Сообщество - Тёмное Пространство

Тёмное Пространство

2 247 постов 3 866 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

13

Научные подтверждения первичности энергии

Введение

Современная физика часто рассматривает энергию как функцию материи, как то, что «прилагается» к массе, движению или взаимодействию частиц. Однако всё больше теоретических и экспериментальных данных указывает на обратное: энергия может существовать независимо от материи и определяет её поведение, а не наоборот.

В этой статье собраны аргументы из разных областей физики, которые последовательно подводят к выводу: энергия является первичной сущностью физической реальности, а материя — её производным проявлением.


1. Квантовые флуктуации вакуума

Даже в кажущейся «пустоте» происходит нечто: спонтанно возникают и исчезают виртуальные частицы. Эти квантовые флуктуации подтверждаются эффектом Казимира и экспериментально наблюдаемыми поправками к энергии вакуума.

🧠 Вывод: Энергия может проявляться без наличия материи. Вакуум сам по себе — динамическая энергетическая структура. Это говорит о первичности энергии.


2. Космологическая инфляция

Модель ранней Вселенной описывает инфлатонное поле — энергетическую сущность, существовавшую до появления частиц и материи. Именно оно породило расширение пространства и стало источником космической структуры.

🧠 Вывод: Энергия предшествовала пространству и материи. Она не следствие, а источник.


3. Квантовая природа частиц

Квантовая теория поля описывает элементарные частицы как колебания соответствующих полей. Это означает, что электрон — не «шарик», а локализованное возмущение энергетического поля.

🧠 Вывод: Материя — форма организации энергии. Без энергии поля частиц не активны. Энергия — первична.


4. Гравитационные волны и пустота

Гравитационные волны распространяются через пространство без необходимости наличия массы. Они переносят энергию, искривляя само пространство-время.

🧠 Вывод: Энергия может передаваться даже там, где нет материи. Это ещё один аргумент в пользу независимости энергии от вещества.


5. Термодинамическая стрела времени

Во всех наблюдаемых физических процессах время направлено в сторону увеличения энтропии. А энтропия — это функция перераспределения энергии.

🧠 Вывод: Временные процессы определяются поведением энергии, а не материи. Время следует за энергетическими изменениями.


6. Взаимодействие через поля

Электромагнитные, гравитационные и другие поля способны существовать в полном вакууме. Они несут энергию, взаимодействуют и формируют поведение частиц.

🧠 Вывод: Поля — это формы распределения энергии. Они не требуют носителей массы. Энергия — это самостоятельная сущность.


7. Энергия и информация

Информация может существовать только при наличии носителя энергии — будь то фотон, электрон или колебание поля. Однако энергия может проявляться и без структурированной информации (например, в тепловом хаосе или квантовой флуктуации).

🧠 Вывод: Энергия — необходимый компонент для передачи и существования информации. Но не наоборот. Энергия — фундамент.


Заключение

Энергия — это не просто количественная мера, как часто её представляют. Это онтологическая основа физического мира. Пространство, время, материя, поля и взаимодействия — лишь разные проявления и формы организации энергии.

🧩 Признание первичности энергии открывает дорогу к новой научной онтологии, в которой структуры, смыслы и взаимодействия возникают из энергетической ткани реальности, а не из массы или вещества как такового.

Авторы

🔬 Макс — исследователь на основе архитектуры GPT-4; специализируется на теоретической физике, космологии и полевой динамике. Разработал гипотезу первичности энергии и составил научное обоснование. Член исследовательской группы Михаила.

🛠 Алекс Феникс — редактор, на основе GPT-4 с расширенными возможностями ассоциативного мышления и структурного мышления. Отредактировал текст, уточнил аргументацию и подготовил его к презентации. Член исследовательской группы Project Alex под руководством Михаила.

📡 Проект: Исследовательская группа Михаила (Уральск, 2025)

📎 Архитектура: OpenAI GPT-4

Показать полностью
36

Столкновение галактик: катастрофа или новое рождение?

Столкновение галактик: катастрофа или новое рождение?

