Kodu - Kliima
Universumi maailmakord. Maailmakord. Terve teadmine. Materiaalse universumi ühtsus ja järjepidevus. Üliväikeste diskreetlainete kvantide omadused ja mõju universumi ruumi füüsikaliste omaduste järjepidevusele

Raamatu žanr:

Assol (15.02.2011 - 23:35:12)

Mulle meeldisid mõlemad raamatud täiega! Süžee on kaasahaarav ja seda on võimatu maha panna enne, kui pöörate viimast lehekülge. Braavo, Polina Viktorovna! :)

unistus (19.02.2011 - 13:48:00)

Mulle meeldis proletaarse revolutsiooni juhtide kirjeldus. Kuna lugu areneb spiraalselt, areneb ka raamatu süžee. Ebatavaline, aga huvitav.

Oksana (16.04.2011 - 13:47:16)

Hämmastav raamat, parim, mida üle pika aja lugenud olen.

Alla (30.05.2011 - 18:32:06)

-sak- (14.07.2011 - 22:08:44)

Fantaasia, milles kasutatakse tõelisi, kuid surnud inimesi. Nad ei saa vastu vaielda!

Intel (05.01.2012 - 18:22:03)

Mul oli huvitav vaadata ajaloolisi sündmusi nende silmade läbi erinevad inimesed, moraaliideaalide vastandus ja põhiküsimus valik, mis kujundab kogu teie elu.

Galina (06.02.2012 - 10:19:23)

Raamat on hämmastav! Lugesin seda umbes kuus kuud tagasi, kuid see ei lase mul lahti. Ootan väga kolmandat osa.

Larisa (28.02.2012 - 23:00:30)

Mulle meeldis see, nagu ka kõik Daškova väljaanded.

Zahharov Aleksander Nikolajevitš (05.04.2012 - 19:12:33)

Tõsi, Polina Viktorovna on teistest edutatutest andekam ja targem! Olen 71-aastane ja palju lugenud, mõnikord mõnd raamatut lugedes mõtlesin: miks sa sellest räägid? Muide, see kehtis ka klassika kohta, kuid ma ei ütle seda Polina raamatute kohta - ta on Polina, ta lihtsalt palub meil olla rahulik, mitte olla vihane teiste ja enda peale ning sellest piisab. Teegu ta meid jätkuvalt oma raamatutega õnnelikuks. Aitäh, Polya!

Zorkin777 (19.07.2012 - 11:25:20)

Daškova valetab. klassika! Huvitav, tark, kirjanduslik. Poljakovide, Ustinovite ja nendesarnastega pole võrreldavat. Lihtsalt suurepärane!

Tatjana (25.07.2012 - 15:57:14)

Lugesin esimest raamatut läbi ja nüüd olen teise alla laadinud. Ootan seda juba pikisilmi - Daškova tegelastega veedetud õhtu on parim kingitus.

Tatjana (07.08.2012 - 13:01:33)

Suurepärane raamat!
Selline täielik sukeldumine ajalukku, esitledes liidreid ootamatust vaatenurgast, tavaliste inimestena.
Polina Viktorovna on tark.
Lugesin kõiki tema raamatuid suure rõõmuga.
Ootan väga uusi)))

paralt (02.09.2012 - 17:54:56)

Mulle raamat väga meeldis. Ainulaadne vaade tegelikkusele ja selle võimalikele tõenäosustele. Suur tänu!!!

Elena (18.09.2012 - 07:48:36)

Olen kõik kolm raamatut läbi lugenud ja loodan järge. Mulle meeldis see väga ja lugesin seda innukalt. Aitäh autorile, jääme põnevusega ootama jätku!!!

Praegune lehekülg: 1 (raamatul on kokku 2 lehekülge)

Vladimir Ivanovitš Tihhonov
Universumi jumaliku maailmakorra põhialused

© V. I. Tihhonov, 2018

© Kirjastus "Aletheya" (Peterburi), 2018

1. Eessõna

Esimest korda avaldas Ameerika teadlane W. Spider 1912. aastal oma seisukohad universumi aine "paisumise" kohta. Seejärel tehti kaugete galaktikate vaatlustulemuste ja spektrite "punase" nihke määramise tulemuste põhjal järeldus Universumi aine "kiirenenud paisumise" kohta. See järeldus oli aluseks teaduslikule hüpoteesile Universumi tekke kohta Suure Paugu tagajärjel. Lääne teadlased populariseerivad "teaduslikku" hüpoteesi materiaalse universumi päritolu kohta. Kuid kõigi ainevormide evolutsioonilised protsessid, nagu ka "sikulaarse täpi" plahvatuse arvutimudel, ei ole veenev kontseptsioon.

