Центр жизни 2
В статьях автора [2], [3] предлагался к рассмотрению вариант организации жизни, когда она в большой степени управляется и обеспечивается из центра Земли. Но проблемным вопросом является физическая связь организмов с Центром. В [3] рассмотрен вариант связи через сложные фотоны, однако данный вариант всё же остаётся проблемным и нуждается в дополнительной аргументации. Поэтому в настоящей статье рассмотрена роль нулевых колебаний поля сложных фотонов в организации связи.
Ключевые слова: сложные фотоны, поле, нулевые колебания, вторичное квантование, нейтрино, центр Земли, бог, религиозные представления, философия, после смерти, Марс.
Вступление.
Надо заметить, что в работе [2], где был введён вариант организации жизни с общим Центром, автор подходил к нему именно как к одному из вариантов, а не как к единственной возможности. Достоинством его являются:
- красивая геометрическая картина,
- близкое соответствие религиозным представлениям и философии «объективного идеализма» (по советской терминологии); представителем этой философии был, например, Владимир Соловьёв. К религиозным представлениям можно относиться двояко: считать их или проявлением интуитивной мудрости народа, или просто стремлением людей иметь большого хозяина и покровителя, помогающего в этой жизни и обеспечивающего посмертное существование. Последнее из двух делает религии не авторитетными для философии.
Недостатком варианта является проблематичный способ взаимодействия живых организмов с центром Земли: как информация передаётся от организмов в центр и обратно? В [2] говорится: по каналу гравитационного притяжения организма к центру. Но ведь привычных представлений о гравитации явно недостаточно: невероятно, чтобы тонкая информация об организме добралась до центра Земли на расстоянии 6370 км при массе помех и интенсивном тепловом движении. В [3] рассмотрен вариант связи через сложные фотоны, однако данный вариант для автора всё же не снял проблему. В [3] предполагалось, что данные фотоны, испущенные организмами, в силу их сложности не будут взаимодействовать с неживым веществом и, тем самым, смогут достичь центра Земли. Это предположение нуждается в непростой экспериментальной проверке, и нет уверенности, что такая проверка даст положительный результат. Поэтому автор решил более детально рассмотреть процесс испускания сложных фотонов.
Основной текст.
Метод вторичного квантования квантовой электродинамики определяет вероятность испускания фотона как величину проекции переходного тока на определённое состояние нулевых колебаний фотонов, проинтегрированную по всему пространству [6, § 43]. Фотон переходит в это состояние, делая его ненулевым, и распространяется по нему. Частота состояния фотона равна разности энергий начального и конечного состояний электронов, делённой на постоянную Планка. Величина вектора распространения равна данной частоте, делённой на скорость света.
Данная схема описывает массовое излучение простых фотонов, когда имеется поле нулевых колебаний (ПНК) фотонов, потенциально связывающее излучатель с различными приёмниками, в качестве которых выступают атомы и молекулы. В момент излучения в ПНК случайным образом актуализируется один из путей к цели, и по нему распространяется фотон. Случай же организмов и сложных фотонов отличается тем, что целей для излучаемых фотонов гораздо меньше, и ПНК, по-видимому, является не сплошным, а состоящим из струн, связывающих различные организмы. Таким образом, ПНК сложных фотонов представляет собой сеть с подсистемами для разных видов организмов, причём для организмов одного вида струны имеют большую пропускную способность. Естественным является предположение, что нулевые струны сложных фотонов не взаимодействуют с обычным веществом и поэтому проникают сквозь него; тем самым обеспечивается связь не только между организмами, но и между организмом и Центром. Все указанные нулевые связи образуют биологическое поле, и по ним с помощью сложных фотонов передается информация и управляющие воздействия.
Данные взаимодействия, видимо, по большей части происходит между клетками, которые в масштабах микромира являются громадными системами. В частности участвовать в передачи информации могут управляющие клетки мозга; могут участвовать и более сложные структуры, чем клетки.