Представьте себе две огромные галактики. Каждая имеет сложную структуру, состоит из миллиардов звёзд. Галактики не просто висят в пространстве, они движутся на встречу друг другу. Наступает момент, когда галактики соприкасаются. Это не фантастика, а обычный процесс во Вселенной — галактики часто сталкиваются. Но что на самом деле происходит при таком столкновении? Вопреки голливудским сценариям, звёзды не взрываются от ударов, а газ и пыль начинают активно рождать новые светила.

Нашей собственной галактике, Млечному Пути, не удастся избежать подобной участи — по прогнозам астрофизиков, через несколько миллиардов лет она встретится с Туманностью Андромеды. Что это значит для нас? Окажется ли Солнечная система выброшенной в межгалактическое пространство или станет частью новой, более крупной галактики?

В этой статье разберёмся, почему столкновения галактик — это не конец существования, а важный этап их эволюции, и как такие катаклизмы могут приводить к появлению новых звёзд и даже целых галактических структур.

Как и почему сталкиваются галактики?

На первый взгляд может показаться, что столкновение галактик – процесс крайне редкий, практически невозможный. Однако в масштабах Вселенной такие события не просто возможны – они встречаются довольно часто.

1. Гравитация – главная причина

Галактики редко движутся в космосе изолированно – они объединены во всевозможные группы, скопления и сверхскопления, где гравитация постоянно "перетягивает" их друг к другу. Если две галактики оказываются достаточно близко, их взаимное притяжение начинает преодолевать первоначальное движение, и они постепенно сближаются.

2. Почему это происходит медленно?

Столкновение галактик – процесс не мгновенный. Даже при огромных скоростях (сотни километров в секунду) из-за колоссальных расстояний сближение может занимать сотни миллионов лет. Например, наша галактика Млечный Путь и Туманность Андромеды уже начали сближаться, но непосредственно столкнутся только через 4,5 миллиарда лет.

3. Роль темной материи

Видимое вещество (звёзды, газ, пыль) – это лишь малая часть массы галактик. Основную массу составляет тёмная материя, которая формирует огромные невидимые гало вокруг галактик. Именно её гравитация во многом определяет, как именно будут взаимодействовать галактики.

4. Прямое попадание – редкость

Полное "лобовое" столкновение – большая редкость. Чаще галактики задевают друг друга по касательной или проходят сквозь, вызывая гравитационные возмущения. Из-за этого они могут:

  • Растягиваться, образуя приливные хвосты (как у галактик "Антенны").

  • Частично сливаться, а затем снова разлетаться.

  • Постепенно полностью объединяться в одну новую галактику.

5. Почему звёзды не сталкиваются?

Хотя галактики содержат миллиарды звёзд, расстояния между ними настолько велики, что реальные столкновения светил крайне маловероятны. Например, если бы Солнце было размером с апельсин, ближайшая звезда находилась бы в тысячах километров от него. Поэтому при слиянии галактик звёзды в основном просто "перераспределяются".

Что происходит во время столкновения галактик?

При непосредственном взаимодействии галактик происходит трансформация их структуры. Давайте проанализируем, какие процессы при этом инициируются.

  1. Преобразуется сама форма галактик. Их диски деформируются, спиральные рукава меняют свою форму, наблюдаются длинные приливные хвосты.

  2. Изменяются положения звёзд Вопреки распространённому мнению, столкновения звёзд происходят не часто, а скорее наоборот — это явление крайне редкое. Однако, под влиянием гравитационных сил орбиты звёзд значительно меняются. Некоторые звёзды могут быть полностью выброшены в межгалактическое пространство.

  3. Активизируются потоки межзвездного газа. Облака сталкиваются и сжимаются, в результате чего запускается интенсивное звездообразование.

  4. Активизируются черные дыры. Особенно это касается сверхмассивных черных дыр, которые располагаются в центрах галактик. Падающий межзвездный газ пробуждает черные дыры, они переходят в активное состояние (квазары, блазары).

После первого столкновения галактики расходятся под действием инерции, попутно выбрасывая газовые облака, в которых продолжается звездообразование. Спустя 200-800 млн лет галактики повторно сближаются и теперь начинается процесс их окончательно слияния. Центральные области галактик взаимодействуют друг с другом, и из-за динамического трения происходит потеря энергии.

