Приложение к статье
“Что такое ТЕП (Би)?”
Сравнительная характеристика некоторых положений традиционной физики (“физики относительности”, с включением классических разделов) и альтернативной физики, основанной на ТЕП(Би) (“физики абсолюта”)
Основные положения |
Физика относительности |
Физика абсолюта |
Движение |
Рассматривается как внешний акт (перемещение тела в пространстве), т.е. движение имеет относительный характер |
Рассматривается как внутренний акт (последовательное изменение состояний тела), т.е. движение имеет абсолютный характер |
Причина движения |
? |
Стремление от менее энергетически выгодного состояния к более энергетически выгодному состоянию |
Количество ИСО |
Множество (равноправны по отношению друг к другу) |
Одна |
Иерархия физических процессов, понимание первичности и вторичности различных видов энергии, взаимодействия и т.п. |
Нет (для законов характерна линейность, когда, например, среди кинетической и потенциальной энергии не выделяется ведущий, приоритетный вид энергии, всё ставится в один ряд) |
Есть (для законов характерна многоуровневость; уровни формально равноправны по отношению друг к другу, однако с точки зрения содержания равноправия нет; уровневый взгляд на ИСО; внутренняя иерархия различных видов энергии – так, например, кинетическая энергия первична, а потенциальная – вторична, поскольку движение предпочтительнее покоя) |
Отношение к открытым и закрытым системам |
Открытые предпочтительнее для рассмотрения, закрытые системы имеют ограниченный характер во вселенной |
Закрытые первичны, открытые вторичны, поскольку любая система стремится к замкнутости в целях экономии энергии; иное определение замкнутых систем |
Отношение к “бессмертию” систем |
“Бессмертия” в принципе нет; даже вселенная имеет начало (большой взрыв) и теоретический конец (теория тепловой смерти вселенной); протон распадается (в теории электрослабого взаимодействия Салама, Глэшоу и Вайнберга) |
“Бессмертие” систем в принципе возможно (пусть и не абсолютное, но в достаточной степени “бессмертное”); у вселенной нет начала и конца (большого взрыва не было, тепловая смерть исключена), протон практически абсолютно устойчив (вводятся условия устойчивости протона) |
Отношение к симметрии в мире как части мировой гармонии |
Мир в принципе симметричен, включая микромир (теория кварков, изосимметрии); полярность как основа основ в физике. Своего рода линейность в понимании гармонии |
Мир асимметричен (формально ему присущ симметрично-асимметричный дуализм, но по сути он больше склоняется к асимметрии, однонаправленности). Отказ от идеализации полярности. Акцент на единство процесса. Видит гармонию не в линейности, а в многоуровневости (т.н. фрактальный подход), т.е. гармония становится объемной |
Отношение к равновесию и равновесным системам |
По существу ведущая категория физики |
Равновесие особого значения не имеет. Равновесные системы специально не рассматриваются |
Отношение к методу оптимизации процесса |
Рассматривается как рабочий инструмент. Имеет ограниченное применение |
Приобретает глобальный характер. Распространяется на все процессы на всех уровнях. Вводится даже особый коэффициент оптимальности, отражающий качество процесса и его уровень в иерархии |
Понятие о кинетической энергии покоящегося тела |
Отсутствует |
Имеет важное значение (потенциальная энергия одного уровня соответствует кинетической энергии другого уровня) |
“Упорство” тел в сохранении изначально выбранного состояния |
Отсутствует |
Признается. Под “упорством” подразумевается стремление тела сохранить энергетически выгодное состояние в соответствии с принципом наименьшего действия |
Наличие первичного, фундаментального физического поля |
Нет (здесь имеются в виду не рабочие гипотезы, а основное видение науки, исходя из доказанных фактов); формальное равноправие всех физических полей |
Есть (первичным считается гравитационное, точнее – в новой трактовке – гравиинертное поле) |
Количество основных видов физических полей |
Четыре |
Формально – три (за исключением слабого взаимодействия, которое не признается); в действительности даже не три, а одно, поскольку электромагнитное и ядерное поля рассматриваются как проявления гравиинертного поля; отсюда название – теория единого поля |
Взгляд на элементарные поле-частицы (переносчики взаимодействия) |
Их существует относительно много, по крайней мере, четыре – по количеству физических полей |
