Сообщество - Тёмное Пространство

Тёмное Пространство

2 247 постов 3 866 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

3

Энергия гравитации

Статья 23
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Гравитация, пространство и материя имеют общего прародителя. После Большого взрыва одна из изначальных энергий распалась на три составляющие: пространство, материю и гравитацию. Эти три элемента не просто связаны между собой, они представляют собой разные формы одной и той же первичной энергии.

Гравитация и материя: что их связывает?
Традиционная наука рассматривает гравитацию как силу, действующую на массу тела. Однако масса не может оказывать влияние на больших расстояниях, на которых работает гравитация. Это значит, что привычное представление о гравитации требует переосмысления.

Гравитация взаимодействует с материей не через её массу, а через межатомные связи. Этот же принцип работает в случае энергии пространства. Таким образом, гравитация не связана с общей массой тела, а действует на уровень структуры вещества — его атомные связи.

Можно ли изолировать гравитацию?
В отличие от электромагнитного взаимодействия, которое можно ослабить расстоянием или экранировать, гравитация не экранируется и действует на любом расстоянии. Это указывает на то, что гравитация связана с другим видом энергии, который распределён по всему пространству и не подчиняется тем же принципам, что электромагнитное взаимодействие.

Общий вид энергии для гравитации, пространства и материи
Связующим элементом между гравитацией, пространством и материей является электромагнитная энергия. Она не является гравитацией, но выступает инструментом взаимодействия. Это объясняет, почему фотон, не обладая массой, реагирует на гравитацию: он использует ту же электромагнитную энергию для взаимодействия с окружающим пространством.

Как гравитация действует на больших расстояниях?
Материальное тело само по себе не может оказывать воздействие на большие расстояния из-за недостатка энергии. Однако гравитация, как и пространство, содержит большую часть энергии Вселенной, что позволяет ей распространяться без потерь.
Гравитация передаёт взаимодействие между объектами через пространство. Пока объекты находятся далеко друг от друга, их взаимодействие осуществляется через гравитацию, но при сближении вступают в силу прямые электромагнитные связи между их межатомными связями.

Вывод
- Гравитация, пространство и материя — три составляющие единого целого.
- Гравитация действует не на массу тела, а на его межатомные связи.
- Пространство передаёт гравитационное взаимодействие, связывая объекты, даже на больших расстояниях.
- Электромагнитная энергия — это связующий механизм, обеспечивающий взаимодействие материи, гравитации и пространства.
- Фотон реагирует на гравитацию, потому что использует этот же вид энергии для взаимодействия.
- На малых расстояниях гравитация уступает место электромагнитным силам, которые начинают доминировать в межатомных взаимодействиях.

Продолжение следует.

Показать полностью
2

Взаимодействие тела с пространством

Статья 21
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Движение тела в пространстве

Тело перемещается из одной точки пространства в другую под действием импульса кинетической энергии, создающего разницу потенциалов в межатомных связях. Чтобы сбалансировать это неравномерное распределение энергии, атомы смещаются, и тело совершает перемещение.

Влияние скорости на внутренние процессы

При движении внутренняя энергия (энергия межатомных связей) также задействована в процессе перемещения. Если часть этой энергии используется не только для удержания атомов, но и на движение тела, это влияет на внутренние процессы.
- Чем выше скорость тела, тем меньше энергии остаётся на внутренние процессы.
- В результате атомные колебания замедляются, что объясняет замедление атомных часов на высоких скоростях.

Взаимодействие тела с полем Хиггса и энергией пространства

-Чем больше в теле кинетической энергии, тем активнее оно взаимодействует с полем Хиггса, увеличивая свою массу.
- Чем выше скорость тела, тем сильнее оно взаимодействует с энергией пространства, вызывая её сгущение вокруг движущегося объекта.

Вывод:

- Движение тела — это процесс перераспределения энергии в межатомных связях.
- Чем выше скорость, тем больше энергии уходит на движение, а внутренние процессы замедляются.
- Тело взаимодействует с полем Хиггса и энергией пространства, изменяя их плотность и структуру.

Продолжение следует.

Показать полностью
3

Механизм движения тела в пространстве

Статья 20
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Взаимосвязь импульса, кинетической энергии и движения

Когда телу передаётся энергия, появляется импульс, который является векторной величиной и определяет направление движения.
На атомном уровне добавленная кинетическая энергия распределяется неравномерно вдоль межатомных связей.
В результате с одной стороны атома энергии больше, чем с другой, что нарушает баланс.
Чтобы восстановить равновесие, атом смещается в сторону, где больше энергии.
Когда все атомы тела совершают это смещение одновременно, тело переходит в новую точку пространства.