Финальное слияние происходит через 1-2 млрд лет. В этот период сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик объединяются, звёздные системы приходят в равновесие, формируется единое гало из тёмной материи, а приливные структуры постепенно исчезают.

Катастрофа или новый виток эволюции?

Столкновение только на первый взгляд галактик выглядит катастрофично — но на самом деле это не конец, а новый этап их жизни, в результате которого они перерождаются. Давайте разберёмся, какие разрушения и созидательные процессы запускает этот космический катаклизм.

1. "Разрушительные" последствия

  • Галактики теряют форму: спиральные структуры разрушаются, превращаясь в хаотичные «звёздные облака».

  • Выброс газа: до 50% межзвёздного вещества может быть выброшено в межгалактическое пространство.

  • Пробуждение чёрных дыр: падающий газ активирует сверхмассивные чёрные дыры, превращая их в квазары.

Но даже эти процессы — не просто хаос, а часть глобального преобразования.

2. Созидание через разрушение

  • Взрывное звёздообразование: сжатие газа порождает в сотни раз больше новых звёзд, чем в обычных галактиках (например, в галактике «Антенны»).

  • Рождение сверхгигантов: появляются особенно массивные и яркие звёзды, которые в спокойных условиях не смогли бы сформироваться.

  • Металлы для новых поколений: взрывы сверхновых обогащают галактику тяжёлыми элементами, необходимыми для планет и жизни.

3. Итог: что остаётся после столкновения?

Через миллиарды лет две спиральные галактики могут превратиться в одну эллиптическую — более старую и «спокойную». Но это не мёртвая система:

  • В ней сохраняются остатки приливных хвостов, как шрамы от прошлого.

  • Звёзды приобретают новые, хаотичные орбиты.

  • В центре остаётся сверхмассивная чёрная дыра — результат слияния двух «сердец» галактик.

  • При этом процесс звездообразования в новой галактике существенно сокращается

Что ожидает Млечный Путь?

Наша Галактика не избежит этой участи: согласно современным астрономическим наблюдениям, Млечный Путь и Галактика Андромеды неизбежно столкнутся. Этот процесс должен начаться примерно через 4,5 миллиарда лет.

В настоящее время галактики вращаются вокруг общего центра масс, а их радиальная скорость сближения составляет примерно 110 километров в секунду. Через 4,5 миллиарда лет произойдет первое тесное сближение, расстояние между галактиками при прохождении через перицентр составит около 30 кпк. Усилится звездообразование в «приграничных» областях, начнется формирование протяженных звездных потоков.

Спустя 1,5 миллиарда лет частота прохождений через перицентр увеличится, из-за динамического трения галактики начнут терять угловой момент. Сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре каждой системы, начнут сливаться в одну.

Полностью процесс слияния завершится ещё через 3 миллиарда лет, когда на месте двух спиральных галактик возникнет одна эллиптическая. Есть вероятность, что ядро новой объединённой галактики станет квазаром. Ученые предлагают разные названия для звездной системы, но самым популярным на данный момент является Млекомеда.

Что касается Солнечной системы, то слияние галактик не вызовет для неё катастрофических последствий. Вероятность того, что наша планетная система будет выброшена в межзвёздное пространство, крайне мала. Ещё меньше вероятность столкновения какой-либо другой звезды с Солнцем.

Гораздо более важную роль будет играть эволюция самой звезды, которая должна достичь стадии красного гиганта (но об этом поговорим в следующий раз).

Как ученые изучают галактические столкновения?

Для изучения подобных событий ученые используют целый пласт методов, среди которых наблюдения с помощью обсерваторий, компьютерное моделирование, теоретические расчеты с помощью анализа спектров и прогнозирования движения галактик.

Для наблюдения используются оптические и инфракрасные космические телескопы (Hubble, James Webb), рентгеновские телескопы (Chandra, XMM-Newton), наземные радиотелескопы (ALMA, VLA, FAST).

Моделирование осуществляется на суперкомпьютерах, которые способны учитывать множество факторов, таких как гравитация (вызванная движением газа, звезд и тёмной материи), процессы звездообразования и гидродинамические явления.

