- -
- 100%
- +
Почему это важно? Потому что это ведёт к идее о многообразии форм материи и множестве материальных миров, соседствующих с нами в едином пространстве. Речь в том числе может идти об осязаемых, но невидимых нами мирах, проявление которых в нашей жизни мы относим к метафизическим явлениям.
Судите сами. Главной характеристикой волны, определяющей её свойства, является частота колебаний. Примером могут служить электромагнитные волны, образующие широкий спектр излучения с самыми разными свойствами, из которого мы способны воспринимать лишь световой диапазон.
То же самое касается и материи. Если её природа определяется частотой колебаний квантового поля или волн «первородной» энергии, то свойства материи на разных частотах могут существенно различаться. В результате она может иметь широкий спектр, в котором материя нашего мира это лишь узкий её диапазон.
Насколько наши идеи согласуются с тем, как видит формирование материи на квантовом уровне современная наука? Чтобы разобраться в этом, нам снова придётся окунуться в дебри квантовой физики.
В целом стадии трансформации энергии в материю на сегодняшний момент более или менее изучены. Суть процесса заключается в концентрации энергии в определённых областях под действием фундаментальных сил.
В качестве примера из нашего мира можно привести влияние магнита на металлические опилки. Если их насыпать равномерно на ровную поверхность, а затем поднести под эту поверхность магнит, то все опилки сразу же соберутся вокруг точки приложения магнита. Примерно то же самое происходит с энергией под действием силовых полей на квантовом уровне.
В итоге можно сказать, что все элементарные частицы представляют собой сгустки энергии, образовавшиеся в результате возбуждений квантовых полей и находящиеся в постоянном волновом движении (флуктуациях).
Именно поэтому на базовом уровне материя обладает преимущественно волновыми свойствами. По мере формирования из элементарных частиц более сложных структур волновые свойства проявляются всё слабее, уступая место классическим характеристикам твёрдых частиц.
За всеми процессами формирования и развития материи стоят силовые поля, наличие которых является фундаментальным свойством «первородной» энергии.
Итак, с образованием материи мы разобрались. Следующий вопрос, на который предстоит ответить, касается сил, вызывающих возбуждение квантового поля и приводящих к появлению квантового объекта — элементарной частицы. Что это за силы и откуда они берутся?
В повседневной жизни мы имеем дело главным образом с электромагнитными и гравитационными полями. Для описания процессов рождения элементарных частиц учёные дополнительно вводят понятие фундаментальных полей, к которым относят, в частности, фермионные и бозонные поля. Согласно современным представлениям, именно они отвечают за возникновение различных типов элементарных частиц.
При этом ясного понимания природы физических и фундаментальных полей у науки до сих пор нет. Их поведение описано математически, известны их свойства, однако объяснить, что они представляют собой по своей сути, пока не удаётся. Поэтому их принимают как данность.
Очевидно, что такое многообразие видов силовых полей у ряда исследователей вызывает вопросы своей сложностью и кажущейся нелогичностью. Рациональный подход подсказывает, что основа мироздания должна быть простой и универсальной, а разнообразие достигается исключительно за счёт вариации параметров в универсальных формулах. Как, например, это происходит при создании фрактальных структур.
По этой причине предпринимаются попытки объяснить разные виды силовых полей как проявления отличающихся свойств одного универсального силового поля. В частности, достаточно популярна идея о том, что все поля это лишь разные состояния электромагнитного поля, которое создаёт силы, включая силу гравитационного притяжения.
Эта концепция во многом совпадает с нашей идеей о «первородной» энергии и едином силовом поле, создающем волновые процессы для переноса энергии.
Один из ключевых вопросов о нашем мироздании заключается в источнике энергетических импульсов, приводящих к формированию материи.
Следующий вопрос относится непосредственно к процессу формирования элементарных частиц. Или, как предпочитают называть их в квантовой физике, квантовых объектов.
Когда мы говорим о возбуждении квантового поля, приводящем к появлению элементарных частиц, неизбежно возникает вопрос о первопричине этого возбуждения. Иными словами, откуда берётся импульс, заставляющий поле «проснуться», войти в резонанс и проявить себя в виде частицы?