Элементарная поле-частица одна – фотон (в новой трактовке гравифотон); воспринимается нами как разные поле-частицы в зависимости от уровня наблюдений, источника возникновения и отношения к ускоренно-неускоренному движению; способна к взаимопревращению в другие частицы |
Количество видов энергии |
Формально – очень много (кинетическая, потенциальная, механическая, тепловая, электрическая, магнитная, ядерная сильная и слабая, энергия связи, давления, звуковая энергия и т.д.); некоторые из них находятся в определенном соотношении между собой, как, например, кинетическая и потенциальная |
Формы энергии, по большому счету, не принимает во внимание, поскольку работает с содержанием энергии. С этой точки зрения энергия в принципе одна; возможно разделение на иерархически высшие области энергии (кинетическая, магнитная, механическая) и иерархически низшие области энергии (потенциальная, электрическая, тепловая) – во всяком случае, в пределах одного энергетического уровня |
Причины поляризации зарядов |
? |
По Бондаренко: фаза ускоренного движения частицы предполагает ее “размазывание” (это – следствие колебания центра масс); разброс колебаний обуславливает полярность. По Кадырову: знак заряда определяет направление вращения внутренних структур частицы |
Отношение к многообразию физического мира и физических явлений |
Совершенно естественное; все явления требуют систематизации и скрупулезного описания (отсюда – феноменологический подход) |
Воспринимает многообразие как многообразие форм, но в процессе работы старается абстрагироваться от форм и иметь дело напрямую с содержанием; ввиду этого считает, что многообразие физических процессов – лишь видимое, кажущееся, формальное, а потому субъективно. Так, физические приборы не позволяют отличить на деле гравитационное поле от электромагнитного уже хотя бы в силу того, что гравитонов в “чистом” виде до сих пор не обнаружено, в то время как фотоны – давно известны |
Отношение к ускоренному и неускоренному движению |
Особого отношения нет, существует простое описание равномерного прямолинейного движения и всех видов ускоренного движения (описание состояния покоя при этом по существу отсутствует). Ускоренное и неускоренное виды движения здесь практически не соотносятся между собой |
Существует философия ускоренного и неускоренного движения (поскольку это связано с внутренним изменением состояний или отсутствием каких-либо изменений). Неускоренное движение считается оптимальным, т.е. первичным, поскольку является менее энергетически затратным; вместе с тем неускоренное движение может рассматриваться как часть ускоренного движения следующего уровня. Последовательное чередование ускоренного и неускоренного движения в пределах одного уровня отвечает за волнообразную природу процессов, служит источником поляризации и электрического поля (в фазе ускорения), а также магнитного поля (в фазе неускоренной, иначе – фазе инерции) |
Отношение к времени и пространству |
Время и пространство – объективны, являются (по Эйнштейну) “физическими предметами”; существуют наравне с материальным миром как самостоятельные субстанции, т.е., таким образом, дополняют материальное в длинном ряду перечислений всего того, из чего состоит наш мир (см. о линейности законов). Отсюда: время и пространство при определенных условиях могут существовать и вне материи, например, после того, как материальные тела исчезнут |
Время и пространство – субъективны, мы их только воспринимаем в качестве таковых: 1) изменение объекта между прошлым и будущим, процесс его последовательного развития мы воспринимаем как видимое проявление времени, 2) изменение положения тела относительно других тел, изменение расстояния между объектами, рассредоточение материи на некотором участке или в некотором объеме мы воспринимаем как видимое проявление пространства. Отсюда: вне объектов – вне материи – время и пространство существовать не могут |
Геометрия пространства |
Неэвклидова, т.е. пространство как минимум четырехмерное (это проявляется лишь при релятивистских скоростях и на сверхдальних – космических – расстояниях); в основу всего положена неэвклидова геометрия Римана |
Евклидова, т.е. пространство трехмерное; вместе с тем в евклидовом пространстве происходят процессы, описываемые с помощью неэвклидовой геометрии: динамика изменения внешних признаков любой системы описывается с применением геометрии Римана, динамика изменения внутренних признаков – с применением геометрии Лобачевского. Т.о., внутренний взгляд на движение позволяет расчленять механику на риманову механику и механику Лобачевского; в такой системе одинаково важны оба вида неэвклидовой геометрии: и Римана, и Лобачевского |