В [3] рассматривается, как квантовая физика смотрит на излучение сложных фотонов – оно очень маловероятно. Но для живых организмов это положение может быть не совсем правильным. В [1] утверждается, что одним из главных признаков жизни является централизованность организмов. Сложный фотон – это частица, нечто единое, несмотря на множественность внутреннего содержания; тем самым можно говорить о централизованности фотона. Вот эта взаимная централизованность и способна повысить вероятность излучения. Вероятность взаимодействия организмов с Центром повышается тем, что Центр сам формирует нулевые связи с организмами.
В [5] было предположено, что гравитационное поле имеет в основе нулевые колебания полей различных элементарных частиц. Естественно предположить, что биологическое поле входит в гравитацию как особый компонент, имеющий не силовую, а информационную и управляющую функцию.
На основании математической схемы квантовой физики можно заключить, что электромагнитное поле образуется из полей нейтрино и антинейтрино. Поэтому возможно, что нулевые колебания поля фотонов на самом деле являются полями нейтрино и антинейтрино. Данная идея носит предварительный характер и нуждается в дальнейшем развитии.
Далее цитата из [3]:
В [1] было предположено, что после смерти организм редуцируется до атома, «умного» атома. Скорее всего это тяжёлый атом с большой электронной «шубой», в силу чего он может испускать и принимать сложные фотоны. Т.к. такой атом обладает творческими способностями, он может обеспечить себе хорошее место в биологической жизни: например, стать во главе какого-нибудь животного, в том числе человека. Имеет смысл дополнить посмертную перспективу другим вариантом – он может пробиться к Центру и стать на выполнении тамошних функций. Не исключено, что атому в его карьере может помочь Центр, если сочтёт данный атом ценным для эволюции.
Эти варианты содержатся в различных религиях, но там они облечены в мифологические, сказочные формы. В предлагаемом подходе эту проблематику можно обсуждать на научно-философском языке и иметь в виду возможность частичной экспериментальной проверки. Конец цитаты.
И ещё – цитата из [2]:
Интересно то, что данная гипотеза в части обеспечения организмов информацией допускает вполне реальную проверку. Нужно привезти на Марс лабораторию, где для организмов были бы созданы условия, аналогичные земным, и пронаблюдать размножение и развитие этих существ. Особое внимание нужно уделить тем организмам, которые рождаются без связи с родителями, т.е. тем, что размножаются спорами, семенами, икрой, яйцами без насиживания. Отсюда можно будет заключить, обязателен ли для земной жизни Земной шар. Аналогичный эксперимент на Луне может не дать внятного ответа, т.к. она всё-таки находится в гравитационном поле Земли. Конец цитаты.
Заключение и выводы.
В настоящей статье был рассмотрен вариант управления жизнью из центра Земли на основе полей нулевых колебаний сложных фотонов. Автор не исключает, что управление жизнью может осуществляться сочетанием двух способов: самоуправлением [4] и рассмотренным управлением из центра Земли.
Литература
1. Клинкерман Р.В. Сущность жизни. Сборник научных трудов SWorld, том 31, с. 15. Одесса, 2013.
https://cloud.mail.ru/public/46627a33f2 ... life_R.rtf
2. Клинкерман Р.В. Большой центр. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 мая 2014г. Часть 1, с. 72. Ucom, Тамбов 2014.
https://cloud.mail.ru/public/e9cf296648 ... nter_R.rtf
3. Клинкерман Р.В. Центр жизни. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 августа 2014г. Часть 1, с. 52. Ucom, Тамбов 2014.
https://cloud.mail.ru/public/7630bdd15a ... 20life.rtf
4. Клинкерман Р.В. Жизнь без общего центра. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4(37). Том 21.
https://cloud.mail.ru/public/4cbb8ee559 ... nter-R.rtf
5. Клинкерман Р.В. Природа гравитации. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2014г. Часть 5, с. 69. Ucom, Тамбов 2014.
http://www.ucom.ru/doc/conf/2014_02_28_05.pdf
6. В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. Квантовая электродинамика, 2-е издание, Москва «Наука», 1980.
- Код ссылки на тему, для размещения на персональном сайте | Показать
