Тёмная материя и тёмная энергия – две формы существования атома дальнодействия в пространстве-времени "снаружи" светового конуса
Полное обоснование парадоксальной реализации эффекта Мёссбауэра в газе в конечном состоянии В-распада. Привлечение идеи "тахион" к обоснованию природы тёмной материи и тёмной энергии. Схема локализации двузначного векторного бозона в пространстве-времени.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.01.2019 |
Размер файла | 227,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Тёмная материя и тёмная энергия - две формы существования атома дальнодействия в пространстве-времени «снаружи» светового конуса
Левин Борис Михайлович
кандидат физико-математических наук
Аннотация
В Проекте новой (дополнительной) физики «снаружи» светового конуса раскрывается загадка природы тёмной материи и тёмной энергии Вселенной.
Масса (энергия) тёмной составляющей, как и обычной материи, формируется полем Хиггса. В конечном состоянии бета+-распада ядер, в отличие от механизма Хиггса формирования светящейся материи, происходит замещение ограниченного макроскопического 4-объёма пространства-времени двузначной (вакуумной) структурой кристаллоподобного атома дальнодействия/АДД (топологический квантовый переход ограниченного 4-объёма пространства-времени) с внутренней и внешней динамикой.
Каждая из двух форм АДД определяется локальной силой гравитации - ускорением g.
Ключевые слова: АДД, бета+-ортопозитроний, бета+-распад, поле Хиггса, тёмная материя, тёмная энергия, топологический квантовый переход ограниченного 4-объёма пространства-времени, ядро АДД
В 1998 году было открыто ускоренное расширение Вселенной (СолПерлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адам Г. Рисс, Нобелевская премия 2011 года по физике). Это свидетельствует, согласно установившимся представлениям, о существовании тёмной энергии, вносящей основной вклад в состав энергии (массы) Вселенной (74%). В том же году (1998) были опубликованы расчёты слабых искажений удалённых галактик по причине того, что массивный объект (тёмная материя) расположен перед ними по прямой линии к наблюдателю. Эти расчёты были выполнены на основе астрономических наблюдений слабого и сильного гравитационного линзирования.
Вклад тёмной материи в состав Вселенной 22%. И только 4% составляет вклад обычной (светящейся) материи (межгалактический газ - 3,6%, звёзды и пр. - 0,4%).
Массу обычной материи определяет механизм Хиггса (бозон Хиггса), но нет общепринятого понимания состава и природы тёмной энергии и массы тёмной материи.
Полное обоснование парадоксальной реализации эффекта Мёссбауэра в газе (!) в конечном состоянии -распада (топологический квантовый переход/ТКП ограниченного макроскопического 4-объёма пространства-времени) рождением из «ничего» двузначного пространственноподобного (кристаллоподобного) бозона
[12017],
т.е. удвоенной планковской массы
(G > 0),
завершившее феноменологию Проекта новой (дополнительной) -физики «снаружи» светового конуса[1,2], является также основой идеи о единой природе тёмной материи/тёмной энергии. Гипотеза привлекательна в первую очередь тем, что в конечном состоянии -распада микро- процесс перехода протона (p) в нейтрон (n) в ядре
энергия +
сопровождается появлением макроскопической массы . Во-вторых, этот механизм позволяет представить единую природу тёмной материи и тёмной энергии так, что форма реализации определяется только напряженностью гравитационного поля (ускорением свободного падения - g) в точке -распада: при 0,01 см/с2 происходит декомпенсация барионных зарядов квазипротонов () в узлах решётки ядра атома дальнодействия (АДД, внутренняя динамика), что открывает возможность взаимодействия АДД (тёмной материи) с обычной материей ( обменное взаимодействие); при 0,01 см/с2 АДД реализуется как квант тёмной энергии (внешняя динамика) [1,2].
Привлечение идеи «тахион» к обоснованию природы тёмной материи и тёмной энергии начато через несколько лет после опубликования результатов наблюдений (1998) [3,4]. Рассмотрение различных моделей в этом контексте продолжается [5]. Однако отсутствие в поле зрения теоретиков информации, связанной с критическим экспериментом [11987], не позволит выйти от рассмотренных моделей к постановке решающего эксперимента.
Википедия/Wikipedia (31 января 2016): механизм Хиггса формирования массы обычного вещества «…может быть рассмотрен как элементарный случай тахионной конденсации, где роль тахиона играет скалярное поле, названное полем Хиггса. Массивный квант этого поля был назван бозоном Хиггса». <…> Википедия (26 апреля 2017): «Появление тахионов может быть смертельной проблемой для любой теории: хотя понятие мнимой массы сомнительно, скалярное поле здесь действительно квантуется, и выясняется, что для случая нестабильного скалярного поля информация всё же не распространяется со сверхсветовой скоростью. На самом деле, мнимая масса означает, что система нестабильна и решения растут экспоненциально, но не со сверхсветовой скоростью (без нарушения причинности). Тахионная конденсация приводит физическую систему в стабильное состояние, где не присутствуют физические тахионы».