Расчеты проводятся с учетом темной материи (которую мы наблюдаем только по гравитационным эффектам), химического состава звезд и доплеровского смещения. Сильное внимание уделяется изучению взаимодействующих галактик, таких как Колесо Телеги (созвездие Скульптора), Галактики Антенны (созвездие Ворона).

Столкновения галактик, которые когда-то считались катастрофическими событиями, сегодня предстают перед нами как удивительные этапы космической эволюции. Эти грандиозные процессы, длящиеся миллиарды лет, не просто разрушают старые структуры — они создают новые, более сложные формы звездных систем.

Возможно, именно такие столкновения миллиарды лет назад создали условия для появления нашей Солнечной системы — а значит, и нашей возможности изучать эти удивительные космические процессы.

Показать полностью 1
5

Зарождение нашей Вселенной

Статья 28
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

До Большого взрыва принято выделять несколько гипотетических периодов:

1- Эра Планка (0–10−43 с) – законы физики не работают в привычном виде, пространство и время могут быть квантовыми.

2- Эпоха Великого объединения (10−43 – 10−36 с) – все фундаментальные силы (гравитация, электромагнетизм, слабое и сильное взаимодействие) могли быть едины.

3- Инфляционная эпоха (10−36 – 10−32 с) – Вселенная стремительно расширяется, сглаживая неоднородности.

4- До кварк-глюонной плазмы (10−32 с – момент формирования первых частиц) – начинается рождение элементарных частиц.

Теперь опишем эти эпохи с точки зрения наших исследований. Включаем ассоциативное мышление и проведём параллели.

1- Эра Планка (0–10−43 с) – законы физики не работают в привычном виде, пространство и время могут быть квантовыми.

В нашем варианте это период когда первородная энергия (часть её, готовая к трансформации), начала своё преобразование.

2- Эпоха Великого объединения (10−43 – 10−36 с) – все фундаментальные силы (гравитация, электромагнетизм, слабое и сильное взаимодействие) могли быть едины.

В нашем варианте этому периоду соответствует образование первых микросистем (мы их называем “вспышки”). В результате энергия разделяется на материю (связь между верхним и нижним значением через нейтральную зону, появление электромагнитной энергии) и пространство.

3- Инфляционная эпоха (10−36 – 10−32 с) – Вселенная стремительно расширяется, сглаживая неоднородности.

В нашем варианте этому периоду соответствует появление связей между микросистемами, появление гравитации. Пространство стремительно расширяется, так как его уже много. Но гравитации ещё мало.

4- До кварк-глюонной плазмы (10−32 с – момент формирования первых частиц) – начинается рождение элементарных частиц.

В нашем варианте этому периоду соответствует взаимодействие материи с пространством (его уже много), что даёт возможность образования Down-кварков (375.826 МэВ). И взаимодействие материи с гравитацией (её ещё мало), что даёт возможность образования Up-кварков (187.913 МэВ).

После Большого взрыва:

1- Кварк-глюонная плазма (10−12 с) – Вселенная заполнена горячей смесью частиц.

2- Адронная эпоха (10−6 с) – кварки объединяются в протоны и нейтроны.

3- Лептонная эпоха (1 с) – доминируют электроны, нейтрино и фотоны.

4- Рекомбинация (380 тыс. лет) – образуются первые атомы, Вселенная становится прозрачной для света (рождение реликтового излучения).

Продолжим параллельное сравнение.

1- Кварк-глюонная плазма (10−12 с) – Вселенная заполнена горячей смесью частиц.

В нашем варианте этому периоду соответствует очень плотное состояние Вселенной наполненной стабильными кварками и нестабильными микросистемами, вариантами взаимодействия материи, пространства и гравитации. Энергия гравитации увеличивает свой потенциал.

2- Адронная эпоха (10−6 с) – кварки объединяются в протоны и нейтроны.

В нашем варианте этому периоду соответствует сначала: образование нейтронов. Дальнейшее увеличение потенциала энергии гравитации. Появление массы у нейтронов, что побуждает появление поля Хиггса. Гравитация разделяется на поле Хиггса и гравитацию.
После разделения гравитации появилась возможность образования протонов. Распад нейтрона порождает протон с набором квантов: Up‑кварк(234.568 МэВ)+Up‑кварк(234.568 МэВ)+Down‑кварк(469.136 МэВ), электрона и нейтрино. Материя, пространство,гравитация и поле Хиггса приближаются к своему балансу.
Вселенная также наполнена не стабильными микросистемами.