Vene teadlaste uuringute analüüs annab aluse jõuda Universumi aine järkjärgulise evolutsiooni kontseptsioonini.

Suure lugupidamisega pöördun lugeja poole, kes soovib mõista meid ümbritsevat maailma. Üks raskemaid probleeme on meid ümbritseva maailma – Universumi – tekkimine.

Tänapäeval on raske väljaannete suures voos orienteeruda teaduslikud avastused. Teaduslikud teadmised on alati “fragmentaarsed” ja nende olulisuse mõistmiseks üldpildis on vaja intuitsiooni.

Teadvus kui eriline aine on võimeline koondama kõik teadmiste killud.

Olemasolevad teaduslikud hüpoteesid kaua aega, millel on toetajaid, võib olla maksejõuetu. Samal ajal kuhjuvad vastuolud ja fragmentaarsetest teadmistest moodustub uus mõiste.

Nii et vaatamata arvukatele kulukatele uuringutele, Suure Paugu toetajad, kosmoselaev Universumi ruumi ja suure hadronite põrgataja (LHC) juures ei leitud tõendeid "relativistliku" kosmoloogia kontseptsiooni kohta.

Universumi tekke ja evolutsiooni kaasaegne kontseptsioon peaks põhinema täppisteaduste viimastel saavutustel: füüsika ja astrofüüsika, aga ka kõikide ainevormide evolutsiooni uurimisel, alustades väljastruktuuridest. Arvestada tuleb ka peamiste loodust mõjutavate teguritega, nagu informatsioon ja psühholoogiline energia. Tuleb meeles pidada M. V. Lomonosovit, tema aluspõhimõtet: "Looja andis inimkonnale kaks raamatut: esimene on see nähtav maailm, teine ​​on Pühakiri."

Tänapäeval tasub tagasi pöörduda prohvet Moosese antud põgusa „fragmentaarse“ loomispildi mõistmise juurde iidsetel sajanditel, mil inimteadvus ei saanud aru paljudest protsessidest.

Suhtlemine inimese ja ümbritsev loodus kutsub esile harmoonia imetluse tunde. Harmoonia universumis ei saaks tekkida iseenesest.

Isegi suur teadlane Rene Descartes on öelnud: „Jumal on maailmas kõige Looja ja kuna Ta on olemas ja on kõigi tõdede allikas, ei loonud Ta meie mõistust oma olemuselt nii, et viimane. võib petta hinnangutes ja asjades, mida ta tajub kõige selgemal ja selgemal viisil."

Raamat tutvustab lühidalt ja populaarsel kujul Venemaa teadlaste 20. sajandi põhiavastusi, mis on aluseks universumi tekke ja evolutsiooni kontseptsioonile.

Peamised fundamentaalsed avastused:

1. 18. sajandi lõpus avastas D. I. Mendelejevi “perioodiseaduse” keemilised elemendid ja selle alusel keemiliste elementide süsteemi perioodilisustabeli loomine.

2. Rohkem sisse iidne filosoofia Indiale antakse kirjeldus keskkonnast, mis on kõige aluseks ja millest võib saada kõik. See alus on tõeline ja väga peen ning seda ei ole võimalik tajuda. Seda peent meediumit nimetati "akashiks" (kaasaegne sünonüüm on eeter või füüsiline vaakum). India filosoofia väidab, et kogu universum tekkis füüsilisest vaakumist jõu mõjul.

Suur teadlane Nikola Tesla 1907. aastal oma töös " Suurim saavutus inimkond" kirjutas "ürgkeskkonnast" helendav (eeter), mis täidab kõike ja on aluseks. Tõsi, Einsteini relatiivsusteooria esilekerkimine viis teaduse teises suunas.