Изложенное (Википедия) восходит к физической трактовке проблемы «тахион», предложенной в [6], где «обсуждаются не очень простые и не слишком известные соотношения между понятиями“неустойчивость” и “тахионы”. Но здесь, как и в [6], следовало бы перейти к рассмотрению мнимой массы на реальной экспериментальной основе. Такой анализ уже привёл к замене контрпродуктивной феноменологии «тахион» на физическое представление АДД «снаружи» светового конуса с участием в качестве наблюдателя -o-Ps [12017].
Замечательное качество феноменологии Проекта новой (дополнительной) -физики в обсуждаемом контексте состоит в том, что для построения последовательной теории нет необходимости постулировать новое фундаментальное поле, поскольку источником формирования тёмной материи/тёмной энергии в конечном состоянии -распада также становится поле Хиггса. Для этого, в отличие от механизма формирования массы обычной материи, теперь необходимо рассматривать -распад, как ТКП 4-объёма пространства-времени на поле Хиггса. При этом -распад
(в ядре),
в отличие от -распада рассматривается в стандартном контексте механизма Хиггса.
Прорыв к феноменологии Проекта новой /дополнительной/ -физики «снаружи» светового конуса намечался в течение полувека в работах Э.Б. Глинера [7] (вакуумоподобные состояния вещества/ВСВ), А.Ф. Андреева [8] (спонтанно нарушенная полная относительность) и Л.Б.Борисовой и Д.Д.Рабунского [9] (математическое обоснование расширения ОТО, как сосуществование близкодействия и нового дальнодействия, на базе метода хронометрических инвариантов А.Л. Зельманова) и многих других, как попытки теоретиков выйти за рамки СМ. Это происходило независимо и практически синхронно с накоплением экспериментальных данных об аномалиях в системе «22Na - газ неон (около 9% 22Ne в естественной смеси изотопов неона») [22017].
Осцилляции -o-Ps (предметная формализация физического наблюдателя) «наружу» светового конуса (в пространство-время АДД) имеют исчезающе малую частоту (связана с энергией орто-парарасщепления позитрония) по сравнению с планковской частотой смены направления момента (узла/ячейки квазикристалла) стохастической взаимной самораскрутки ингредиентов АДД(ВСВзазеркалье) со скоростью
,
и для физического наблюдателя
.
Это означает, что двузначный пространственноподобный (кристаллоподобный) бозон с положительной и отрицательной планковскими массами ингредиентов АДД (ВСВзазеркалье) воспринимается физическим наблюдателем, как векторный бозон (спин 1), т.е. скалярное (тахионное) поле Хиггса в конечном состоянии -распада порождает в веществе пару
физический наблюдатель (-o-Ps).
В этой связи давнюю работу М.И. Файнгольда «О невозможности скалярного тахиона» [10] следует также рассматривать в ряду основополагающих предвестников.
Схема локализации двузначного векторного бозона (АДД) в пространстве-времени «снаружи» светового конуса показана на Рис. 1.
Рис.1. 1 - Атом дальнодействия (АДД, ): ВСВ, ;2 - ядро АДД (я. АДД); 3 - оболочка АДД (о. АДД); 4 - узел в я. АДД (); 5 - узел в о. АДД. 1? - АДД: зазеркалье, . материя тёмный энергия тахион
В заключении, уместно вновь сформулировать решающий эксперимент Проекта.
В [112013] показано, что верификация предполагаемой физической природы условий резонанса временных спектров аннигиляции и -o-Ps в газообразном неоне при T ~ 300 K (источник 22Na), как обобщённого тока смещения единого поля, возможна по следующей схеме решающего эксперимента:
1. Сравнительное наблюдение временных спектров аннигиляции позитронов методом задержанных -совпадений от -распада 22Na в газообразном неоне естественного изотопного состава высокой чистоты в окрестности нормальной температуры при термостатировании газа (измерительной камеры) в интервале температур 30 с шагом (3-5). Предполагается наблюдать температурный резонанс: высокую интенсивность ортопозитрониевой компоненты временных спектров (I2) на хвостах температурного диапазона. По мере удаления от пика температурного резонанса предполагается рост I2 (до 2 раз) и, соответственно (после вычитания вклада ортопозитрониевой компоненты), всё более чёткая визуализация плеча (аннигиляция квазисвободных позитронов), т.е. нормализация по этому критерию положения неона в ряду инертных газов в экспериментах 1965-1975 г.г. (США, Россия, Англия, Канада), в которых температура образцов и лабораторных помещений не фиксировалась [22017].