Причём это всегда импульс энергии, получаемой квантовым полем. Он может возникнуть в результате воздействия со стороны других элементарных частиц, взаимодействия соседних полей или по иной причине. Но в любом случае речь идёт об энергетическом воздействии на квантовое поле.
Самой наглядной аналогией процесса возбуждения квантового поля может служить следующий пример. Чтобы гитарная струна зазвучала, её нужно задеть, передав таким образом энергетический импульс. С квантовым полем происходит нечто подобное, только вместо звука оно «издаёт» элементарную частицу.
Если начать разбираться в том, как в квантовой физике представляют взаимодействие квантовых полей и какие процессы происходят на этом уровне мироздания, картина оказывается достаточно запутанной и насыщенной множеством допущений. Это уже указывает на то, что учёные явно что-то упускают, а их объяснения во многом представляют собой попытку дать хотя бы какое-то толкование до того, как ситуация прояснится.
В частности, чем заполнено пространство Вселенной? Согласно квантовой физике, оно заполнено вакуумом. Но это не пустота в привычном нам смысле, а силовые поля, пронизывающие каждую точку пространства. Изначально они находятся в состоянии «штиля», или, по принятой терминологии, в состоянии с минимальной энергией.
Согласно современным представлениям, силовые поля в пространстве образуют многослойную структуру, в которой фундаментальные поля создают основу и отвечают за возникновение материи. При этом фундаментальные поля находятся в «дрожащем» состоянии постоянных флуктуаций и обладают определённым запасом энергии. Которую, по какой-то загадочной причине, в процессе колебаний они не теряют. Что, в свою очередь, противоречит второму началу термодинамики, согласно которому любое движение связано с расходом энергии, и поэтому любая волна рано или поздно должна затухнуть.
Этому загадочному поведению квантовых полей пытаются дать объяснение с помощью гипотезы о нулевой энергии вакуума, выведенной из принципа неопределённости Гейзенберга. Согласно этой гипотезе, даже в абсолютно пустом пространстве, охлаждённом до абсолютного нуля, сохраняется определённый запас энергии.
Почему так, учёные не объясняют. Они лишь утверждают, что если бы нулевая энергия вакуума действительно была равна нулю и постоянна, это нарушило бы принцип неопределённости. Отсюда уверенность в том, что у квантового поля всегда должны быть флуктуации, и именно это является фундаментальной причиной колебаний.
Иными словами, учёные пока не могут дать внятного объяснения и в качестве оправдания используют аргумент вроде «иначе не получается». Мы же можем предложить более простое объяснение. Состоит оно в том, что всё пространство Вселенной заполнено «первородной» энергией.
Самое главное, совершенно непонятно, откуда во время энергетического «штиля», в котором находится вакуум, берутся импульсы, возбуждающие квантовые поля. Чтобы привести в движение гладь воды, для этого явно нужны внешние воздействия. Например, бросить камень. Сама по себе вода в движение не приходит.
Очевидно, что такого рода причинно-следственные связи действуют и в микромире, по-другому быть не может. Поэтому вопрос об источнике возбуждения квантовых полей остаётся открытым. Объяснять странности их поведения только тем, что на квантовом уровне всё устроено совсем иначе, до полного несовпадения с нашим миром, выглядит откровенной натяжкой.
В то же время, если допустить, что пространство заполнено «первородной» энергией, находящейся в постоянном волновом движении и переносимой благодаря этому из одного участка в другой, это позволяет достаточно просто объяснить те явления, для которых в квантовой физике приходится городить сложные конструкции.
Все процессы во Вселенной, от микромира до макрокосма, имеют единую природу, подчиняются универсальным законам и происходят в соответствии с общими алгоритмами.
Мы уже указывали на схожесть процессов на разных уровнях мироздания и объясняли это рациональной организацией, требующей универсальности. Поэтому, учитывая волновую природу процессов в макромире и макрокосме, логично предположить, что в микромире мы должны наблюдать схожую картину. Это позволяет нам сделать вывод, что волновые процессы в микромире играют важнейшую роль, в том числе в возникновении импульсов, ведущих к возбуждению квантовых полей.
Если исходить из наличия «первородной» энергии, общая картина может выглядеть следующим образом. Мир имеет энергетическую основу, в которой волновые процессы пронизывают космическое пространство, создавая сложные динамические структуры.