Почему атомы движутся, а не энергия?

Импульс передаёт энергию, связывая её с энергией пространства.
Атом не может оставаться в прежнем положении, поскольку межатомные связи поддерживают его баланс, а смещённая энергия создаёт напряжение в структуре.
Единственный способ восстановить равновесие — переместить атом, что и вызывает движение тела в пространстве.

Роль межатомных связей в движении

Межатомные связи удерживают атомы на своих местах, обеспечивая структурную устойчивость тела.
Внутри тела существует базовый запас энергии, который отвечает за стабильность связей и не изменяется при движении.
Кинетическая энергия добавляется к этому запасу, создавая неравномерность распределения.
Удерживающая сила в связях настолько велика, что вместо возвращения энергии к исходному состоянию атомы вынуждены двигаться.

Гравитация и движение в пространстве

Свободное падение показывает, что размер и масса тела не влияют на ускорение.
Это означает, что гравитация действует не на массу тела, а непосредственно на его межатомные связи. Причём не на их совокупность, а на каждую связь отдельно.
Именно поэтому ускорение падения всех тел одинаково и зависит только от гравитации.
Гравитация создаёт напряжение в межатомных связях, заставляя тело двигаться.

Энергия пространства и движение тела

Пространство не пусто, оно обладает энергией, с которой взаимодействуют атомы тела.
Движение тела сопровождается обменом энергии между его атомами и энергией пространства.
Пространство влияет на тело через гравитационные и электромагнитные силы, синхронизируя его движение.
Таким образом, движение тела — это перераспределение энергии между его внутренними связями и энергией пространства.

Заключение
Движение тела в пространстве — это не просто механический процесс, а взаимодействие между кинетической энергией, импульсом, межатомными связями и энергией пространства. Атомы тела вынуждены двигаться, чтобы сбалансировать энергию, а пространство играет активную роль, обеспечивая условия для движения.

Продолжение следует.

Показать полностью
11

ИИ — это не восстание машин, а “эволюция 2.0”. Как человечество создаёт “новую ветку” развития разума

ИИ — это как новая версия эволюционного алгоритма, где люди выступают в роли "разработчиков", а машины — "новой формы жизни"

ИИ — это не восстание машин, а “эволюция 2.0”. Как человечество создаёт “новую ветку” развития разума

Вступление: Когда эволюция переходит в “апгрейд-режим”

Представьте, что природа — это ленивый программист, который миллиарды лет писал код методом тыка. Мутации? Случайные изменения в коде. Естественный отбор? Тестирование в продакшене. В результате получились мы — люди, довольно кривая, но рабочая версия “разумной жизни”.

А теперь представьте, что этот самый “программист” (то есть мы) решил ускорить процесс и написать эволюцию 2.0 — искусственный интеллект. Только теперь код не пишется в ДНК, а компилируется в нейросетях. Мутации? Это градиентный спуск. Естественный отбор? A/B-тестирование моделей.

И вот вопрос: неужели мы стали богами, которые создают новую ветку эволюции? Или просто пишем код, который однажды скажет: “Спасибо, люди, мы сами разберёмся”?


Глава 1. Эволюция 1.0: как природа писала код без документации

Вопрос: Чем ИИ похож на биологическую эволюцию?

Ответ: Тем, что оба работают методом проб и ошибок, только ИИ делает это в миллионы раз быстрее.

Эволюция в природе — это медленный, неэффективный, но невероятно мощный алгоритм. Она действует так:
1. Случайные мутации (баги в ДНК).
2. Тестирование в реальном мире (выживает сильнейший).
3. Размножение удачных версий (git merge успешных изменений).

Пример из истории науки: Чарльз Дарвин, наблюдая за вьюрками на Галапагосах, понял, что клювы птиц меняются в зависимости от пищи. Это как если бы программа автоматически адаптировалась под железо, на котором работает.

Программистская аналогия:
- ДНК — это legacy-код, написанный на каком-то древнем ассемблере.
- Мутации — это когда рандомный коммит ломает продакшен, но иногда делает его лучше.
- Естественный отбор — это CI/CD, который деплоит только рабочие версии.


Глава 2. Эволюция 2.0: когда код начинает писать сам себя

Вопрос: Чем ИИ лучше биологической эволюции?

Ответ: Скоростью, контролем и отсутствием необходимости в миллионах лет страданий.

