицы, обладающей массой. В отличие от предыдущей ситуации здесь рассматривается гипотетическое предположение. Возмущение физического вакуума массой приведет к состоянию, которое может быть охарактеризовано как спиновая продольная поляризация, интерпретируемая как гравитационное поле (G-поле). Представление о гравитационном поле как состоянии физического вакуума ввел академик А. Д. Сахаров. При появлении в вакууме ЭЧ, обладающей спином, физический вакуум перейдет в состояние поперечной спиновой поляризации. Это выразится в том, то спины фитонов, которые совпадают с ориентацией спина источника, сохранят свою ориентацию. Спины фитонов, противоположные спину источника, под действием этого источника испытают инверсию. Такое поляризационное состояние можно интерпретировать как спиновое поле (S-поле), его еще называют торсионным. Спиновая поляризация физического вакуума торсионным полем любого источника приводит к проявлению в свободном пространстве эффекта памяти. Вспомним известный всем простейший опыт из общего курса физики. Если на лист бумаги насыпать железные опилки, а под лист поднести и затем убрать магнит, то опилки, выстроившись вдоль силовых линий, «запомнят» структуру магнитного поля. Точно так же поляризованный спином физический вакуум является достаточно стабильным и долго сохраняет образовавшуюся пространственную структуру своего источника. Эта невидимая простым глазом спиновая поляризация пространства называется в эзотерике фантомом. Таким образом, электромагнитные, гравитационные или спиновые поля – это области физического пространства, окружающие объекты, обладающие зарядом, массой или спином соответственно, которые именно таким способом устанавливают свою связь с физическим вакуумом (6). В модели физического вакуума Акимова поляризационные состояния (гравитационное, электромагнитное и спиновое) определяются только соответствующими полями. Академик Акимов пишет: «Поскольку нельзя утверждать, что невозможны другие поляризационные состояния, кроме трех рассмотренных выше, то нет принципиальных причин, чтобы априори отрицать возможность других дальнодействий» (15). В соответствии с изложенным напрашивается вывод, что единая среда – физический вакуум может находиться в разных поляризационных состояниях, EGS-состояниях. Причем физический вакуум в фазовом состоянии, соответствующем электромагнитному полю, обычно рассматривается как сверхтекучая жидкость, а в фазовом состоянии спиновой поляризации физический вакуум ведет себя как твердое тело. Указанные соображения примиряют две взаимоисключающие точки зрения – точку зрения конца XIX века, когда эфир рассматривали как твердое тело, и начала ХХ века, когда возникли представления о вакууме как о сверхтекучей жидкости. Правильны обе точки зрения, но каждая для своего фазового состояния. Что рождается из вакуума? В традиционной квантовой теории поля обычно рассматривают рождение из вакуума пар частиц (например, электронно-позитронной пары), причем обе частицы имеют положительную массу. Используя геометрию абсолютного параллелизма, которая базируется не только на понятиях кривизны, но и на кручении пространства (а кручений два: правое и левое), Шипов в своей теории получил два мира: мир с правым и мир с левым кручениями соответственно. Выяснилось, что в результате решения уравнений физического вакуума возможно рождение из вакуума полей-частиц шести различных классов (2): 1) частицы с положительной массой покоя и положительной энергией (правая материя). Примером таких частиц являются электроны, протоны, нейтроны и т. д.; 2) частицы с отрицательной массой покоя и отрицательной энергией (левая материя). К левой материи относятся античастицы – позитроны, антипротоны и т. д.; 3) частицы с нулевой массой покоя и положительной энергией (правая материя). Такой частицей является фотон; 4) частицы с нулевой массой покоя и отрицательной энергией (левая материя). Эта частица рождается одновременно с фотоном; 5) частицы с мнимой массой покоя и мнимой энергией, имеющие положительный знак перед мнимой единицей (правая материя). Один из видов торсионного поля – элементарные частицы тахион; 6) частицы с мнимой массой покоя и мнимой энергией, имеющие отрицательный знак перед мнимой единицей. Торсионное поле, сопровождающее рождение частицы 5 из вакуума, – антитахион. Согласно теории Шипова, частицы и античастицы с положительными массами относятся к правому миру, а с отрицательными массами – к левому миру (антимиры). И если частицы и античастицы правого мира сегодня хорошо известны, то частицы и античастицы левого мира пока еще «терра инкогнито». В «Откровениях» сказано: «Зеркальным отражением тонких миров являются антимиры с отрицательной энергией». Квадриги Терлецкого. Еще в середине прошлого века российский физик Я. П. Терлецкий выдвинул гипотезу о расщеплении вакуума на четверки частиц с противоположным значением массы. Терлецкий связал одновременное рождение положительных и отрицательных масс с построением модели Вселенной с нулевой средней массой до и после рождения вещества (16). Поскольку первоначальная