Что такое взаимодействие? Обратимся к Википедии.
Взаимодействие — базовая философская категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их изменения, взаимную обусловленность и порождение одним объектом других.
В физике под понятием «взаимодействия» понимают фундаментальные взаимодействия, также известные как фундаментальные силы — качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел.
Немного истории.
Исследования XVIII—XIX веков привели к открытию атомарной структуры вещества, и стало понятно, что всё разнообразие этих сил есть результат взаимодействия атомов друг с другом. Поскольку основной вид межатомного взаимодействия — электромагнитное, то, как оказалось, большинство этих сил — лишь различные проявления электромагнитного взаимодействия. Одно из исключений составляет, например, сила тяжести, причиной которой является гравитационное взаимодействие между телами, обладающими массой. Таким образом, к началу XX века выяснилось, что все известные к тому моменту силы сводятся к двум фундаментальным взаимодействиям: электромагнитному и гравитационному.
В 1930-е годы физики обнаружили, что ядра атомов состоят из нуклонов (протонов и нейтронов). Стало понятно, что ни электромагнитные, ни гравитационные взаимодействия не могут объяснить, что удерживает нуклоны в ядре. Было постулировано существование нового фундаментального взаимодействия: сильного взаимодействия. Однако в дальнейшем оказалось, что и этого недостаточно, чтобы объяснить некоторые явления в микромире. В частности, было непонятно, что заставляет распадаться свободный нейтрон. Тогда было постулировано существование слабого взаимодействия, и этого оказалось достаточно для описания всех до сих пор наблюдавшихся явлений в микромире. После открытия бозона Хиггса поле Хиггса стали иногда называть пятым фундаментальным взаимодействием.
Создание единой теории фундаментальных взаимодействий.
Первой из теорий взаимодействий стала теория электромагнетизма, созданная Максвеллом в 1863 году. Затем в 1915 году Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности, описывающую гравитационное поле. Появилась идея построения единой теории фундаментальных взаимодействий (которых на тот момент было известно только два), подобно тому как Максвеллу удалось создать общее описание электрических и магнитных явлений. Такая единая теория объединила бы гравитацию и электромагнетизм в качестве частных проявлений некоего единого взаимодействия.
В течение первой половины XX века ряд физиков предприняли многочисленные попытки создания такой теории, однако ни одной полностью удовлетворительной модели выдвинуто не было. Это, в частности, связано с тем, что общая теория относительности и теория электромагнетизма различны по своей сути. Тяготение описывается искривлением пространства-времени, и в этом смысле гравитационное поле условно нематериально (эмпирически не дискретно), но, как и прочие формы взаимодействия, распространяется с предельно допустимой скоростью света, в то время как электромагнитное поле являет все необходимые атрибуты материи. Во второй половине XX столетия задача построения единой теории осложнилась необходимостью внесения в неё слабого и сильного взаимодействий, а также необходимостью квантования теории.
В 1967 году Саламом и Вайнбергом была создана теория электрослабого взаимодействия, объединившая электромагнетизм и слабые взаимодействия. Позднее в 1973 году была предложена теория сильного взаимодействия (квантовая хромодинамика). На их основе была построена Стандартная модель элементарных частиц, описывающая электромагнитное, слабые и сильное взаимодействия. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: общей теорией относительности и стандартной моделью. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания квантовой теории гравитации. Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий используются различные подходы: теории струн, петлевая квантовая гравитация, а также М-теория (вариант теории струн, современная физическая теория, созданная с целью объединения фундаментальных взаимодействий).
На сегодня достоверно известно существование четырёх фундаментальных взаимодействий (не считая поля Хиггса): гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого. При этом электромагнитное и слабое взаимодействия являются проявлениями единого электрослабого взаимодействия. Ведутся поиски других типов фундаментальных взаимодействий, как в явлениях микромира, так и в космических масштабах, однако пока какого-либо другого типа фундаментального взаимодействия не обнаружено.
Информация Ю-нета.
По информации из этой базы знаний в вопросе физических взаимодействий наука на Земле находится просто в зачаточном состоянии. Из 4-х официально признанных фундаментальных взаимодействий существует только гравитационное и электромагнитное. Никаких сильных и слабых взаимодействий просто не существует, а о пятом взаимодействии, якобы связанным с полем Хиггса, даже говорить неудобно – это выдумка чистейшей воды.