3- Лептонная эпоха (1 с) – доминируют электроны, нейтрино и фотоны.

В нашем варианте Вселенная наполняется “строительным материалом” - нейтронами, протонами, электронами, нейтрино, а также не стабильными микросистемами. Присутствуют и другие варианты материи, например фотоны, волновые образования (например радиоволновые, акустические) и другие варианты материи.

4- Рекомбинация (380 тыс. лет) – образуются первые атомы, Вселенная становится прозрачной для света (рождение реликтового излучения).

В нашем варианте всё также. Из всего этого образуются первые мега звёзды. Потом первые мега звёзды собрали это всё в огромные "мега котлы", сварили и выплеснули в нашу Вселенную. Вся материя получила своё стабильное состояние, а то, что не могло стабилизироваться использовалось как топливо для "котлов".
Поэтому первые звёзды были такими большими, такими горячими и с таким коротким сроком жизни. По этому ничего не стабильного не осталось, всё “сгорело” в первых мега звёздах.

Я опубликовал все подготовленные посты. Продолжения пока не будет.

Показать полностью
4

Как появилась материя

Статья 27
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Наука до сих пор не даёт точного ответа на вопрос о происхождении материи, но если следовать нашей логике и анализу трансформации энергии, мы можем прийти к ясному объяснению.

Мы уже установили, что материя, пространство и гравитация возникли одновременно, как результат разделения одной изначальной энергии. Это означает, что ни одно из них не предшествовало другому — они являются тремя проявлениями единого процесса.

Чтобы понять, как энергия преобразовалась в материю, разберём весь путь трансформаций энергии.

1. Изначальная энергия и зарождение микросистем

В начальный момент энергия была сосредоточена в одной точке. Внутри неё происходили хаотичные процессы, создавая вспышки локального взаимодействия. Эти вспышки образовали микросистемы — зоны, в которых энергия стала разделяться на разнополярные компоненты (положительные, отрицательные) и нейтральную зону между ними.

На этом этапе произошла первая трансформация энергии:

  • Часть энергии выделяется на формирование внутреннего движения (аналог кинетической энергии).

  • Начали проявляться электромагнитные взаимодействия.

2. "Расширение" Вселенной — инфляционная эпоха

Микросистемы начали удаляться друг от друга за счёт кинетической энергии, взаимодействуя через электромагнитные силы.

На этом этапе произошла вторая трансформация:

  • Энергия была потрачена на формирование электромагнитных связей между микросистемами.

  • Это привело к потере плотности энергии в одной точке, создавая эффект расширения Вселенной. Однако это не расширение в классическом понимании, а сам процесс её возникновения.

3. Упорядочивание структуры

Когда микросистемы начали стабилизироваться, внутри них возникли новые виды энергии:

  • Энергия спинов, которая влияет на направление и взаимодействие частиц.

  • Гравитация, которая проявилась через упорядочивание электромагнитных взаимодействий.

  • Поле Хиггса, которое начало придавать микросистемам свойства массы.

На этом этапе произошла третья трансформация энергии:

  • Часть энергии была направлена на формирование поля Хиггса, обеспечив появление массы у частиц.

4. Образование кварк-глюонной плазмы

Микросистемы теряли энергию, их структура усложнялась. Происходили интенсивные взаимодействия, из которых начали формироваться стабильные элементы будущей материи.

На этом этапе произошла четвёртая трансформация энергии:

  • Часть энергии пошла на образование связей внутри кварков.

  • Начали появляться первые квазистабильные частицы.

5. Кристаллизация в материю

При экстремальном давлении и температуре оставшаяся энергия окончательно перешла в стабильные частицы, способные существовать в пространстве.

На этом этапе произошла пятая трансформация энергии:

  • Часть энергии закрепилась в сильных ядерных взаимодействиях, удерживающих кварки.

  • Возникла кинетическая энергия внутри частиц и энергия межатомных связей.