энергия, импульс, масса, заряд, спин и другие физические характеристики Абсолютного «Ничто» равны нулю, то законы сохранения требуют, чтобы частицы рождались из вакуума не парами, а квадригами (квадриги Терлецкого). Например, при рождении из вакуума таких основных частиц, как протоны и электроны, с положительной массой одновременно должны рождаться протон-электронные пары с отрицательной массой. В работе Я. П. Терлецкого установлены теоремы, согласно которым поля-частицы положительной, нулевой, отрицательной и мнимой масс тесно связаны между собой. Достаточно предположить существование отрицательных масс, как из этого следуют мнимые массы и сверхсветовые скорости, и наоборот (16). В развитие гипотезы Терлецкого о расщеплении вакуума на четверки с противоположным значением знака массы Шипов в разработанной им теории физического вакуума с учетом полей кручения доказал, что в спинорной системе отсчета правые и левые уравнения вакуума расщепляются на уравнения материи и антиматерии. То есть при рождении материи из вакуума элементарные частицы действительно рождаются не парами, а квадригами. Из теории Шипова строго вытекает равенство нулю во Вселенной полного электрического заряда и полной массы, абсолютная нейтральность физического вакуума (в каждой точке пространства) и по электрическим зарядам, и по массам. А это означает, что аналогично существованию положительных и отрицательных зарядов должны существовать положительные и отрицательные массы. Одновременное рождение положительных и отрицательных масс позволяет построить модель Вселенной с нулевой средней массой до и после рождения. Но возникают следующие вопросы. 1. Где в настоящий момент находятся отрицательные массы? 2. Какие последствия их присутствия можно наблюдать? 3. Как отрицательные массы взаимодействуют с положительными и между собой? Оказывается, под действием гравитационных сил частицы положительной массы притягиваются, образуя звезды и галактики. Вещество содержит только положительные массы правого мира. Отрицательные массы, в отличие от положительных, равномерно распределяются в пространстве. Поэтому в малых масштабах присутствие отрицательных масс слабо влияет на ход физических процессов, что и объясняет их ненаблюдаемость в экспериментах. Но в масштабах галактик их влияние может быть существенным. В этом случае благодаря коллективному эффекту отрицательные массы начинают играть существенную роль, которая проявляется не только в том, что они компенсируют положительные массы в среднем по большому объекту, но и в различного рода астрофизических эффектах. К таким эффектам можно отнести наблюдаемую спиральную структуру галактик, которая убедительно объясняется присутствием отрицательных масс во Вселенной (2). Следуя теореме Терлецкого, существование системы частиц с отрицательными и положительными массами неизбежно приводит к выводу, что должны наблюдаться также частицы с мнимой массой – тахионы. К настоящему времени эти частицы, движущиеся со скоростями больше скорости света, обнаружены экспериментально (опыты Н. А. Козырева, М. М. Лаврентьева, А. Ф. Пугача). Оказалось, что модель физического вакуума Акимова, в которой частицы и античастицы обладают только положительными собственными массами, не может считаться завершенной. При существовании только положительной массы возникает старая проблема, уже известная в теории гравитации Ньютона, проблема гравитационного парадокса – бесконечной потенциальной энергии любого гравитационного объекта. Поскольку Шипов не использует какие-либо новые неизвестные характеристики частиц и античастиц, то следует полагать, что частицы – античастицы как правого, так и левого миров одновременно обладают массами и электрическими зарядами, магнитными моментами и спинами. Такая модель абсолютного физического вакуума Шипова получила представление квантового поля, из которого рождаются известные поля и частицы вещества. Полученные уравнения физического вакуума позволили Шипову предположить, что из вакуума первыми материальными объектами, несущими энергию, появляются безмассовые поля, из которых затем образуются массивные частицы. Итак, российский ученый Геннадий Иванович Шипов создал теорию абсолютного физического вакуума (АФВ) как всенаполняющей и вездесущей, материально равномерно распределенной субстанции. К сожалению, она не позволяет объяснить многочисленные аномальные явления, такие как торнадо, шаровая молния, природные самосветящиеся образования (плазмоиды) и многое другое. Причина, как выяснилось позднее, в том, что в этой теории электрическая и магнитная поляризации физического вакуума оказались не связанными с гравитационной и спиновой поляризациями. Растущее плазмонасыщение пространства Земли, грозовые аномалии, огромное количество неопознанных летающих объектов и т. д., от которых уже нельзя было отмахнуться, заставило ученых обратить внимание на эту проблему. И в 1988 году наш выдающийся ученый академик М. М. Лаврентьев предложил доктору технических наук, профессору В. Л. Дятлову заняться проблемой аномальных явлений. |
|
||
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|