Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 00:53, дипломная работа
Знакомство со строгой логикой математических доказательств дает возможность пользоваться замечательным инструментом математического анализа. Этим инструментом можно из опытов естествознания извлекать далекие выводы и оценивать их достоверность. Постоянно встающий перед естествоиспытателем вопрос "почему?" ведет его все дальше в поисках глубоких принципов, охватывающих возможно более широкий круг явлений. В конечном счете, эти принципы должны выражать основные свойства материи, пространства и времени. Логика и математика превратили учение об этих общих свойствах Мира в точную науку - теоретическую механику, являющуюся гордостью человеческой мысли. По своему содержанию эта наука должна быть высшим обобщением наших знаний о мире и быть сутью естествознания.
Введение 3
Глава I. Физика 6
1.1. Природа света 7
1.1.1. История открытий 7
1.1.2. Некоторая оценка 8
1.2. Пространство и время 9
1.2.1. История возникновения теории относительности 9
1.2.2. Достижения в теории относительности 13
1.3. Элементарные частицы 13
1.3.1.Общие сведения об элементарных частицах 13
1.4. Квантовая механика 16
1.4.1. Что такое квантовая механика 16
1.4.2. История достижений квантовой механики 17
1.4.3. Выводы квантовой механики 21
1.5. Эволюция Вселенной 25
1.5.1. Расширяющаяся Вселенная 25
1.5.2. Модель горячей Вселенной 27
1.5.3. Формирование космических тел 31
1.5.4. Рождение звезды 33
1.5.5. Звёздная эволюция 34
1.6.7. Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры 36
1.5.8. Наша Галактика – Млечный Путь 39
1.5.9. Многообразие Галактик 42
1.5.10. Скрытая масса 44
1.5.11. История Солнечной Системы 45
1.5.11. Заключения из теории строения Вселенной 46
1.6. Торсионное излучение (поля) 48
1.6.1. Основные сведения 48
1.6.2. Свойства торсионных полей 50
1.6.3. Вакуум основа всего 51
1.5. Атомная физика 52
1.5.1. Краткая история достижений в области атомной физики. 52
1.6. Астрономия 54
1.6.1. Некоторые открытия 54
Глава II. Медицина 55
2.1. Трансплантация органов 55
2.1.1. История трансплантации 55
2.2. Генетика 56
2.2.1. История открытий 56
Библиографический список. 59
Особенности решения уравнения общей теории относительности:
Пояснение 2-го пункта: Вселенная начала быть только в определённый момент времени. Это революционный момент в естествознании: ранее считалось, что мир (материя) вечен.
Пояснение 3-го пункта: существует
несколько уравнений поведения
закрытой Вселенной: расширение и последующее
сжатие; периодическое расширение и
сжатие, при котором с каждым периодом
уменьшается амплитуда
В настоящее время большинство астрофизиков, как атеистов, так и религиозно настроенных, разделяют концепцию Большого Взрыва. Эта концепция утверждает конечность и нестационарность Вселенной.
В этой концепции заслуживают внимания некоторые моменты:
1. Факт расширения Вселенной
есть результат особого
2. Неизвестно ещё такой
силы, которая бы смогла вывести
такое количество материи-
3. На настоящее время
достаточно изучено состояние
физического вакуума, при
5. Наконец, шокирующее условие рождения природы: оно происходит случайно, по существу из ничего, что равнозначно чуду51.
1.6. Торсионное излучение (поля)
1.6.1. Основные сведения
Теория торсионных полей (полей кручения) является в теоретической физике традиционным направлением, восходящим к работам второй половины XIX века. Однако в современном виде теория торсионных полей была сформулирована благодаря идеям Эли Картана, который первым четко и определенно указал на существование в Природе полей, порождаемых плотностью углового момента вращения. К настоящему времени библиография мировой периодики по торсионным полям насчитывает до 10 тыс. статей, принадлежащих около сотни авторов. Более половины этих теоретиков работают в России.
Несмотря на достаточно развитый теоретический аппарат, торсионные поля до начала семидесятых годов нашего столетия продолжали оставаться лишь теоретическим объектом. Именно поэтому они не стали таким же всеобщим фактором, как электродинамика и гравитация. Более того, существовал теоретический вывод, что, т.к. константа спин-торсионных взаимодействий пропорциональна произведению G x , (G - гравитационная постоянная, - постоянная Планка), т.е. она почти на 30 порядков слабее гравитационных взаимодействий, то, даже если торсионные эффекты и существуют в Природе, то они не могут дать заметного вклада в наблюдаемые явления52.
Однако в начале 70-х годов в результате работ Ф.Хеля53, Т.Киббла54, Д.Шимы55 и др. было показано, что этот вывод справедлив не вообще для торсионных полей, а лишь для статических торсионных полей, порождаемых спинирующими источниками без излучения.
Затем появилось большое число работ по теории динамического кручения показало, что в лагранжиан спинирующего источника с излучением входит до десятка членов с константами, никак не зависящих ни от G, ни от в отношении которых теория не накладывает требования обязательной их малости. Этот факт хорошо известен специалистам по теории торсионных полей56.
