Глава 34 Четырехмерный резонанс
Глава 34 Четырехмерный резонанс
Перейдем к рассмотрению обнаруженных в 1992 году математических фактов, доказывающих наличие резонансных условий существования натуральных материальных объектов, и фрактальности мироздания.
Перед тем, как перейти к расчетам, предположим, что теория подобия микрокосмоса и макрокосмоса является справедливой, и для планет, в некотором смысле, могут применяться формулы расчета параметров элементарных частиц. Аналогичный метод, в других целях, использовал Профессор Кирилл Павлович Бутусов, для расчетов орбит планет Солнечной системы. Он показал, что планеты располагаются на определенных местах, соответствующих «кольцевым орбитальным резонансам». [42]. Данная ситуация аналогична дискретным энергетическим уровням элементарных частиц материи.
Итак, подставим в формулу длины волны материи, F.40, параметры нашей планеты:
? = h/(m?) (F.40)
Здесь h есть постоянная Планка, mесть масса планеты и ? – скорость движения планеты. При расчетах, мы получим следующее значение длины волны планеты
? = 3,725 10-63 [m] (F.41)
Далее, полагая, что для 4-мерного пространства, коэффициент суммирования по измерениям равен 4, получаем следующие выражения
E3 = m3 с2 = 9m3 (F.42)
E4 = m4 c2 = 16m4 (F.43)
где m3 есть масса в 3-мерном описании, а m4 есть масса в 4-мерном описании.
Под «коэффициентом суммирования» в формуле F.42 понимается не просто округленная до 3 скорость распространения электромагнитных волн в пространстве. Данный коэффициент отражает строение пространства, определяющее процесс распространения фотонов и его скорость, поэтому в формуле F.43 для четырех измерений мы принимаем его равным 4.
Важно отметить, что мы полагаем общую энергию системы постоянной, независимо от описаний различной размерности. Это означает, что то же самое количество энергии, но в другой форме, должно рассматриваться при 3-мерном и 4-мерном описании одной и той же физической системы. Другими словами, общая энергия объекта должна быть одна и та же, независимо от размерности описания, используемой наблюдателем .
Поэтому, мы должны учитыватьE1 = E2 = E3 = E4 = … (F.44)
В нашем случае
9m3 = 16m4 (F.45)
Из F.40, можно получить выражение для массы
m = h/(??) (F.46)
Отсюда мы получаем соотношение
(16h)/(?4?) = (9h)/(?3?) (F.47)
где ?4 есть длина волны в 4-мерном описании пространства, а ?3 есть длина волны в 3-мерном описании пространства. Так как рассматривается одна и та же физическая система, то величина ее скорости движения одинаковая. Получаем простое соотношение:
?4 = (16/9) ?3 (F.48)
Подставляя величину ?3 из формулы F.41 в F.48, получаем следующее значение
?4 = 66,22·10-64 [m] (F.49)
что соответствует 4-мерной кривизне
?4 = 1/?4 = 151,00·1060 [1/m] (F.50)
Заметим, что это целое число, с большой точностью. Это целое количество волн, находящихся в резонаторе пространства данной планеты. С другой стороны, расчет для планеты возможен по ее характеристикам движения. Известный период вращения планеты вокруг Солнца равен 31557600 секунд, что соответствует некоторой величине частоты колебаний
F = 1/T = 3,168861·10-8 [1/s] (F.51)
Найдем длину волны соответствующих электромагнитных колебаний
?em = с/f = 9,46… 1016 [m] (F.52)
и обратную величину, то есть, кривизну пространства резонатора, которая есть также целое число:
?em = 1/?em = 1057,00·10-20 [1/m] (F.53)
Отметим также связь двух результатов, полученных в F.50 и F.53
?em/?4 = 7·10-80 (F.54)