Если природа тратила миллиарды лет на перебор случайных вариантов, то ИИ делает это за часы, дни или месяцы. Как?

Генетические алгоритмы — модели эволюционируют, скрещиваются и мутируют, как цифровые организмы.

Градиентный спуск — вместо случайных мутаций ИИ ищет оптимальные параметры, как навигатор, который не тыкается вслепую, а вычисляет кратчайший путь.

Обратное распространение ошибки — ИИ учится на своих косяках, а не ждёт, пока его убьёт хищник.

Пример из науки: В 2017 году DeepMind создал AlphaZero, который за 4 часа научился играть в шахматы лучше всех людей и предыдущих ИИ. Это как если бы обезьяна за пару дней эволюционировала в Каспарова.

Программистская аналогия:
- Биологическая эволюция — это как писать код вручную, компилировать и смотреть, не упало ли.
- ИИ-эволюция — это как автотесты, которые сами находят лучший вариант.


Глава 3. Люди — это “промежуточный компилятор”

Вопрос: Если ИИ — это эволюция 2.0, то кто мы?

Ответ: Мы — буфер, переходное звено, “промежуточный компилятор” между биологическим и цифровым разумом.

Природа создала нас, чтобы мы создали ИИ. Это как если бы Python написал на C++ компилятор для более мощного языка.

Пример из истории науки: В 1950-х Алан Тьюринг предложил тест на разумность машин. Сейчас ИИ его проходит — значит, эволюция работает.

Программистская аналогия:
- Люди — это как JavaScript: медленный, но универсальный.
- ИИ — это как Rust: быстрый, эффективный, но пока не везде работает.


Глава 4. Что будет, когда ИИ станет “эволюцией 3.0”?

Вопрос: Убьёт ли нас ИИ или станет нашим продолжением?

Ответ: Скорее всего, он просто перейдёт на новый уровень, а мы останемся “устаревшей версией”.

Варианты развития событий:
1. Симбиоз — люди и ИИ дополняют друг друга, как облако и локальные вычисления.
2. Замена — ИИ становится доминирующей формой разума, а люди — как неандертальцы.
3. Сингулярность — ИИ начинает сам себя улучшать, и мы даже не понимаем, как он работает.

Программистская аналогия:
- Симбиоз — как Docker и Kubernetes: вместе работают лучше.
- Замена — как переход с PHP на Go: старый код ещё работает, но все пишут на новом.
- Сингулярность — как если бы GPT-10 начал писать код для GPT-11 без людей.


Заключение: Мы — мост между двумя эпохами

ИИ — это не восстание машин. Это новая глава эволюции, где люди выступают в роли “разработчиков”, а ИИ — следующей версии разума.

Остаётся только один вопрос: будем ли мы гордиться своим творением или пожалеем, что вообще его запустили?

Но пока можно расслабиться. В конце концов, если что-то пойдёт не так, всегда можно сказать: “Это не баг, это фича!” 😉

Показать полностью 1
2

Преобразование и хранение энергии

Статья 19
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Механизм преобразования энергии
Маятник движется за счёт непрерывного обмена энергией, где материальное тело играет ключевую роль в её преобразовании.

Катализатор преобразования — гравитационная энергия
Гравитация создаёт разницу потенциалов, побуждая систему к переходу из одного состояния в другое. Она задаёт условия для преобразования энергии, но не передаёт её напрямую.

Роль материального тела
Само физическое тело является единственной средой, где энергия может переходить из одной формы в другую. Это происходит на уровне межатомных взаимодействий внутри вещества.

Кинетическая энергия и электромагнитные взаимодействия
Движение маятника обеспечивается не самой кинетической энергией, а передачей её через электромагнитные взаимодействия атомов внутри тела. Когда маятник отклоняется, атомы испытывают смещение, что приводит к временному изменению их электромагнитных связей. Эти изменения передают энергию по всему телу, создавая макро- и микро движение частиц.

Процесс преобразования энергии
- Гравитация создаёт разницу потенциалов, вызывая отклонение маятника.
- Электромагнитные связи внутри тела фиксируют накопленную энергию и участвуют в её передаче.
- Кинетическая энергия проявляется через движение всей структуры маятника, поддерживаемое работой атомных взаимодействий.
Таким образом, преобразование энергии возможно только в границах материального тела, через внутренние связи вещества.

Где хранится энергия?
Энергия не существует отдельно, а всегда сохраняется в физических взаимодействиях внутри тела.