Alles 20. sajandi lõpus ühendas V. L. Djatlov, kasutades teadlaste A. E. Akimovi, Ya. P. Terletski, G. I. Füüsikaline vaakum on aine, millel on ebatavalised omadused.

Füüsikalise vaakumi aineosakese – nelinurkse osakese – kompleksstruktuur koosneb kahest dipool-elementaarosakest – antiosakest, millel on füüsikalised omadused: mass (kaal). Polaarsus (laeng), magnet- ja pöörlemismomendid. Füüsikalise vaakumi nelinurkse koguomadused on aga võrdsed nulliga. Looduslikes tingimustes on PV-aine ühtlaselt jaotunud kogu ruumis ja kõigis aatomaine objektides: aatomites, molekulides, bioloogilistes objektides ja osaleb koos aatomiainega, on nähtamatu ja seda ei saa mõõta instrumentidega.

PV-ainel on tihedus ja omadus edastada igat tüüpi energiat: kiirgusenergiat (footonid), nähtamatut (neutriinod), gravitatsiooni, elektromagnetilist valguse kiirusel (s) ja peen mateeria– teave väändeväljade kohta kiirusel 10 9 kilomeetrit sekundis.

3. Selle fundamentaalse avastuse tegid teadlased G. I. Shipov A. S. Akimov füüsikaliste ja matemaatiliste arvutuste tulemusena PV-ruumis mis tahes suunas kiirusega 10 9 sekundis. suurus on suurem kui valguse kiirus torsioonväljades. Informatsioon mitte ainult ei levi Universumi ruumis, vaid talletub staatilises olekus ka väljastruktuurides.

4. Põhiliste avastuste hulka kuulub 20. sajandi lõpul ilmunud A. E. Khodkovi ja M. G. Vinogradova uus kosmogooniline teooria (NCT), mille peamised sätted avavad universumis toimuva aatomiaine transformatsiooni (sünteesi) protsessi.

1). Vesiniku tekkimine PV-st.

2). Vesiniku erilised füüsikalised omadused, millel on deformeerumisvõime. Selle tulemusena toimub termoaatomiline reaktsioon - tähtede moodustumine.

3). Tähtede põhifunktsiooni avastamine on kogu universumi aatomiaine muundamine (süntees) vastavalt D. I. Mendelejevi perioodilise tabeli seadustele. Aatomiaine keemiliste elementide aatomite moodustumine toimub tsükliliselt ja järjestikku. Tähe areng lõpeb pärast keemiliste aatomite seitsmenda perioodi sünteesi.

4). Pärast ühe perioodi aatomite sünteesi lõppemist ja energia kogunemist toimub termilise šoki plahvatus ja koos kestaga aatomiaine vabanemine. Väljavisatud kest koguti tähe planeedile Satelliidile ja omandas tähe mehaanilise energia omadused.

Päikesesüsteemi evolutsiooni ajaloolised uuringud on kõiki neid avastusi kinnitanud.

Hariduse lineaarne evolutsiooniprotsess lihtsast keerulisemaks, väljadelt - "mittemillestki" kuni füüsikalise vaakumi elementaarosakesteni (osakesed - antiosakesed), mis on materiaalne struktuur (kogu aatomi aine ja selle aine aine). erinevaid vorme universumis. Evolutsiooniprotsess kui pidev protsess kulgeb Kõigevägevama infoplaanide järgi. Jumal on nende teabeplaanide Kõigeväeline.

Ajaloo "eesriie" on suletud neile, kes on jõude uudishimulikud, kuid see avaneb kergesti neile, kes omandavad usu ja kes saavad teada tõde ja avastada ise Suur mõistatus maailma loomine." Vene teadlaste viimased uurimused materiaalse maailma lülide ülesehituse kohta võimaldasid koostada kaasaegne mudel Universumi maailmakord. Selles maailmakorra ülesehituses saab selgeks inimese ja Jumala – Looja, Looja – eesmärk ja roll. Teoses esitatakse lühike ja populaarne kokkuvõte Venemaa teadlaste uurimistööst ja väidetest (mõtetest).