Математическая связь результатов двух различных описаний одного и того же натурального объекта (нашей планеты) подтверждает предположения о резонансных условиях существования данного материального объекта. Кривизна его пространства равна целому числу волн, при измерениях в системе СИ. Позже мы покажем, по какой причине эти вычисления имеют смысл в системе СИ. Данный закон справедлив для любых природных объектов, что мы далее покажем на других примерах. Известен так называемый Боровский радиус R = 0,52917 A, для которого мы можем найти длину окружности L и соответствующую ей кривизну
L = 2?R = 3,32318… (F.55)
Обратная величина
? = 1/L = 3,0075·109 [1/m] (F.56)
Поскольку объект трехмерный, разделим данное значение на 3, и найдем линейную кривизну Боровского атома, которая равна 1, с большой точностью
?1 = ?3/3 = 1,0025·109 [1/m] (F.57)
Это кажется верным результатом, поскольку здесь рассматривается простейший атом, элемент материи единичной кривизны. Некоторое отклонение 1,0025. показывает неидеальное резонансное состояние в реальных материальных объектах, либо неточность наших понятий об эталонах измерения длин и интервалов времени, в системе СИ. Другой пример: пространство-время протона. Для того, чтобы вычислить длину волны протона, используем формулу F.58
m = (h/c2)f = (h/c2)(c/?) = h/(c?) (F.58)
или в другом известном виде
? = h/(mc) (F.59)
Зная массу протона m = 1,6726231… 10-27 (kg), принимая постоянную Планка равной h = 6,6260755·10-34 (Дж·с) получаем длину волны (без учета математической степени)
? = 132141 (F.60)
Это также целое число, с большой точностью, что характеризует протон, как резонансный процесс существования волн материи (волн плотности эфира). Данное волновое число известное, оно соответствует «комптоновской» длине волны. Удивительно, что на этот факт обращают мало внимания, а ведь целочисленное значение длины волны материи элементарной частицы, при расчете в системе СИ, означает свидетельство фрактальности мироздания. Другим важным примером расчета резонансных условий существования элементов материи является молекула ДНК. Развернутый период ее спирали равен 71,4417 (А), что соответствует величине кривизны
?днк = 1/? = 13999·107 = 14·107 [1/m] (F.61)
Можно сказать, что это очень хороший резонатор, поскольку кривизна пространства молекулы ДНК является целым числом, с точностью до 3-го знака. Эта точность является основой предположения о резонансном механизме преобразований энергии, и передаче информации на молекулярном уровне в биосистемах.
Заметим, что, в данном случае, мы рассматриваем объемные пульсации энергии в пространстве, при этом все 3-мерное пространство изменяется в момент его сжатия или расширения, соответствующего изменениям плотности его энергии. Поэтому пространственная ориентация спирали ДНК, как «приемника информации» не имеет значения. Молекулы ДНК, как известно, в обычном состоянии «свернуты в клубок». Информационным сигналом, в таком случае, является изменение объемное плотности энергии в пространстве.
Далее, сделаем некоторые расчеты для анализа величины относительного смещения ветвей спирали ДНК.
Известно, что две ветви имеют период 34 А и смещение 23,8 А. Другими словами, «обратная волна» смещена относительно «прямой волны» на 0,7 периода волны, что равно 50 А и соответствует величине кривизны?2 = 2·108 [1/m] (F.62)
Принимая во внимание двумерное строение спирали молекулы ДНК, получаем
?1 = 1·108 [1/m] (F.63)
Итак, можно сказать, что ветви молекулы ДНК сдвинуты на единичную величину от нулевого состояния, в котором обе ветви совмещаются в пространстве . При этом, кодовая структура каждой из ветвей противоположно направлена по отношению друг к другу.
Это интересная аналогия с миром элементарных частиц подчеркивает роль молекулы ДНК, как элемента и первоосновы биологических систем. Ее размеры, при расчете в системе СИ, показывают связь конструкции молекулы с размерами планеты. Задумайтесь, может ли этот факт быть случайным?