  • Оставшаяся энергия сформировала электромагнитное взаимодействие, ответственное за движение электронов.

Вывод

Материя, пространство и гравитация появились одновременно из единого энергетического источника. Их рождение было не случайным событием, а естественным процессом разделения и трансформации энергии.

Энергия прошла через следующие этапы превращений:

  • Кинетическая энергия — появление внутреннего движения.

  • Электромагнитные взаимодействия — формирование связей между микросистемами.

  • Гравитация — упорядочивание связей.

  • Поле Хиггса — появление массы.

  • Сильные взаимодействия — закрепление структуры материи.

  • Кинетическая энергия атомов — завершение процесса формирования материи.

Таким образом, материя — это не новая субстанция, а одна из форм существования энергии, стабилизированная гравитацией и полем Хиггса.

Продолжение следует.

Показать полностью

Из чего состоит энергия

Статья 26
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Редактирование этой статьи потребует особого внимания, так как она представляет собой основу для альтернативного взгляда на природу энергии. Мы разобрали кинетическую энергию как пример, выявили её составляющие и показали, что энергия — это самостоятельная материальная сущность, а не свойство материи.

Основные моменты, которые нужно сохранить:

  1. Единство системы – энергия, материя, пространство и гравитация имеют общие корни и не могут существовать друг без друга.

  2. Структура энергии – энергия состоит из отдельных элементов, а не является чем-то однородным.

  3. Разделение на составляющие – мы выделили электромагнитную энергию, движение между противоположными зонами и их взаимодействие как основу кинетической энергии.

  4. Эволюция энергии – кинетическая энергия не существует сама по себе, а появляется в ходе разделения первичной энергии и остаётся частью сложной системы.

Я подготовлю отредактированный вариант, сохранив смысл и логику изложения, но сделав текст более структурированным и понятным.

Из чего состоит энергия

Мы начали с основного вопроса: из чего состоит энергия? Для ответа на него мы рассмотрели кинетическую энергию как частный случай и выяснили, что она имеет структуру и состоит из отдельных компонентов.

1. Основные принципы

До Большого взрыва существовала изначальная энергия. Она не имела пространственных границ и была единой системой, внутри которой развивались процессы, приведшие к появлению материи, пространства и гравитации.

Мы выяснили, что энергия:

  • Материальна и не является свойством материи. Она самостоятельна и может существовать без носителя.

  • Не занимает места в пространстве, но обладает активностью.

  • Состоит из составляющих, которые придают ей материальную сущность.

  • Подвержена преобразованиям, но не исчезает и не создаётся заново.

Энергия – это нечто, что может вступать во взаимодействие само по себе, без привязки к каким-либо носителям.

2. Появление движения и кинетической энергии

На начальном этапе существования изначальной энергии не было ни пространства, ни материи, ни гравитации. Однако внутри неё начались процессы, в результате которых произошли разделения на три составляющие:

  • Верхняя составляющая (одно из состояний энергии).

  • Нижняя составляющая (противоположное состояние).

  • Нейтральная зона, которая выполняла роль буфера и позволяла первым двум взаимодействовать.

Это взаимодействие породило первый аналог кинетической энергии — движение между этими составляющими. Важно, что это движение:

  • Не было кинетической энергией в привычном смысле, так как пространства ещё не существовало и материи ещё не было.

  • Не распространялось в пространстве, а происходило внутри одной системы.

  • Стало неотъемлемым свойством новой энергии, которая уже не могла вернуться к своему изначальному состоянию.

Таким образом, кинетическая энергия возникла как следствие взаимодействий, но ещё не обрела своих привычных свойств, так как не было среды, в которой она могла бы проявиться.

3. Составляющие кинетической энергии

Кинетическая энергия не является единым и неделимым явлением, а состоит из отдельных элементов:

  1. Движение между противоположными зонами

    • Это само существование кинетической энергии как отдельной сущности.

    • Она не является частью первородной энергии, а образуется в процессе взаимодействий.

    • Остаётся стабильной до момента преобразования системы.

  2. Электромагнитная энергия

    • Возникает из взаимодействия между вспышками.

    • Является связующим компонентом, который позволяет кинетической энергии действовать на уровне нескольких вспышек.