Вселенная |
Расширяется; это подтверждается эффектом красного смещения; большой взрыв произошел 12-20 млрд. лет назад |
Вращается; эффект красного смещения порождается силами Кориолиса; большого взрыва не было, цифра 12-20 млрд. лет означает период одного оборота вселенной вокруг центра масс |
Скорость света |
Постоянная, является наибольшей из всех возможных скоростей; обозначается значком С |
Существует разделение между скоростью света и величиной С; С в данном случае – предельная скорость распространения силового поля, она принципиально недостижима, подобно абсолютному нулю; скорость света сколь угодно близко подходит к С, но не достигает ее. Кроме того, скорость света условно постоянна, т.е. она незначительно различается в зависимости от того, в каком направлении движется свет: по направлению вращения вселенной или против. Кроме того, величина С математически связана с радиусом вселенной |
Траектория и скорость движения тел в открытом космосе |
Не зависят от направления движения, т.е. они абсолютны |
Зависят от направления движения, т.е. они относительны (это проявляется лишь при релятивистских скоростях и на космических расстояниях) |
Замеры температуры открытого космоса за бортом космического корабля |
Дадут одинаковые результаты, вне зависимости от направления движения, т.е. температура имеет абсолютный характер |
Дадут несколько разные результаты, в зависимости от направления движения, т.е. температура имеет относительный характер (это проявляется лишь при релятивистских скоростях и на космических расстояниях) |
Взаимосвязь температуры абсолютного нуля и величины С |
Нет |
Есть; изменение абсолютного нуля влечет за собой изменение величины С (соответственно и радиуса вселенной) |
Пространство открытого космоса |
Условно “свободно” для посещения, перемещение тел в нем носит абсолютный характер |
Не “свободно” для посещения, существуют закрытые участки, преодолеть которые объективно невозможно, и существуют участки космоса с ограниченным доступом, т.е. перемещение тел в космосе носит относительный характер |
Гравитация |
Заключается в притяжении тел к центру масс; описывается законом всемирного тяготения Ньютона |
Заключается в: а) притяжении тел к центру масс и б) отталкивании тел от границ сферы, вращающейся со скоростью С вокруг центра масс (по Бондаренко); в обоих случаях векторно направлена в сторону центра масс и в одинаковой степени описывается законом всемирного тяготения. Отсюда: притяжение и отталкивание суть одно и то же и в равной степени используются природой для достижения своих целей (соединения составных частей системы в единое целое с целью лучшего “выживания”, или лучшего существования, системы); технический инструментарий принципа наименьшего действия |
Принцип эквивалентности (тяготения и ускорения) |
Чрезвычайно важен, особенно в ОТО; см. также о линейности законов (равноправие рассматриваемых объектов и систем) |
Не рассматривается. Причина: гравитация в данной физике имеет две составляющие (собственно гравитационное поле и поле сил инерции – отсюда гравиинертное поле); собственно гравитационное поле порождается ускоренным движением, а поле сил инерции – неускоренным; соответственно в принцип эквивалентности Эйнштейна не заложена инерция (с точки зрения ускоренного движения – изменения качественных состояний, – инерция равна нулю, ибо при полной, постоянной инерции никаких качественных изменений не происходит; поэтому Эйнштейна можно понять – нуль есть нуль, однако, тем не менее, оставаясь нулем, он как число реально существует) |
Соотношение наблюдателя и события |
Противопоставление наблюдателя событию (см. о линейности законов: равноправие одного и другого); событие зависит от позиции наблюдателя или, наоборот, позиция наблюдателя определяется самим событием; возможно смешение наблюдателя и события, но все равно в рамках данной системы: позиция наблюдателя здесь будет являться частным случаем “позиции” системы, т.е. определенное разделение “интересов” сохраняется. В этом проявляется взгляд на движение как на внешний акт |
Отождествление наблюдателя с событием (например, наблюдатель “становится” элементарной частицей); это вытекает из взгляда на движение как на внутренний акт. Событие в данном случае никак не зависит от позиции наблюдателя |