Скорее всего, здесь мы имеем дело с резонансными процессами, которые обеспечивают элементам живой материи оптимальные условия существования в пространстве-времени нашей планеты. Возможно, что это не резонанс и не случайное совпадение. Данный факт может быть свидетельством того, что молекулы ДНК всех живых существ были сконструированыы, а при их проектировании были взяты за основу размеры планеты и десятеричная система исчислений. Кстати, в одном витке спирали молекулы ДНК содержится десять нуклеотидов. Буду рад обсудить с теологами данный вопрос, как доказательство создания, а не случайного появления жизни на планете.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 11. Суд
Глава 11. Суд Суд как суд. Обычный советский. Всё было предрешено заранее. После двух заседаний в июне 1986 г. МВТС под председательством академика А. П. Александрова, где доминировали работники Министерства среднего машиностроения — авторы проекта реактора, была объявлена
Глава 5
Глава 5 СРАЖЕНИЕС ДЕВИАЦИЕЙСИМПТОМЫ УВЛЕЧЕНИЯВ тревожной жизни Берга появляется нечто новое. Он увлекается научной работой. Это почти невероятно — война, бои, сложные обязанности, ответственность. Ему, младшему штурману, как и второму штурману Франковскому и их
Глава 6
Глава 6 ВСТУПЛЕНИЕВ СУДЬБУШТУРМПеред боевым командиром, лишившимся возможности продолжать службу не только на подводных лодках, но и на надводных военных кораблях, было два проторенных пути. Первый — продолжать службу в штабах или управлениях. Второй путь —
Глава 1
Глава 1 ВОЗВРАЩЕНИЕВЫ ВЕРИТЕ?!Чудеса случаются во все времена. После томительных трех лет подозрений и недоверия — реабилитация.Наступила тяжелая, странная пора. Тысяча дней прокатились через жизнь Берга, и каждый день разрывал его душу и сердце. Волны раздирающих мозг
Глава 2
Глава 2 НА ПЕРЕДОВОЙПЕРЕЛОМ1943 год начинался в новых условиях. Потери немцев под Сталинградом: 175 тысяч убитых и 137 тысяч пленных, 23 дивизии в окружении — эти цифры потрясли весь мир. Громадный успех менял всю обстановку на фронтах. Оживились даже союзники. Италия
Глава 3
Глава 3 СЛОЖНЫЙФАРВАТЕРС МЕРТВОЙ ТОЧКИКак будет развиваться дальше эта необычная и обыденная история? История, так похожая на те, что разыгрываются вокруг нас и с нами в повседневной и всегда такой неповторимой жизни.События в личной жизни Берга назревали.В наркомате
Глава 4
Глава 4 КОНЕЦ!9 МАЯЕще один год позади. Встреча нового, 1945 года в стране прошла спокойно. Наши войска уже дрались близ Будапешта, и каждый день ожидалось сообщение о его взятии. Союзники, увы, не очень старались, и немцы их изрядно поколачивали. Но теперь развязка близилась,
Глава 1
Глава 1 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗЦУНАМИЧудеса и впрямь случаются во все времена, даже в области медицины. Полтора года Берг боролся за жизнь. Смерть отступила. После трехстороннего инфаркта, поразившего его 20 июня 1956 года в поезде на пути из Ленинграда в Москву, проходят многие и
Глава 2
Глава 2 ПАРАЛЛЕЛИУГЛУБЛЯЮТСЯЧЕМ НЕ ГОЛЕМ!Когда советские кибернетики перестали тратить часть усилий на споры, а сосредоточились на своих прямых обязанностях, их детища — кибернетические машины начали делать быстрые успехи.Электронные машины взбираются все выше по
Глава 3
Глава 3 БЕЛЫЙ ФЕРЗЬ ПОКИНУЛ СТОЯНКУПЕРВАЯ ДУЭЛЬПостепенно пришло время, когда сообщения об успехах советских кибернетических машин перестали восприниматься как нездоровая сенсация. Они сделались вестниками будней. Но удивлять людей ЭВМ продолжали — у них в запасе было
Глава 4
Глава 4 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕРОЗЫ И РЫБАЧитаешь «Проблемные записки», и бросается в глаза органическое переплетение многочисленных научных направлений, тесное содружество разных секций. Секция бионики, например, изучает живые организмы с целью перенесения в технику
Глава 5
Глава 5 САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬПРАВЫ ЛИ ЙОГИ!Мальчишка, чтобы сделать снежную бабу, скатал в ладонях маленький комок снега, бросил его на землю, покатил, и комочек стал расти, наслаиваясь новыми снежными пластами. Катить его труднее и труднее… Мальчишка вытирает варежкой
Глава 2
Глава 2 ТРАГЕДИЯ СОРОКОНОЖКИОГОНЬ!Не считаясь с тем, что теории мышления еще не существует, Берг поставил перед советскими кибернетиками заманчивую и весьма принципиальную задачу — научиться составлять алгоритм для обучающей машины, не ожидая рождения теории
Глава 3
Глава 3 ПЛЕЯДА СОКРАТОВУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬПрограммированным обучением у нас начали заниматься в шестидесятых годах, а зародилось оно в США в пятидесятых. Случилось это после того, как в США был издан закон об обороне, где уделялось особое внимание улучшению состояния
Глава 1
Глава 1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ Более ста лет назад (илл. 1), в 1887 году в Москве на русском языке вышла книга В.В. Гринера «Ружьё». Есть там упоминание и о ружьях с односпусковым механизмом. В то далёкое время автор уже пишет, что, по его мнению, ружьё будущего будет
53. Ядерно-магнитный резонанс
53. Ядерно-магнитный резонанс Корнеизвлекающие устройства могут быть как механическими, так и электронными, работающие на принципе ЯМР.Если расходомер работает на перепаде давлений, то датчиком искомого давления является поплавок, который помещен в поток измеряемой