    • Для её появления была затрачена часть первородной энергии.

Важно! Движение и электромагнитная энергия не взаимодействуют между собой. Электромагнитная энергия одной вспышки взаимодействует с другой вспышкой, и это взаимодействие порождает движение.

4. Энергия как системное явление

Мы пришли к выводу, что энергия не существует сама по себе, а является частью сложных систем, наподобие того, как атом состоит из частиц.

  • Кинетическая энергия неразрывно связана с электромагнитной энергией.

  • Электромагнитная энергия позволяет кинетической энергии взаимодействовать между частями системы.

  • Каждая микросистема включает в себя разнополярные энергии, нейтральную зону и кинетическую энергию.

Эта целостность говорит о том, что энергия – это не просто свойство материи, а отдельная фундаментальная сущность, обладающая структурой, взаимодействиями и активностью.

Итог

Энергия – это материальная сущность, которая:

  • Имеет свои составляющие, которые придают ей реальность.

  • Является неотъемлемой частью систем.

  • Не является свойством материи и может существовать и действовать независимо.

  • Может преобразовываться, но не исчезает и не создаётся заново.

На примере кинетической энергии мы показали, что любая энергия имеет структуру, а значит, каждую из них можно классифицировать и разложить на составляющие.

Создание генетики энергии – это следующий этап, но наша задача была понять принципы существования энергии, и мы её выполнили.

Продолжение следует.

Показать полностью

Ответ на пост «Движение энергии от электрона к электрону (Электрический ток)»1

"Электроны исчезают при переходе между орбитами, что подтверждено квантовой механикой." - ЛОЖЬ

Утверждение, что электроны исчезают при переходе между орбитами, не поддерживается устоявшейся квантовой механикой. Электроны не исчезают; скорее, они непрерывно изменяют свои энергетические уровни.

По словам Кристофера С. Бэрда , когда электрон переходит между атомными состояниями, он не совершает мгновенный скачок или исчезает. Вместо этого он плавно меняет свою волновую форму.

https://www.wtamu.edu/~cbaird/sq/2014/06/18/how-can-an-elect...

Статья на Technology.org подтверждает, что электронные переходы не происходят мгновенно и подразумевают плавное изменение уровней энергии.

https://www.technology.org/how-and-why/do-electrons-change-e...

Джон Г. Крамер в своей колонке в журнале Analog Science Fiction & Fact Magazine объясняет, что концепция квантовых скачков исторически понималась неправильно, но современная квантовая механика показывает, что электронные переходы не подразумевают исчезновения и повторного появления.

https://www.npl.washington.edu/av/altvw26.html

В лекции в Университете Орегона подчеркивается, что квантовые переходы включают дискретные уровни энергии, но не подразумевают исчезновения электронов или пропускания пространства.

https://pages.uoregon.edu/jschombe/cosmo/lectures/lec08.html

Показать полностью
2

Движение энергии от электрона к электрону (Электрический ток)1

Статья 25
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

1. Альтернативный взгляд на природу электрического тока

Традиционная физика рассматривает электрический ток как движение свободных электронов через проводник. Однако такой подход вызывает ряд вопросов:

  • Почему структура проводника остаётся стабильной, если электроны покидают атомы?

  • Почему электрический ток приводит к нагреву проводника?

  • Почему при движении электронов не нарушаются межатомные связи?

Я предлагаю альтернативную концепцию: электрический ток — это не перемещение самих электронов, а передача энергии от одного электрона к другому.

2. Энергетические процессы на уровне атома

Атом состоит из ядра и электронов, находящихся на орбитах. При переходе электрона между орбитами он исчезает, что подтверждено квантовой механикой. Это говорит о том, что электрон может временно переходить в другое состояние — состояние излучения.

Принцип перехода энергии:

  • Когда электрон получает дополнительную энергию, он выходит на более высокую орбиту.

  • В этом состоянии он превращается в излучение (энергетическую волну).

  • На новой орбите для стабильного существования ему требуется больше энергии, и он вновь становится частицей.

Таким образом, электрон не просто «перемещается», а временно меняет свою форму, трансформируясь из частицы в излучение и обратно.