В рамках такой модели можно предположить, что эти волновые потоки порождают локальные завихрения и устойчивые энергетические образования, которые проявляются как квантовые поля и служат источником энергии для их непрерывных флуктуаций.
Здесь мы ещё раз хотим подчеркнуть, что волновые процессы в микромире имеют совсем иной вид, чем волны в привычном нам мире. Тем не менее, они сохраняют ключевые качества, позволяющие относить их к волнам.
Также следует отметить, что квантовый уровень относится к тем областям, которые только изучаются, поэтому положения квантовой физики далеко не единственные, дающие объяснение происходящему в микромире.
В частности, существует группа исследователей, которые для объяснения природы микромира берут за основу концепцию эфира. В их представлении квантовые поля это не самостоятельные сущности, а лишь проявления свойств единой среды, заполняющей всё пространство Вселенной. Современная наука такую трактовку не поддерживает, предлагая взамен модель вакуума.
С нашей точки зрения, теория эфира выглядит гораздо более логичной и здравой. В её основе лежит идея о существовании универсальной среды, заполняющей космическое пространство и являющейся проводником волновых процессов. Это полностью согласуется с нашей концепцией «первородной» энергии и волнового характера образования материи.
В контексте эфира и «первородной» энергии речь фактически идёт о том, что наш мир заполнен энергией, перетекающей волнами, благодаря взаимодействию которых возникает материя.
В то же время, если придерживаться положений квантовой физики, принятых современным научным сообществом, то и там волновые процессы рассматриваются как основа формирования материи.
Материя образуется в результате волновых процессов, проходящих в энергетической среде.
В частности, согласно принятой модели квантового мира, возбуждение квантового поля представляет собой колебательный процесс. При этом, несмотря на его квантовый характер и отличие от классического вида волновых процессов, суть остаётся прежней. Изменение состояния поля, даже если оно дискретное, по своей природе всё равно остаётся колебанием.
Это приводит нас к важному выводу о том, что форма и свойства материи напрямую зависят от частоты колебаний «первородной» энергии, из которой она формируется. Даже в рамках квантовой теории поля многообразие полей можно интерпретировать как проявление различных режимов волновых колебаний «первородной» энергии.
В нашем понимании, разные частоты колебаний «первородной» энергии порождают различные виды квантовых полей. Которые, в свою очередь, создают разные элементарные частицы, для каждого поля своё.
Наиболее близкой аналогией может быть следующая. Если вместо колебаний взять температуру, а вместо энергии воду, то при разных значениях температуры мы получим три совершенно разных материала — воду, лёд и пар. Примерно то же самое происходит при формировании материи при изменении колебаний волн «первородной» энергии.
Можно также предположить, что волновые процессы, помимо различной частоты и амплитуды, могут иметь разные направления в пространстве, то есть быть многомерными. Возможно, существуют и другие параметры, о которых мы пока не имеем представления. Все эти характеристики волновых процессов в «первородной» энергии влияют на свойства материи. Эта схема выглядит логичной и простой, поэтому кажется вполне правдоподобной.
Частота и вид колебаний «первородной» энергии определяют форму и свойства материи.
Из этого следует, что благодаря различным частотам и направлениям колебаний «первородной» энергии может существовать большое разнообразие форм материи. Из этих форм могут складываться материальные миры, не пересекающиеся с нашим и недоступные нашему восприятию.
По крайней мере, даже в пределах нашего мира могут существовать формы материи, которые мы ошибочно не воспринимаем как таковые и относим, в том числе, к метафизическому «духовному» миру.
ГЛАВА 8
ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Ранее мы пришли к выводу, что всё в окружающем нас мире подчиняется единым универсальным законам. Другое дело, что проявление этих законов в разных условиях выглядит по-разному.
Например, вид волновых колебаний в микромире на квантовом уровне отличается от того, как они проявляются в нашем мире, который мы называем макромиром. Однако сам по себе волновой процесс в своей основе следует одной и той же модели поведения.
«Что наверху, то и внизу». Мир функционирует по универсальным законам.