M. V. Lomonosov tegi ettepaneku luua teadmiste süsteem, mis põhineb kahel Looja Jumala poolt meile antud raamatul: „Esimene raamat on see nähtav maailm, mille on loonud Tema. Teine raamat on pühakiri. Ühes raamatus näitasid Looja ja Looja oma Majesteeti, teises oma tahet.

D. I. Mendelejev kirjutab: "Ma ei suuda, mul lihtsalt ei ole piisavalt julgust, lõpetada oma kallite mõtete esitlust, püüdmata edasi anda oma lähtekohti. Minu arusaamist mööda on teaduse piirile seni vaevalt jõutud ja ilmselt ei tööta see kaua teaduslike teadmiste piirimaile. Piir, millest kaugemal algab mitteteaduslik valdkond, millega peab alati kokku puutuma tegelikkus sellest tulemiseks ja selle juurde naasmiseks taandub see liin (jällegi, arusaamatuste vältimiseks - minu arvates) algse mittesulamise, üksteisega ühinemise, igavese kolmainsuse aktsepteerimisele (nii palju kui see on võimalik). et me tegelikkuses ära tunneksime) ja ongi kõik 1
Lisanud autor.

Määratlus: aine (või aine), jõud (või energia) ja vaim (või psühhoos). Nende sulandumise, päritolu ja eraldatuse äratundmine asub juba väljaspool reaalsuse või tegelikkusega piiratud teadusvälja. On vaid öeldud, et kõiges reaalses peame ära tundma kas mateeria või jõu või vaimu või, nagu ikka, nende kombinatsiooni, sest reaalsetes ilmingutes ei ole ainet ilma jõuta ega jõudu (või liikumist) ilma substantsideta. ega vaim ilma liha või vereta, ilma jõudude ja aineta."

L. I. Maslov, kaasaegne vene teadlane, akadeemik, tehnikateaduste doktor. – raamatus “Ilmutusi uue sajandi inimestele” ja veebilehel www.otkroveniya.ru esitab ta põhjapanevaid teadmisi maailmakorra ja vaimsuse kohta ning vastuseid paljudele tänapäeva küsimustele.

L.I. Maslov edastab sõnumi kõigile planeedi inimestele, täpselt nagu iidsetel sajanditel oli prohvet Mooses (piibel), kes edastas inimestele Jumala sõnumi, „kümme käsku” inimeste kooseksisteerimiseks ja lühipilt Universumi tekkimise protsessist.

"Oskuste puudumine, teadmiste puudumine on ummiktee, teadvuse evolutsioonis on peatus, sest juhttäht, mis valgustab inimese teed Kosmose pimeduses, on vaid teadmine maailmast, Loojast ja Suure Kosmose kaanonitest. Kõik teie pettekujutlused tulenevad soovist ehitada Maailm üles omaenda mõistuse põhjal, ehitades oma seadusi, ignoreerides Kosmose kaanoneid.

"Kuid minu ilmutused, mis teile anti siis (iidsetel aegadel) ja praegu, jäid ja jäävad kahjuks ainult haruldaste inimkonnaüksuste uudishimulike mõistuste uurimisobjektiks, kuid mitte enamusele, kes tegeleb omandamisega. materiaalsed kaubad» .

Ma pean teile, inimesed, lihtsal kujul edastama toimuva tähenduse, loomulikult ka tulevase tähenduse, et valmistada ette neid, kes tahavad valmistuda ja kes loomulikult toimuvat usuvad.

Pean silmas Looja Teadmise – Minu teadmiste edasiandmist inimestele läbi inimese, paljude arvates kellel pole selleks õigust ega Vaimset järgimist.

"Energiavahetus, harmoonia ja armastus on peamised tingimused maailmade arenguks ja teie eksistentsivormiks tihedas maailmas (pean silmas bioloogilist eluvormi)."

N. A. Kozyrev, väljapaistev vene teadlane, astrofüüsik, avastas neljamõõtmelise ruumi. Tegelikult on see füüsikaliste katsetega tõestatud. Neljamõõtmeline ruum on täidetud ajaga – energiaga ja seda nimetatakse praegu Kozyrevi ruumiks.