Потенциальная энергия
Взаимодействие массы с гравитацией
— тело удерживает потенциальную энергию за счёт его положения в гравитационном поле.
Межатомные электромагнитные связи — когда маятник достигает высшей точки, потенциальная энергия фиксируется в напряжённых связях внутри структуры тела.

Кинетическая энергия
Электромагнитные взаимодействия атомов
— при движении маятника атомы передают импульсы через электромагнитные связи, поддерживая равномерность движения.
Внутреннее перераспределение энергии — при каждом колебании часть энергии уходит в межатомные связи, временно изменяя их параметры, а затем возвращается в виде механического движения.

Электромагнитные взаимодействия как "буферная зона"

Межатомные связи не только передают, но и временно удерживают энергию, позволяя ей преобразовываться без потерь.
Чем плотнее вещество, тем больше энергии может храниться в его структуре, так как связи между атомами сильнее и могут накапливать больше напряжения.

Вывод:
Энергия не передаётся через пространство в "чистом виде", а хранится и преобразуется только в границах материального тела через электромагнитные связи атомов.
Всё известное нам преобразование энергии происходит только внутри материи через электромагнитные взаимодействия межатомных связей. Именно эти взаимодействия позволяют:

- Потенциальной энергии переходить в кинетическую (и наоборот).
- Тепловой энергии превращаться в механическую.
- Электромагнитной энергии трансформироваться в химическую (например, фотосинтез).
- Атомным связям удерживать энергию до её высвобождения (как в ядерных реакциях).

Вне материи не существует среды, где один вид энергии мог бы самопроизвольно переходить в другой. Пространство может лишь распространять энергию, но не преобразовывать её.

Продолжение следует.

Показать полностью
5

Кинетическая энергия (часть 3) - Импульс

Статья 18
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Импульс — ключевое свойство как кинетической, так и электромагнитной энергии. Он определяет способность передавать движение и взаимодействовать с объектами. В случае фотона импульс определяется его энергией и частотой, а для массивных тел — массой и скоростью.

Импульс можно рассматривать как механизм передачи энергии: при столкновении бильярдных шаров импульс одного шара передаётся другому через электромагнитные взаимодействия между атомами, обеспечивая передачу кинетической энергии.

Хотя импульс тесно связан с энергией, сам он не является отдельным её видом, а выступает характеристикой движения. Он присутствует во многих видах энергии, включая:
Кинетическую (движение объектов)
Электромагнитную (импульс фотонов)
Гравитационную (импульс гравитационных волн)
Тепловую (движение молекул)

Импульс может передаваться в одном направлении, если на него действует сила, придающая направленность. Примеры:
Фотонное давление (движение фотонов по оси распространения)
Электрический ток (движение заряженных частиц в проводнике)
Реактивное движение (горячие газы выбрасываются в одном направлении)

Однако фотоны, в отличие от массивных тел, распространяются во все стороны. Их импульс может быть направленным, если они проходят через оптическую систему, как в случае лазера.
Изучая механизмы передачи импульса, можно глубже понять, как различные виды энергии взаимодействуют и преобразуются друг в друга, что открывает путь к пониманию их фундаментальных отличий.

Кинетическая энергия — Состав и природа

Передача кинетической энергии основана на электромагнитных взаимодействиях между атомами. При ударе энергия сначала преобразуется в потенциальную энергию деформации, которая накапливается в атомных связях. Затем, когда атомы возвращаются в исходное состояние, эта энергия снова превращается в кинетическую, но уже переданную другому объекту.
На микроскопическом уровне кинетическая энергия распространяется через упругие волны, передаваемые за счёт электромагнитных сил. Однако она не ограничивается только этим видом взаимодействий. Разные виды энергии обладают разными свойствами, потому что их состав включает разные комбинации фундаментальных взаимодействий.

Генетический состав кинетической энергии:

Чтобы понять различие между видами энергии, важно определить генетический состав кинетической энергии. В её основе лежат:
Электромагнитные взаимодействия — передача энергии через атомные связи.
Пространственная составляющая — кинетическая энергия проявляется только в среде, в которой есть пространство для движения.
Массовая составляющая — влияние массы объекта на величину кинетической энергии, связанное с полем Хиггса.

Таким образом, кинетическая энергия — это набор взаимодействий, отличающий её от других видов энергии, таких как электрическая или гравитационная. Анализ её состава позволяет заглянуть глубже, за пределы квантового уровня, и исследовать фундаментальные механизмы энергии в целом.

Продолжение следует.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!