2. Сравнительное наблюдение временных спектров аннигиляции позитронов методом задержанных -совпадений от -распада 22Na в газообразном неоне естественного изотопного состава высокой чистоты при температуре, близкой к пиковой (см. п.1), в электрическом поле напряженностью ~ 4 кВ/см, ориентированном параллельно и перпендикулярно тяготению. При этом желательно сохранить геометрические параметры измерительной камеры и давления неона, близкими к условиям измерений в критическом эксперименте [11987].
Схема этой реализации «электрической» версии решающего эксперимента показана на Рис.2.
Очевидно, что при успешном преодолении проблемы электрического пробоя газа-неона в присутствии источника ионизирующего излучения 22Na минимальной активности, независимые эксперименты могут быть реализованы единой методикой: ячейка в электрическом поле с газом и источником позитронов (п.2) помещается в термостат (п.1).
Обосновано проявление температурного резонанса I2 в отсутствии электрического поля и его исчезновение в электрическом поле ~ 4 кВ/см.
Рис. 2. Схема решающего эксперимента: существует ли «связь между тяготением и электричеством» (М.Фарадей)?
I2 - интенсивность ортопозитрониевой компоненты временн у-го спектра аннигиляции позитронов для неона естественного изотопного состава (~ 9% 22Ne - «условия резонанса») при комнатной температуре в постоянном электрическом поле ~ 4 кВ/см, перпендикулярном силе тяжести. 2I2 - то же в электрическом поле ~ 4 кВ/см, параллельном силе тяжести (удвоение).
Библиографический список
Левин Б.М. Физический наблюдатель в проекте новой (дополнительной) -физики «снаружи» светового конуса. http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83691 Левин Б.М., Коченда Л.М., Марков А.А., ШантаровичВ.П.Временные спектры аннигиляции позитронов (22Na)в газообразном неоне различного изотопного состава.ЯФ, т.45(6), с.1806, 1987. Левин Б.М., Соколов В.И. О физической природе «условий резонанса» временных спектров аннигиляции позитронов (ортопозитрония) от -распада 22Na в газообразном неоне. Препринт 1795 ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, 2008; Левин Б.М. О расширении Стандартной Модели физики.http://science.snauka.ru/2013/01/3281; Levin B.M. Aboutextension of the Standard Model of Physics. http://science.snauka.ru/2013/01/3279
Б.М.Левин.Начало вселенной, звёздное небо и физический наблюдатель.«Нестор-История», СПб., 2009. Levin B.M.Atom of Long-RangeAction Instead ofCounter-Productive Tachyon Phenomenology. Decisive Experiment of the New (Additional) Phenomenology Outside of the Light Cone. Progress in Physics, v.13, issue 1, p.11, 2017; Levin B.M.Half-Century History of the Project of New (Additional) -Physics. ProgressinPhysics, v.13, issue 1, p.18, 2017.
Андреев А.Ю., Киржниц Д.А. Тахионы и неустойчивость физических систем. УФН, т.166(10), с.1135, 1996.
Глинер Э.Б. Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобные состояния вещества.ЖЭТФ, т. 49(8), с.542, 1965.
Андреев А.Ф. Спонтанно нарушенная полная относительность. Письма в ЖЭТФ, т. 36(3), с.82, 1982.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Вопрос о среде. Масса. Строение вещества. Химические связи. Некоторые следствия. Электропроводность. Захват, излучение фотона. Эффект антигравитации. Красное смещение, постоянная Хаббла. Нейтронные звёзды, чёрные дыры. Тёмная материя. Время, Вселенная.
статья [368,0 K], добавлен 21.09.2008Уравнение плоской бегущей волны материи. Операторы импульса и энергии. Общая схема вычислений физических наблюдаемых в квантовой механике. Понятие о конфигурационном пространстве системы частиц. Уравнение Шрёдингера для простейших стационарных движений.
реферат [56,2 K], добавлен 28.01.2009Рассмотрение идей Максвелла о возможности локализации энергии в пространстве, лишенном "обычной материи". Изучение теории первичного поля как источника специальной теории относительности. Представление элементарных частиц в виде автоволновых процессов.
книга [793,6 K], добавлен 13.01.2015Эффект дальнодействия при ионном и фотонном облучении. Метод микротвердости как способ регистрации эффекта дальнодействия. Биологическое действие электромагнитных волн миллиметрового диапазона (КВЧ). Эффект дальнодействия в системе кремниевый диод.