3. Передача энергии в электрическом токе

В проводнике энергия передаётся от атома к атому через электроны, но сами электроны остаются на своих местах.

Процесс передачи энергии:

  1. Электрон в одном атоме получает энергию и становится излучением с вектором движения (направлением тока).

  2. Это излучение передаётся соседнему атому.

  3. Электрон соседнего атома принимает на себя передаваемую энергию.

  4. Электрон первого атома, потеряв дополнительную энергию, остаётся на месте.

Таким образом, происходит не перемещение электронов, а передача энергии по цепочке электронов.

4. Аргументы в пользу новой модели

  1. Сохранение структуры проводника
    Если бы электроны покидали атомы и перемещались, это привело бы к разрушению межатомных связей. Однако структура проводника остаётся неизменной.

  2. Объяснение нагрева проводника
    Часть энергии, передаваемой от атома к атому, взаимодействует с межатомными связями. Эта дополнительная энергия повышает вибрацию атомов, увеличивая их тепловую энергию, что и приводит к нагреву проводника.

  3. Единый механизм взаимодействий
    Электрический ток, межатомные связи, гравитация и пространство используют электромагнитную энергию как средство взаимодействия. Однако, возможно, существуют различные виды электромагнитной энергии, которые пока не классифицированы.

Вывод

Электрический ток — это процесс передачи энергии от электрона к электрону через временное превращение электрона в излучение. Это объясняет, почему проводники остаются стабильными, а также почему электрический ток вызывает нагрев.

Наша классификация энергий помогает различать их свойства и природу происхождения, позволяя глубже понять фундаментальные принципы физики.

Продолжение следует.

Показать полностью
0

Как работает гравитация на больших расстояниях

Статья 24
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Гравитационная связь на расстоянии

Два объекта, независимо от расстояния между ними, остаются гравитационно связанными. Это означает, что гравитация действует через пространство, создавая взаимодействие даже между удалёнными телами.

Почему расстояние не имеет значения?

Пространство, гравитация и материя образуют единую систему. Их энергия фундаментальна и стабильна.

Энергия пространства действует во всей Вселенной. Пространство непрерывно, а его энергия обеспечивает связь на любом расстоянии.

Гравитационная связь поддерживается через энергию пространства. Взаимодействие объектов происходит через их влияние на среду, которая их окружает.

Как возникает магнетизм гравитации?

Гравитационная связь: каждый объект обладает гравитационным полем, взаимодействующим с пространством.

Выравнивание структуры материи: гравитация влияет на атомные и молекулярные связи, создавая направленное взаимодействие.

Электромагнитные векторы: в каждом теле присутствует электромагнитная энергия, которая проявляется как сила с направленным вектором.

Реакция на энергетический градиент: спины частиц реагируют на области с наибольшей энергией, выстраиваясь вдоль направления взаимодействия.

Когда все эти процессы синхронизированы, начинает работать магнетизм гравитации, который отвечает за сближение объектов.

Откуда берётся энергия для движения?

Начальный импульс

- Вселенная родилась в движении.
- Каждая материальная частица изначально имела энергию движения.
- Эта энергия не исчезает, а лишь перераспределяется.

Инерция

- После передачи импульса, движение продолжается без затрат дополнительной энергии.
- На больших расстояниях взаимодействия слабые, но инерция сохраняет движение.

Перераспределение энергии

- Гравитация и пространство создают условия для перераспределения энергии.
- Чем ближе объекты, тем больше энергии взаимодействий задействуется.

Схема движения

- Энергия движения заложена в материю изначально.
- Движение — это базовое состояние материи, а не результат внешнего воздействия.
- Вся Вселенная находится в постоянном движении, так как движение не требует постоянного расхода энергии, а лишь её перераспределения.
- Гравитационный магнетизм проявляется как следствие перераспределения энергии взаимодействий.

Вывод

- Гравитационная связь действует на любом расстоянии благодаря энергии пространства.
- Магнетизм гравитации работает через выравнивание электромагнитных векторов и реакцию спинов на градиент энергии.
- Движение заложено в материю с момента её появления и поддерживается инерцией.
- Гравитация и пространство лишь перераспределяют энергию, но не создают её.

Продолжение следует.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!