Так что же нам о взаимодействиях сообщает Ю-нет. Всего во Вселенной насчитывается 14 (четырнадцать) категорий взаимодействий:
• 2 (две) категории, проявляемые свойствами электромагнитного поля Вселенной: это категория электрических взаимодействий и категория магнитных взаимодействий. Эти категории присутствуют при формировании фундаментальных частиц, атомов и различных видов материи. В сумме к этим категориям относится 54 (пятьдесят четыре) вида взаимодействий, из них категория электрических взаимодействий содержит 25 (двадцать пять) видов взаимодействий, а категория магнитных взаимодействий содержит 29 (двадцать девять) видов взаимодействия.
• Категория торсионных взаимодействий. Эта группа содержит 14 (четырнадцать) видов взаимодействий, применяемых при формировании внешних колец атомов.
• Категория сенсорных взаимодействий. Эта группа содержит 24 (двадцать четыре) вида взаимодействий, применяемых при формировании сенсорных оболочек вещественных тел.
• Категория коронального взаимодействия. В этой группе находится 1 (одно) взаимодействие, используемое при создании корон (внешних оболочек) звёзд.
• Категория планетных взаимодействий. В этой группе содержится 4 (четыре) вида взаимодействий, используемых при формировании планетных систем, то есть, планет со спутниками.
• Категория галактических взаимодействий. В этой группе также содержится 4 (четыре) вида взаимодействий, используемых при формировании галактик, то есть, скоплений звёзд.
• Категория граничных взаимодействий. В этой группе содержится 2 (два) вида взаимодействий, используемых при создании материи Skin, то есть, создании граничной оболочки Вселенной, совместно с категориями электрических и магнитных взаимодействий.
• Оставшиеся 6 (шесть) категорий взаимодействий в сумме содержат 12 (двенадцать) видов взаимодействий и относятся к формированию структур размерностью больше галактических. Эти категории взаимодействий относятся к формированию анатомических особенностей Вселенной.
Таким образом, во Вселенной всего насчитывается 115 (сто пятнадцать) различных видов взаимодействий.
Некоторые особенности взаимодействий.
Нужно отметить, что все взаимодействия во Вселенной можно разделить по 4-м признакам:Вс по видам материи, по размерности взаимодействующих объектов, по особенностям взаимодействующих полей (например, электрическое, магнитное), по анатомическому строению Вселенной. Рассмотрим подробнее некоторые уровни взаимодействий.
Уровень формирования Протоматерии.
Так, для уровня протоматерии нет электрических или магнитных взаимодействий. На этом уровне существует только слипание элементов в соответствии с информационными маркерами Генетического кода Вселенной.
Уровень формирования фундаментальных частиц.
На этом уровне существует 12 видов взаимодействий (3 (три) электрических и 9 (девять) магнитных), предназначенных для формирования составных фундаментальных (элементарных) частиц, то есть, частиц, состоящих из 3-х одинаковых фундаментальных частиц, а также, для создания кварков – составных частиц, состоящих из 3-х разных фундаментальных частиц (2-х электрических и одной магнитной). Каких-то оболочек, удерживающих частицы вместе (в группе) у составных частиц нет. Вместе их удерживают информационные маркеры. Напомним, всего с помощью этих 12 видов взаимодействий формируется 16 типов составных элементарных частиц и 44 типа кварков.
Уровень формирования атомов.
Атомы – это первые «кирпичики» материи. Они имеют сложную пространственную структуру и состоят из фундаментальных и элементарных составных частиц. Кварки в строении атомов отсутствуют. Напомню, что структурно атомы состоят из ядра, окружающей ядро защитной оболочки и внешнего кольца. Формирование атома происходит с помощью взаимодействий, скрепляющих частицы в единую структуру. По окончании формирования частицы в атоме удерживаются только за счёт взаимного расположения частиц. Любое возмущение расположения частицы в атоме моментально компенсируется воздействием соседних частиц.
На этом уровне существует 12 (двенадцать) видов взаимодействий (4-ре электрических и 8-мь магнитных), которые реализуются только при формировании ядра и его защитной оболочки. При формировании внешнего кольца никаких электрических или магнитных взаимодействий не наблюдается.
Однако, при формировании внешнего кольца атома задействуется ещё одна категория взаимодействий, называемая группой торсионных взаимодействий, состоящая из 14 видов взаимодействий. Эта группа связана с торсионным (то есть, вращательным) движением атома, и используется только при создании внешнего кольца атома.
Уровень формирования вещества (от молекул до планет).
На уровне формирования вещества (от молекул до планет) существует 9 (девять) видов взаимодействий: 3 (три) электрических и 6 (шесть) магнитных.
Все эти 9 (девять) видов взаимодействий используются при формировании молекул, а также при формировании вещественных тел. Напомню, что минимальный размер вещественного тела составляет 5 (пять) молекул. Эти взаимодействия сопровождают весь процесс создания вещественных тел от минимальных до самых больших – планет.