курсовая работа [716,9 K], добавлен 27.09.2014Исследование концепции динамической структуры атома в пространстве. Изучение структуры атома и атомного ядра. Описания динамики движения тел в реальном пространстве потенциальных сфер. Анализ спирального движения квантовых частиц в свободном пространстве.
реферат [2,4 M], добавлен 29.05.2013Развитие представлений о пространстве и времени, их общие свойства. Необратимость времени как проявление асимметрии, асимметрия причинно-следственных отношений. Гипотезы Н.А. Козырева о новых свойствах времени. Теория N–мерности пространства и времени.
контрольная работа [99,9 K], добавлен 05.10.2009Принципы неклассической физики. Современные представления о материи, пространстве и времени. Основные идеи и принципы квантовой физики. Современные представления об элементарных частицах. Структура микромира. Фундаментальные физические взаимодействия.
реферат [52,2 K], добавлен 30.10.2007Распространение света в пространстве–времени c нарушенной Лоренц-инвариантностью. Дисперсионные соотношения и энергия покоя частиц в пространственно-временной пене. Зависимость наблюдаемых эффектов теории от красного смещения внегалактических объектов.
контрольная работа [416,6 K], добавлен 05.08.2015Материя как параметрический резонанс в меняющейся плотности эфира. Каждому времени соответствует своя частота вращения спинов частиц и электронных облаков. От скорости течения времени зависят гравитационная постоянная, масса частиц. Время во вселенной.
реферат [414,0 K], добавлен 24.09.2008Энергия отдачи ядер. Излучениеми релятивистские эффекты. Скорость движения электрона вдали от ядра. Кинетическая энергия образовавшегося иона. Длина волны гамма квантов, волны света. Скорость пиона до распада. Уровни энергии электрона в атоме водорода.
реферат [165,2 K], добавлен 22.11.2011Тахион как гипотетическая частица, движущаяся со сверхсветовой скоростью. Преобразования Лоренца как следствие инвариантности скорости света. Вид релятивистского уравнения для определения энергии тахиона. Теория относительности как математическая теория.
статья [297,9 K], добавлен 09.12.2013Характеристики форм движения материи. Механическая и электростатическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Физический смысл кинетической энергии. Потенциальная энергия поднятого над Землей тела. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия.
презентация [3,7 M], добавлен 19.12.2016Одномерное геометрическое пространство как частный случай трехмерного пространства без участия массы. Обоснование приближенности (неточности) традиционного закона сохранения энергии в геометрическом пространстве путем алгебраического решения интегралов.
творческая работа [42,4 K], добавлен 17.01.2013Развитие представления о пространстве и времени. Парадигма научной фантастики. Принцип относительности и законы сохранения. Абсолютность скорости света. Парадокс замкнутых мировых линий. Замедление хода времени в зависимости от скорости движения.
реферат [21,5 K], добавлен 10.05.2009История зарождения и развития атомистической теории. Представления Платона и Аристотеля о непрерывности материи. Корпускулярно-кинетическая теория тепла, открытие радиоактивности. Ранняя планетарная модель атома Нагаоки. Определение заряда электрона.
презентация [1,8 M], добавлен 28.08.2013Результаты теории диссипативных структур. Представление диссипативной системы в фазовом пространстве. Характерные примеры временных структур: турбулентность, ячейки Бенара и сверхрешетка пор. Диссипативные структуры и самоорганизация неравновесных систем.
реферат [607,4 K], добавлен 07.09.2016Методика нахождения момента времени при простых гармонических колебаниях точки в пространстве. Определение уравнения колебаний заряда. Построение траектории точки, участвующей в двух взаимно-перпендикулярных движениях. Расчет сопротивления резистора.
контрольная работа [62,4 K], добавлен 01.07.2009Понятие и обоснование явления интерференции как перераспределения энергии в пространстве при сложении двух или более волн. Оптическая разность хода и ее связь с разностью фаз. Методы получения когерентных волн. Интерференция в немонохроматическом свете.
презентация [145,1 K], добавлен 17.01.2014Поляризация вакуума как единственный механизм образования материи и информации и их пространственно-временных многообразий. Дифференциальный оператор и его место среди поляризационных векторных. Поляризация пространственно-временных состояний.
контрольная работа [529,7 K], добавлен 23.11.2009Применение энергии термоядерного синтеза. Радиоактивный распад. Получение ядерной энергии. Расщепление атома. Деление ядер тяжелых элементов, получение новых нейронов. Преобразование кинетической энергии в тепло. Открытие новых элементарных частиц.
презентация [877,4 K], добавлен 08.04.2015