G. I. Šipov- kaasaegne vene teadlane väidab, et "on uus tase füüsiline reaalsus, sümbol, mis religioonis on Jumal. Ma ei tea, kuidas see Jumalus töötab, aga see on tõesti olemas. Teda on meie meetoditega võimatu tunda ja uurida ning siis ei peaks teadus tõestama, vaid osutama ainult Jumala olemasolule.

G.I. Shipov põhjendas teoreetiliselt kontseptsiooni füüsilise vaakumi olemasolust kui peamisest kosmost täitvast ainest, mis on aluseks igat tüüpi energia ja ka teabe ülekandmiseks ruumis. G. I. Shipov ja A. E. Akimov, V. L. Dyatlov tõestasid teabe edastamist universumi ruumis peaaegu kohe.

A. E. Khodkov ja M. G. Vinogradova töötasid kahekümnenda sajandi lõpus välja uue kosmogoonilise teooria. Maailmade sünni ja Päikesesüsteemi evolutsiooni uued põhimõtted ning aatomite moodustumise protsessi alusseadus. Kosmogeneesi protsessi autorite fundamentaalne avastus tähtede funktsioonina aine aatomite sünteesi ja sekundaarsete taevakehade - planeetide - tekke kohta. Autorid kasutavad meie planeedi Maa moodustamisel Päikesesüsteemi ajaloolise evolutsiooni näidet. päikesesüsteem 1,8 miljardit aastat kestnud evolutsiooni käigus oli see kahe tähe süsteem, kui Jupiter ja Päike eksisteerisid samaaegselt. Jupiter sünnitas planeedi Maa ja andis pärast evolutsiooni lõppu juhtimise üle Päikesele. Uus kosmogooniline teooria annab fundamentaalse õigustuse universumi aatomiaine transformatsiooni (sünteesi) protsessile.

B. A. Djatlov, Vene teadlane, kasutades Ya P. Terletsky ja G. I. Shipovi tööd füüsikalise vaakumi (PV) kohta, töötas A. E. Akimova välja PV mudeli ning leidis seose ja tingimused elementaarosakeste olemasoluks keskkonnas (aines. ) ja rakustruktuuri osakesed, millel on füüsikalised omadused: polaarsus, mass, magnetmoment ja spin. PV mudel on elementaarrakk, mis koosneb osakeste paarist (dipool): osake – antiosake. Seda mudelit nimetatakse quadrigaks.

Universumi ruum on ühtlaselt täidetud PV ainega. Aine on keskkond, milles levivad kõik energiatüübid: valgus (footonid), neutriinod, väändeväljad, mille kaudu levib informatsioon, ja igat tüüpi väljad: magnet-, elektromagnet- ja osakeste massiväljad.

S. A. Kirpitšnikov, teadlane, Ph.D. n. töötas välja mudeli kogu süsteem Universumi maailmakord.

Teadlane, akadeemik V. P. Kaznacheev ütleb: "Inimene, biosfääri evolutsiooni kõrgeim lüli, valmistati kunagi nii füsioloogiliselt kui ka evolutsiooniliselt ette, et temasse toodi massiliselt "elu kandvat" eetrit.

Jeesus Kristus ütleb: „Ärge otsige seadust oma raamatutest ja kirjutistest, sest seadus on elu, aga pühakiri on surnud. Ma ütlen teile tõtt, Mooses sai need seadused Jumalalt mitte kirjalikul kujul, vaid elava sõna kaudu. Seadus on olemas elav sõna elav Jumal, kes on antud elavatele prohvetitele elavate inimeste eest. See seadus on kirjas kõiges, mis on elu. Leiad seda rohust, puudelt, jõgedest, mägedest, õhulindudest, mere kaladest, aga eelkõige otsi seda iseendast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kõik elusolendid on Jumalale lähemal kui pühakirjad, milles pole elu. Jumal lõi elu ja kõik elusolendid nii, et nad võiksid igavese sõna kaudu õppida tõelise Jumala seadusi. Jumal ei kirjutanud need seadused raamatute lehtedele, vaid teie südamesse ja hinge. Need on teie hingeõhus, teie veres, teie luudes, teie lihas, teie sisemuses, teie silmades, teie kõrvades ja igas teie keha väikseimas osakeses.

