Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АцюковскийФилософия естествознания.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
16.12.2013
Размер:
749.57 Кб
Скачать

6.1. Материя, пространство и время как всеобщие физические инварианты

Прежде чем оценивать правомерность любой физической теории или строить новую теорию, нужно определить те физические категории, которые являются неизменными при преобразованиях материи при взаимодействии материальных образований, относительно которых будут оцениваться все остальные физические величины и параметры. Но если речь идет о всеобщих закономерностях материи во Вселенной, то должны быть определены всеобщие физические инварианты, которые не изменяются ни при каких преобразованиях форм материи, ни при каких физических процессах и явлениях.

К чему можно прийти, не продумав тщательно проблему инвариантов, нам демонстрирует Специальная теория относительности А.Эйнштейна: произвольно положив в основу теории четырехмерный интервал, Эйнштейн получил зависимость массы, пространства и времени от скорости протекания процессов. Если бы были взяты другие инварианты, то и результат был бы совсем другим. Отсюда видна важность объективного определения инвариантов.

Общих физическими инвариантами могут быть только такие, которые существенным образом присутствуют во всех природных объектах, процессах и явлениях, это материя (все объекты реального мира материальны), пространство (все происходит в пространстве) и время (все процессы протекают во времени). Существование материи в пространстве и во времени есть движение, в котором перечисленные категории связаны неразрывно. Таким образом, в мире нет ничего, кроме движущейся материи.

Являясь всеобщими категориями, материя, пространство, время и их совокупность - движение являются исходными при любых физических взаимодействиях и соответственно при их анализе. Это значит, что всюду они выступают в качестве аргументов и никогда не могут являться функциями чего бы то ни было, в том числе и друг друга.

Являясь всюду первичными, перечисленные три категории являются тем самым и линейными. Это значит, что наше реальное пространство линейно, то есть евклидово, время однонаправлено и линейно, никаких «искривлений пространства или «замедления» или «ускорения» времени быть не может: замедляться или ускоряться могут только отдельные процессы. Ни одна из перечисленных категорий не может превратиться в другую. Поэтому ни о каком превращении, например, времени в энергию (по теории Козырева) не может идти и речи, поскольку энергия есть мера движения материи в пространстве и во времени, и она не эквивалентна времени.

Невозможность функциональных искажений для

инвариантов означает, что у них никогда не было начала и не будет конца, ибо это есть перерыв функции, а у аргументов таких перерывов быть не может. Это значит, что эти четыре категории никто никогда не создавал, и никаких «Больших взрывов» или «сингулярностей» в реальной природе никогда не было и не будет. Вселенная в среднем всегда имела, имеет и будет иметь один и тот же вид.

И еще все это значит, что в этих аргументальных категориях -материи, пространстве, времени и движении не может быть никаких предпочтительных масштабов, ибо аргументы дробятся беспредельно. Отсюда непосредственно вытекает, что никаких «особых» физических законов в микромире тоже нет, в нем действуют те же физические законы, что и в макромире. И что для анализа процессов микромира можно и нужно широко использовать аналогии макромира.

Поскольку во времени нет никаких предпочтительных масштабов и все временные отрезки эквивалентны друг другу» то

во все времена наша Вселенная имела и будет иметь в среднем один и тот же вид. Вселенная стационарна и динамична. В ней одновременно существуют все виды процессов, задача в том, чтобы увидеть их и понять их внутреннюю сущность и взаимосвязи.

Отсюда также вытекает, что любая теория, основывающаяся на том, что хотя бы один из указанных инвариантов не инвариантен, неверна, т.к. не соответствует реальному миру, будь то теория относительности Эйнштейна, допускающая не инвариантность пространства и времени, теория Козырева, предполагающая не инвариантность времени, или любая другая. То же относится и к разного рода «пространствам» - Римана, Минковского и т.п.

Принципиальным следствием из инвариантности движения материи во времени и пространстве является то, что в каждом физическом явлении неразрывно связаны:

1) конкретная структура материи (каждое материальное образование состоит из взаимодействующих между собой частей);

2) конкретная форма движения материи (конкретный процесс), которая может иметь меру в виде количества движения и энергии;

3) конкретные виды взаимодействия материального образования с окружающими его другими материальными образованиями;

4) конкретные формы перехода одних процессов в другие, становления данного процесса из предыдущих и возникновения новых процессов по окончании данного процесса.

Это значит, что в каждом конкретном явлении материя, ее структура, энергия и формы движения жестко взаимосвязаны и не могут существовать независимо друг от друга. Энергии без материального носителя не существует.

Точно так же не существует и информации без материального носителя - сигнала, причем информация существует лишь постольку, поскольку источник информации выдает информацию

ш

в виде сигнала - физического носителя информации, который способен воспринять приемник информации, и промежуточная материальная среда, передающая информацию от источника к приемнику, т. е. если осуществляется их взаимодействие. Если же среда или приемник не способны воспринять сигнал, то для приемника информация не существует.

Из инвариантности перечисленных категорий - движения материи в пространстве и во времени непосредственно следует, что все виды так называемых фундаментальных взаимодействий - сильное и слабое ядерные, электромагнитное и гравитационное, ныне считающиеся самостоятельными и ни к чему не сводимыми, на самом деле все должны сводиться к механике, оперирующей перемещениями масс материи в пространстве. Все силы и давления, при этом возникающие должны быть объяснены на основе градиентов давлений, возникающих в среде. Отсюда также следует при разработке физических моделей явлений предпочтительность механических моделей при разработке гипотез и теорий физических явлений любым другим видам моделей. Это относится и ко всем явлениям микромира.