Однако лишь в начале 80-х годов в России было обращено внимание на глобальную роль выводов динамической теории торсионных полей. Именно тогда было обращено внимание на наличие в физике обширной экспериментальной феноменологии, содержащей много экспериментальных результатов, не нашедших объяснения с позиций четырех известных взаимодействий, и которые являют собой экспериментальное проявление торсионных эффектов. С созданием в 80-е годы впервые в мире в России генераторов торсионных полей были развернуты и выполнены по многим направлениям целенаправленные исследования по поиску проявления торсионных полей, которые дали большой объем практических результатов.
1.6.2. Свойства торсионных полей
Торсионные поля обладают
свойствами, которые существенно
отличаются от известных свойств
в электромагнетизме и в
Наиболее важными свойствами торсионных полей (излучений) являются57:
1. В отличие от
2. Так как торсионные поля порождаются классическим спином, то и в результате воздействия торсионного поля на некоторый объект у этого объекта будет изменяться только его спиновое состояние.
3. Прохождение через физические
среды без взаимодействия с
этими средами, т.е. без
4. Групповая скорость торсионных волн не менее чем 109•с. В журнале УФН был опубликован большой обзор с анализом астрофизических объектов, двигающихся со скоростями больше скорости света58.
Отсутствие потерь при распространении торсионных волн делает возможным связь на большие расстояния с использованием малой мощности на передаче. Появляется возможность создания подводной и подземной связи. Высокая групповая скорость торсионных волн снимает проблему запаздывания сигнала даже в пределах Галактики.
5. Так как все известные
вещества обладают ненулевым
коллективным спином, то все вещества
обладают собственным
6. Торсионные поля обладают
памятью. Торсионный источник
с определенной
Парадигма торсионных полей позволила получить принципиально новые результаты практически по всем научно-техническим направлениям.
1.6.3. Вакуум основа всего
В соответствии с изложенным
подходом можно говорить, что единая
среда — Физический Вакуум может
находиться в разных фазовых (точнее,
поляризационных) состояниях, EGS-состояниях.
Эта среда в состоянии
Все три поля, порождаемые
независимыми кинематическими параметрами,
являются универсальными, или полями
первого класса в терминологии Р.Утияма:
эти поля проявляют себя и на микро-
и на макроскопическом уровнях. Здесь
уместно вспомнить слова Я.И.
Понятие фазового состояния
Физического Вакуума и
Торсионные источники энергии
На протяжении последних почти 20-ти лет многие авторы указывали на потенциальную возможность получения энергии из Физического Вакуума.
Для получения зарядовых поляризационных эффектов в Физическом Вакууме необходимо создание аномально высоких электрических потенциалов порядка 1016 В/см. Спиновая поляризация Вакуума имеет не электромагнитную природу, поэтому не требует таких сильных полей. Вакуума вообще не электромагнитной природы. Экспериментально наблюдаются пространственно устойчивые Торсионные поляризационные состояния. Возможность эффективного взаимодействия спинирующих (вращающихся) объектов с Физическим Вакуумом позволяет рассмотреть с новых позиций возможность создания торсионных источников энергии.
Традиционная принято, что т.к. Физический Вакуум является системой с минимальной энергией, то никакую энергию из такой системы извлечь нельзя. При этом, однако, не учитывается, что Физический Вакуум — это динамическая система, обладающая интенсивными флуктуациями, которые и могут быть источником энергии. В работе Я.Б.Зельдовича, А.Д.Долгова и М.В.Сажина63 показано, что вакуум можно представить как совокупность невзаимодействующих осцилляторов, при этом для вакуума ak|вакñ = 0 как отражение состояния без частиц, получили величину вакуумной энергии равную áвак|Hk|вакñ = wk/2. Как отмечали авторы, об этой бесконечной энергии попросту забывали, объявляя ее ненаблюдаемой и отсчитывая энергию частиц от этого бесконечно высокого уровня.
Рассматривая вакуум как совокупность невзаимодействующих осцилляторов с частотами wk можно записать гамильтониан в виде
где операторы и ak как обычно операторы рождения и уничтожения. Тогда вакуум как наинизшее энергетическое состояние имеет ненулевую плотность энергии
Однако в действительности можно достаточно просто построить численную оценку этой плотности. Согласно Дж.Уиллеру [39], эта оценка дается Планковской плотностью энергии
В сравнении с плотностью ядерного вещества — 1014 г/см3 — плотность энергии, связанная с флуктуациями вакуума, является весьма впечатляющей величиной. Известны другие оценки энергии вакуумных флуктуаций, но все они существенно больше оценки Дж.Уиллера.
Сделаем акцент на двух выводах:
1. Энергия вакуумных флуктуаций весьма велика в сравнении с любым другим видом энергии;
2. Малость торсионной
энергии, требуемой для
1.5. Атомная физика
1.5.1. Краткая история достижений в области атомной физики.
В 1938 году немецкие учёные О.
Ган и Ф. Иерасман открыли деление
ядер урана с большим выходом
энергии при захвате ими
Первым к работе над атомным проектом притупили немецкие учёные под руководством крупнейшего немецкого физика XX века Вернера Гейзенберга.
Американские учёные, ссылаясь на авторитет известного физика Альберта Эйнштейна, убедили президента начать работу в этом направлении.
Информация о работе Научные открытия XX века, их богословское осмысление