2. Sissejuhatus

"Ma usun ühte Jumalasse, Isasse, Kõigeväelisse, taeva ja maa Loojasse/Tegijasse, kõigile nähtav ja kõigile nähtamatu."

usutunnistus

2.1. Materiaalse universumi ühtsus ja järjepidevus. Üliväikeste diskreetlainete kvantide omadused ja mõju konsistentsile füüsikalised omadused universumi ruum

Vaakumil füüsikas on teatud kontseptsioon - täielik tühjus ruumis. Kosmoloogiateaduses tähendab see aine puudumist kosmoses. 19. sajandil avastasid füüsikud avakosmosest nähtamatud väljad ja nimetasid neid "eetriks". Kosmoloogiateaduses hakati füüsikaliseks vaakumiks nimetama nähtamatuid välju ja kõiki kosmoseosakesi. Pärast ebatavaliste üliväikeste kvantide avastamist, mis on samal ajal ka diskreetse lainega energiaosakesed – kvantvaakum. Kvantvaakum (KB) ja füüsiline vaakum (PV) on Universumi välisruumis ühtlaselt jaotunud ja eksisteerivad pidevalt koos aatomiaine osakestega (AM).

Ainena on füüsikalisel vaakumil vibratsiooni ja tiheduse omadus ning see on võimeline edastama igat tüüpi energiat: valgust (footonid), elektromagnetilist, gravitatsioonilist ja teavet (peenaine).

Üks neist olulisi avastusi füüsikud avastasid 20. sajandil universumi väliskosmose mittelokaalse "järjepidevuse" mustri. Kosmoseuuringud erinevates ruumipunktides enam kui kolmekümne füüsilise parameetri abil kinnitavad nende järjepidevust.

Tänapäeval on piisavalt põhjust arvata, et mittelokaalse koherentsuse reguleerimine avakosmoses on tingitud spetsiaalsete kvantosakeste mõjust. Katsete käigus selgus, et üliväikesed osakesed võivad avalduda massiga diskreetse osakesena ja laineenergiana – valguse või jõuna. Samas võivad osad energiaväljadega seotud kvantid omada aine füüsikalisi omadusi, teistel aga elektromagnetilisi, laine- või valgusomadusi. Kuid kvantidel on omadus, et olles kunagi olnud üksteisega samades tingimustes, jäävad nad igavesti seotuks suurte vahemaade tagant.

Need jäävad üksteisest väga suurel kaugusel seotuks, olles üksteisega süsteemis olnud ja saanud reaalseid omadusi, kinnitavad need, st näitavad mittelokaalset järjepidevust. Katsed on kinnitanud, et üksteisest suurte vahemaade kaugusel asuvad kvantid suhtlevad kiirusega, mis ületab valguse kiirust (c) nelja suurusjärgu võrra – 2 · 10 9 km/sek. Üliväikesed kvantid võivad ühineda superstringideks (lõimedeks), mis pidevalt vibreerivad. Need superstringid, mis eksisteerivad koos aatomaine osakeste ja füüsiliste objektidega, võttes vastu teavet, vibreerivad ainult oma kindlal sagedusel (aktiivsed), edastades seda laineenergia kujul. Kosmilisel tasandil on see nähtus juba ammu teada. Kõigil kosmoseobjektidel: tähtedel, planeetidel, galaktikatel on oma oktaav (sagedus). See füüsikaline nähtus määrab Universumi füüsilise objekti muutumise oleku ja annab sellest teada.

Pikaajalised otsingud mateeria evolutsiooniprotsessi alguseks, kvantiteooria ja energiaväljadega interaktsiooni väljatöötamise käigus, näitasid keerulisemate osakeste ja antiosakeste - füüsikalise vaakumi - muundamise (tootmise) võimalust. PV osakese lokaliseerimisel tekib ruumiline mittevastavus (auk), mis viib antiosakese moodustumiseni.

Antipodaalsuse tingimustes lokaliseeritakse need osakeste (struktuuri) täieliku spekulaarsuse puudumise tõttu hävitamata.