Эта фраза, приписываемая легендарному мудрецу Гермесу Трисмегисту, отражает понимание философами античности универсального характера законов природы. Более двух тысяч лет назад ими был сформулирован принцип соответствия, согласно которому все уровни мироздания взаимосвязаны и подчиняются одним и тем же законам.
Мы, в свою очередь, пришли к схожему выводу на основе собственных умозаключений. Мы исходим из того, что за созданием нашего мира стоит некое разумное начало. По крайней мере, это выглядит единственным здравым объяснением стройного порядка во Вселенной и существования набора алгоритмов и моделей поведения, которые мы называем законами природы.
При этом предположение о наличии разумного начала подразумевает универсальность правил и алгоритмов, по которым функционирует мир, поскольку именно такой подход является наиболее рациональным и эффективным для организации столь сложного «организма», как Вселенная.
Этот вывод подтверждается схожестью процессов, наблюдаемых как на космическом уровне, так и в нашем «земном» мире, а также в микромире на квантовом уровне.
Приведём лишь несколько примеров такого сходства, хотя их несравненно больше.
Строение звёздных систем повторяет модель строения атома, в котором вокруг центрального ядра вращаются электроны, в то время как вокруг звезды вращаются планеты.
Визуальное и структурное сходство между нейронной сетью человеческого мозга и крупномасштабной структурой Вселенной, так называемой «космической паутиной».
Универсальная пропорция «золотого сечения», которая присутствует повсеместно на всех уровнях реальности, начиная с формы спиральных галактик.
Вихревое движение, которое наблюдается как при сливе воды в воронке, так и при захвате материи чёрной дырой, в процессе которого образуется аккреционный диск.
Однако наиболее ярким проявлением универсального характера законов мироздания является повсеместное присутствие фрактальных структур.
Самоповторение это краеугольный камень мироздания.
Фракталы представляют собой сложные геометрические структуры, главным свойством которых является самоподобие. Любой фрагмент такого объекта при увеличении точно или статистически повторяет структуру всего целого.
В отличие от обычных геометрических фигур, фрактальные формы не становятся «беднее» при увеличении. Чем крупнее они становятся, тем больше в них появляется новых деталей. Причина этого в том, что фракталы создаются за счёт многократного повторения одного и того же простого алгоритма, словно узор снова и снова копирует сам себя. Именно поэтому такие объекты могут быть бесконечно сложными.
Их главная особенность в том, что они не вписываются в привычные измерения. Например, линия, получаемая в результате самокопирования, может быть настолько извилистой, что начинает вести себя почти как поверхность, поскольку заполняет пространство намного плотнее, чем обычная линия. Благодаря этому фракталы связывают строгую математику с реальным миром, позволяя описывать формы природы, ранее считавшиеся «хаотичными» или «неподдающимися формализации», с помощью математических формул.
Например, по принципам фрактального построения природа формирует ветви деревьев, молнии, облака и линии берегов. На первый взгляд эти формы кажутся хаотичными, но на самом деле они подчиняются чётким законам и соотношениям.
В итоге складывается впечатление, что фракталы, то есть самовоспроизводимые структуры, представляют собой одну из базовых моделей организации окружающего мира. Возможно, это даже основная модель, а все остальные это лишь её вариации или расширения.
В своё время Галилео Галилей произнёс такую известную фразу: «Математика это язык, на котором Бог написал Вселенную». Это именно то, о чём мы ведём речь. Природа во многом подчиняется формулам и соотношениям, в том числе тем, что лежат в основе построения фрактальных структур.
Таким образом, используя метод научной индукции, то есть исходя из имеющихся наблюдений и двигаясь от частного к общему, мы можем сделать вывод об универсальном характере действующих законов и алгоритмов в природе. Что, в свою очередь, полностью совпадает с нашим выводом, сделанным исходя из предположения о разумном начале.
Что нам даёт это умозаключение в контексте многообразия форм материи? Прежде всего возможность исследовать неизвестные области с применением метода научной дедукции, двигаясь от общего к частному. Если предположить существование разных форм материи, можно утверждать, что все они имеют в своей основе универсальный материал, из которого создаются. В нашем понимании это «первородная» энергия.
Далее следует, что материя нашего мира, в котором мы обитаем, является частным случаем, как и все остальные виды материи. А это значит, что неизвестные нам формы материи должны подчиняться тем же универсальным законам, алгоритмам и моделям, которые действуют в нашем мире.