Ведущая методология (обобщенно) |
Т.н. “вертикальный” подход, который предполагает анализ физических объектов, событий, систем, их расчленение на отдельные составляющие, систематизацию и тщательное описание (феноменология); дробление физики на разделы и подразделы, существование множества не связанных между собой теорий |
“Горизонтальный” подход, который предполагает синтез физических объектов, событий, систем, намеренное абстрагирование от форм с целью работы непосредственно с содержанием; создание объединенных физических теорий, отказ от противопоставления различных разделов физики; переход к сути вещей, выявление их причин без акцентирования внимания на внешних признаках, описывающих поведение |
Соотношение детерминированного и индетерминированного |
Характерны своего рода крайности: от детерминизма классической механики до индетерминизма волновой механики; попытка примирить крайности в термодинамике открытых систем (теория Пригожина, синергетика); сосуществование на равных динамических и статистических законов, например первого и второго начал термодинамики. |
Детерминизм и индетерминизм – две стороны суть одного и того же, но оригинально: они не равны между собой; для более низких уровней характерна зависимость от случайности (статистические законы), для более высоких – характерна выраженная причинно-следственная взаимосвязь, закономерность (динамические законы). Иными словами, чем выше уровень физического процесса, тем более процесс подвержен контролю и “самоконтролю”. Абсолютная вероятность перехода с уровня на уровень при этом падает, относительная вероятность – она рассчитывается относительно каждого последующего уровня – растет. Внутри отдельно взятого уровня расстановка “полюсов” идет так: для нижнего предела уровня характерен хаос (и статистические законы), для верхнего – упорядоченность (и динамические законы); поскольку системы стремятся к оптимальности, т.е. от хаоса к порядку (сравни с направлением теплопроводности), то мы имеем дело с постепенной заменой статистических законов динамическими |
Соотношение объективного и субъективного |
Субъективное по большому счету не признается, хотя на определенном этапе – на рубеже XIX-XX вв. – субъективизм в физике имел место наравне с объективным (я имею в виду позитивизм Маха); в настоящее время явное предпочтение отдается объективному |
Признается по существу единство объективного и субъективного – по следующей схеме: имеет место субъективность объективности, когда ваши личные ощущения и впечатления (субъективный фактор) существуют потому, что подтверждаются реальными событиями, происходящими с вами, в соответствии с законами физики (объективный фактор) – т.е. вам кажется потому, что так оно и есть на самом деле. Но отсюда: имеет место и обратное – объективность субъективности, т.е. поскольку осуществлен физический акт, то наше восприятие его самого и его последствий субъективно в силу объективности происшедшего. (Справочно: чистая субъективность здесь – это когда наше восприятие выходит за пределы субъективности объективности, т.е. мы чувствуем и ощущаем сверх того, что произошло, в дополнение к тому, что произошло, и даже вместо того, что произошло; объективность без субъективности – это действительный физический акт, который никем субъективно не воспринимается) |
Начала термодинамики |
Всего три основных (плюс т.н. нулевое, касающееся термодинамического равновесия); все они формально равноправны между собой |
Четыре, включая нулевое (но не мнимое, как в “физике относительности”, а действительное: любая система стремится к оптимальному состоянию, т.н. стрела оптимальности). Начала не равноправны, второе начало признается рабочим инструментом природы, имеющим ограниченное применение (оно широко развито на нижних уровнях и сокращает сферу своего применения на верхних уровнях – вплоть до почти полного исчезновения на “самом верху”, где контроль и “самоконтроль” систем позволяет направленно стремиться к упорядоченности, регулируя процесс уменьшения энтропии) |
Примечание. Законы в той и другой физике совершенно одинаковы. Различается лишь видение этих законов, так сказать, угол зрения, с которого открывается “вид” на закон.
©О.Я.Бондаренко, 2000.
©С.К.Кадыров, 2000.
г. Бишкек, январь 2000 года.
Сокращение в тексте: ТЕП(Би) – бишкекская версия теории единого поля.