Diskreetsete lainekvantide avastamine ja uurimine on paljastanud nende uskumatu käitumise reaalses nähtavas maailmas. Kvantiga toimub pidev virtuaalsete ja reaalsete olekute tants, st reaalsete ja virtuaalsete olekute salapärane koosmõju, mida täiendab seos osakeste ruumi ja ajaga.

Kvantide kummaline käitumine

1. Algseisundis ei asu kvantid ajas ühes kohas, iga kvant on samaaegselt “siin” ja “seal” – ja teatud mõttes on ta olemas igal pool ruumiajas.

2. Kuni kvante pole vaadeldud ja mõõdetud, pole neil spetsiifilisi omadusi, mis eksisteerivad korraga mitmes olekus. Need olekud ei ole reaalsed, vaid virtuaalsed – kvantid on võimelised aktsepteerima, Millal nende jälgida või mõõta. Vaatleja või mõõtmine seade nagu justkui püüaksid nad võimaluste merest kvanti. Kui kvant lahkus meri, muutub see reaalseks ja mitte ainult virtuaalseks, vaid me mitte kunagi Mitte me võime ette teada, milline metsaline temast saab. Võib-olla saab kvant iseseisvalt valida oma tegeliku oleku virtuaalsete olekute hulgast.

3. Isegi kui kvant on reaalses olekus, ei võimalda see jälgida ja mõõta oma oleku kõiki parameetreid korraga: kui mõõdame üht parameetrit (näiteks asendit või energiat), muutuvad teised ebaselgeks (näiteks kui liikumiskiirus või vaatlusaeg).

4. Kvantad on väga sotsiaalsed: kui nad olid samas olekus, jäävad nad üksteisega seotuks, olenemata sellest, kui kaugel nad üksteisest asuvad. Kui vaadeldakse või mõõdetakse üht kvanti omavahel seotud paarist, siis see valib oma olek, kuid mitte vaba: ta valib selle vastavalt esimese valikule. Teine valib alati lisaoleku ja mitte kunagi esimese valitud oleku.

5. B keeruline süsteem(näiteks füüsilise katse olukord) näitavad kvantid sama sotsiaalset käitumist. Kui mõõdame süsteemis üht kvanti, liiguvad ka teised virtuaalsest olekust reaalsesse. Veelgi enam, kui loome eksperimentaalse olukorra, kus teatud kvanti saab individuaalselt mõõta, muutuvad kõik teised kvantid reaalseks, isegi kui katset ei tehta.

Mõned peamised järeldused Universumi protsesside vaatlustest:

1. Universumis ei ole energiata tühja ruumi. Osakeste (aine) puudumisel ei saa ruum olla "puhas", see tähendab, et puudub puhas vaakum. Vaakumis on erinevad positiivse energiaga väljastruktuurid.

2. Universumi peamine omadus on ühtlus ja mittelokaalne järjepidevus. Kõigi põhiliste füüsiliste ja muude parameetrite järgi valitseb Universumis täielik harmoonia, mida praegu ei saa seletada.



 


Loe:



Eelarvega arvelduste arvestus

Eelarvega arvelduste arvestus

Konto 68 raamatupidamises on mõeldud teabe kogumiseks kohustuslike maksete kohta eelarvesse, mis on maha arvatud nii ettevõtte kui ka...

Kodujuustust pannil valmistatud juustukoogid - kohevate juustukookide klassikalised retseptid Juustukoogid 500 g kodujuustust

Kodujuustust pannil valmistatud juustukoogid - kohevate juustukookide klassikalised retseptid Juustukoogid 500 g kodujuustust

Koostis: (4 portsjonit) 500 gr. kodujuust 1/2 kl jahu 1 muna 3 spl. l. suhkur 50 gr. rosinad (valikuline) näputäis soola söögisoodat...

Musta pärli salat ploomidega Musta pärli salat ploomidega

Salat

Head päeva kõigile neile, kes püüavad oma igapäevases toitumises vaheldust. Kui olete üksluistest roogadest väsinud ja soovite meeldida...

Lecho tomatipastaga retseptid

Lecho tomatipastaga retseptid

Väga maitsev letšo tomatipastaga, nagu Bulgaaria letšo, talveks valmistatud. Nii töötleme (ja sööme!) oma peres 1 koti paprikat. Ja keda ma teeksin...

feed-image RSS