Это и есть метод научной дедукции в действии. Мы делаем выводы о неизвестном, опираясь на то, что нам уже известно. Поэтому, рассуждая о мирах, состоящих из других форм материи, мы всегда можем опираться на знание того мира, в котором обитаем сами.
ГЛАВА 9
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ МАТЕРИИ
Исходя из того, что нам известно, в том числе о волновой природе материи, мы пришли к выводу о разнообразии её видов. Почему это важно? Потому что это позволяет предположить существование рядом с нами других миров, невидимых и неощутимых для нас, но способных взаимодействовать с нашим миром и оказывать на него влияние.
Форма материи зависит от вида и состояния квантового поля.
В предыдущей главе мы отмечали, что форма и свойства материи напрямую зависят от частоты колебаний «первородной» энергии, из которой она формируется. В терминах квантовой физики это соответствует колебаниям возбуждённого квантового поля.
Чтобы наглядно показать влияние частоты на свойства, рассмотрим электромагнитные волны. Радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновское излучение и гамма-лучи — все они представляют собой волны единой природы, но при этом обладают набором совершенно разных функциональных свойств. Это демонстрирует, как изменение одного параметра может привести к появлению принципиально новых характеристик. Подобное мы наблюдаем повсеместно.
Применяя этот пример к волновой природе материи, мы можем сделать вывод, что изменение частоты и амплитуды колебаний квантового поля может приводить к изменению свойств материи. Более того, сам вид квантового поля может определяться частотой волновых колебаний «первородной» энергии.
При этом важно отметить, что современная наука ничего не знает о «первородной» энергии, из которой построен наш мир, о её свойствах и законах, которым она подчиняется. Мы можем наблюдать лишь поведение того, что из неё сформировано.
Также не стоит забывать, что мы можем наблюдать только тот узкий диапазон реальности, который нам доступен. Всё, что лежит за его пределами, остаётся для нас неизвестным. Поэтому мы вынуждены строить гипотезы, опираясь на доступные факты и логические выводы.
Очевидно, что волны «первородной» энергии могут иметь разную частоту, подобно электромагнитным волнам. Это, в свою очередь, должно влиять на параметры создаваемых ею квантовых полей и материи, формирующейся из этих полей. В результате в разных сегментах частотного диапазона могут образовываться различные формы материи.
Сами квантовые поля, в свою очередь, могут обладать собственными колебательными характеристиками, формируя кванты, которые становятся «строительным материалом» для различных видов материи.
В целом складывается впечатление, что разнообразие квантовых полей и сил, которые квантовая физика трактует как самостоятельные сущности, на самом деле представляет собой лишь различные состояния единой «первородной» энергии и единого силового поля неизвестной нам природы.
Логика подсказывает, что с учётом рациональности и универсальности тех законов, по которым функционирует мироздание, источник всего сущего должен быть один. Тот «зоопарк», который развели учёные в квантовой физике с многообразием видов квантовых полей и элементарных частиц, абсолютно не вписывается в эту схему. Что, в свою очередь, указывает на неверную трактовку наблюдаемых процессов.
Гораздо логичнее предположить, что наблюдаемое многообразие является производным от единого универсального начала, которое проявляет себя в разных формах и видах в зависимости от изменения исходных параметров.
Концепция волновой природы материи ведёт к принятию идеи параллельных миров.
Согласно нашим представлениям, различные виды квантовых полей определяются частотой и характером колебаний «первородной» энергии по всему объёму Вселенной. При этом можно предположить, что колебания происходят не только в одной плоскости, например «вверх-вниз», но и в других направлениях, образуя многомерную среду.
Также стоит добавить, что речь может идти не только о привычном нам трёхмерном пространстве, но и о других измерениях, о которых мы пока ничего не знаем. Предположение о том, что у энергетического поля может быть множество степеней свободы, а само пространство имеет гораздо более сложную организацию, чем наше трёхмерное, выглядит логичным и не противоречит современным научным представлениям.
Из этого вытекает мысль о том, что в едином пространстве может существовать множество материальных миров, не пересекающихся друг с другом.