Когда планеты сформированы, происходит последний этап – образование планетарной системы, то есть создание системы планета плюс её спутники. В формировании планетарных систем участвует категория планетных взаимодействий, состоящая из 4-х видов. Характерно, что никакого гравитационного взаимодействия при образовании планетарной системы нет. Таким образом, в нашей планетарной системе Земля + Луна гравитация, якобы связывающая их, отсутствует. Удержание спутников вокруг планеты происходит за счёт совершенно других видов взаимодействия.
Формирование сенсорной материи.
Одновременно с созданием вещественных тел происходит образование сенсорной материи, которая представляет собой оболочки, окружающие вещественные тела.
При создании сенсорных оболочек задействуется категория сенсорных взаимодействий, состоящая из 24 (двадцати четырёх) видов специфических сенсорных взаимодействий. Других видов взаимодействий при формировании сенсорных оболочек нет.
Вода.
Вода – это особый вид материи. Вода в нашей Вселенной не синтезируется, а поступает извне. Для воды существует 12 (двенадцать) видов взаимодействий: 9 (девять) электрических и 3 (три) магнитных. Эти взаимодействия используются для образования разных фазовых состояний воды.
Формирование материи Skin.
Для материи Skin (оболочка Вселенной) предусмотрено 9 (девять) видов взаимодействий: 6 (шесть) электрических и 3 (три) магнитных. Также, дополнительно, в создании оболочки Вселенной участвует категория граничных взаимодействий, состоящая из 2-х видов.
Нужно отметить, что создание оболочки Вселенной – это очень длительный процесс. В пограничных районах Вселенной он начался 1,2 миллиарда лет тому назад, и закончится, примерно, через 2,2 миллиарда лет.
Другие формирования во Вселенной.
Для образований выше планетарных, таких, как созвездия, галактики и так далее, никаких электрических или магнитных взаимодействий не предусмотрено, то есть, на этом уровне размерности электромагнитное поле не действует. Но какие-то взаимодействия на этом уровне есть, но они носят совершенно другие физические принципы, определяемые информацией Генетического кода Вселенной. Сведения о них изложены в перечне категорий взаимодействий.
Несколько слов о гравитации.
Наш научный мир в настоящее время просто одержим гравитацией. Повсюду мелькают такие термины, как гравитационные заряды, гравитационные поля и тому подобное. Всё это, как говорится, «чушь собачья». Давайте разберёмся.
Сначала о зарядах. Повсюду встречаются термины «заряды» - электрические, магнитные, электромагнитные, гравитационные и тому подобные. Но никто не может объяснить, что же такое «заряд», из чего он состоит, что содержит. И не сможет, потому что зарядов не существует. Частицы обладают способностью к взаимодействию, в результате которого возникают силы взаимодействия. И никаких зарядов у частиц нет, а уж о формулах, с помощью которых якобы определяются величины этих зарядов, вообще говорить стыдно, это такие придумки человеческого сознания, что можно фантастические романы писать.
Но в принципе, как уже было сказано ранее, термин «заряд» прижился в описательной физике, поэтому понятие взаимодействие можно заменить термином «заряд», прекрасно понимая, что термин «заряд» - понятие условное. Но при этом нужно отбросить всё, что связано с определением якобы величины этих зарядов.
Теперь о гравитации. Взаимодействие, при котором частицы или вещественные тела притягиваются друг к другу, мы называем «гравитация», прекрасно понимая, что термины «гравитация» и «притяжение» это одно и то же.
Когда мы применяем термин «гравитация» к частицам, то одновременно полагаем, что эти частицы обладают «массой». Но здесь требуется уточнение. Масса – это суммарный магнитный эффект от объединения как минимум 3-х фундаментальных частиц типа гравити.
Фундаментальные частицы не имеют массы, а вот составные элементарные частицы, образованные путём объединения 3-х фундаментальных частиц, могут иметь массу. К таким частицам относятся нейтрон и гравитон, которые составлены из фундаментальных частиц, причём разных, имеющих тип магнитного взаимодействия, которое мы относим к «гравитационному» типу. Поэтому атомы, ядра которых в своём составе имеют нейтроны, обладают тем, что мы называем «массой», и, соответственно, поддерживают такой тип взаимодействия, который мы называем «притяжением» или «гравитацией».
Все вещественные тела состоят из атомов, поэтому естественно, что они имеют массу и подвержены гравитационному взаимодействию.
В заключение ещё раз отметим, что гравитация – это один из видов чисто магнитного взаимодействия.
С уважением, Vasin.
- Код ссылки на тему, для размещения на персональном сайте | Показать
