Материал: Юзвишин И.И. - Основы информациологии - 2000

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
background image

космическими  экспериментами,  невесомостью  и  т.д.  Большая  плотность  энергии  вакуума  -это 
гипотетическая категория, не имеющая экспериментальных подтверждений.  

Изучая  пространство  и  время,  многие  ученые  пришли  к  выводу,  что  кроме  материзованных  сред 
пространства  существует  эфир.  Однако  экспериментальные  и  теоретические  доказательства 
Майкельсона,  Морли,  Лоренца,  Минковско-го  и  Эйнштейна  позволили  отказаться  от  эфира  и 

рассматривать пространство как вакуумные и материальные сферы Вселенной. Если материальный 
мир  описывается  механикой  Ньютона  и  электродинамикой  Максвелла,  то  вакуумное  пространство 

описывать традиционными методами стало не только затруднительно, но и невозможно. Поэтому в 
начале XX столетия были предприняты попытки дать геометрическую интерпретацию вакуума, т.е. 

описать  его  состояние,  структуру,  свойства,  используя  математической  аппарат,  так  как  для 
исследования  вакуума  применение  основ  электродинамики  оказалось  почти  бесперспективным. 
Большую  роль  в  изучении  и  исследовании  пространства  методами  геометродинамики  сыграли 

работы  Галилея,  Лоренца,  Пуанкаре,  Минковского,  Эйнштейна,  Римана,  Картана,  Зельдовича, 
Новикова, Шиипова и других ученых.  

С целью анализа вакуумного состояния пространства проведем следующий мысленный эксперимент. 
В  качестве  объекта  исследования  выделим  в  космическом  пространстве  один  кубический  метр 
абсолютно информационного вакуума без каких-либо частиц. Следовательно, в этом, казалось бы, 
странном  на  первый  взгляд,  пустом  (абсолютно  вакуумном)  объекте,  к  его  внутренней  части  не 

применимы ни электродинамика, ни механика, ни гидравлика, ни гравитация  

85 

и т.д. Какую же область науки можно использовать, чтобы описать и познать этот объект? 
Вероятно, кроме математики и информациологии - никакой. Поэтому приступим к 
решению следующей информационно-математической задачи, используя в качестве 
инструмента исследования самый оптимальный принцип информациологического подхода.  

Дано:

объект  исследования  (система  отсчета)  -  один  кубический  метр  абсолютно 

информациогенного вакуума в космическом пространстве Вселенной.  

Требуется:

1) выделить составляющие (элементы) объекта исследования, определить их структуру 

(форму)  и  количество;  2)  опреледить  их  свойства  (характеристики),  самоотношения, 
самоотображения  и  соотношения;  3)  определить  межэлементарные  состояния,  процессы,  наличие 
или отсутствие флуктуации и т.д.  

Решение.

Известно, 

что 

куб 

как 

геометрическая 

фигура 

состоит 

из 

шести 

взаимноперпендикулярных граней. Используя известный принцип информациологического подхода 
и  систему

1

  (приставок  СИ  и  множителей),  предложенной  автором  в  1993  г.,  для  образования  и 

наименований  десятичных  кратных  и  дольных  единиц  измерения  мироздания,  симметрично-

последовательно  разделим  любые  две  грани  куба  на  расстоянии  (в  порядке  уменьшения) 
сантиметра,  миллиметра,  микрометра  и  т.д.  до  ∞  взаимноперпендикулярными  плоскостями,  в 

результате  чего  получим  в  качестве  элементов  (составляющих)  объекта  исследования  (1  м

3

 

вакуума)  множество  кубических  сантиметров,  миллиметров,  микрометров,  ...  и  бесконечное 

количество  бесконечно  малых  кубических  нульматериальных  (информациогенно-вакуумных)  точек 
(нмт

3

):  

 

3

 =10

6

см

3

 =10

9

мм

3

 =10

12

мкм

3

 =10

15

нм

3

 = 

(3.1) 

= 10

18

пм

3

 =10

21

фм

3

 =10

24

ам

3

 =10

27

юм

= 10

30

шм

3

 = 10

33

пам

3

 =10

37

нем

3

 =10

40

бм

= 10

43

мим

3

 =10

47

ем

3

 =10

50

пем

3

 =10

53

лум

= 10

57

хм

3

 =10

60

прм

= 10

63

эм

3

 =10

67

лм

=  

background image

= 10

70

вм

3

 =10

73

жм

=10

76

шем

3

 =10

79

км

3

 =  

= 10

81

дам

3

 =10

84

агм

3

 =10

87

взм

=10

90

лам

3

 =  

= 10

93

зм

3

 =10

96

пгм

3

 =10

99

сам

3

 =10

102

нмт

3

 =... 

... = 10

∞ 

нмт

3

В  математике  принято  считать  точку  за  одно  из  исходных  понятий.  Различают  точки  плотности  и 
точки разрежения. Точка, для которой отношение множества в ее окрестности к множеству самой 

окрестности  стремится  к  единице,  когда  окрестность  стягивается  (материзуется)  в  точку, 
называется  точкой  плотности.  Если  же  это  отношение  стремится  к  нулю,  то  точка  называется 

точкой разрежения (дематеризации). В абсолютном вакууме информационно-математические точки 
(нмт

3

), не являющиеся точками плотности, образуют множество меры нуль.  

86 

В  связи  с  тем,  что  в  дальнейшем  предстоит  выполнять  математические  вычисления,  запишем  для 
абсолютного вакуума следующее тождество:  

10

нмт

3

10

102

нмт

3

. (3.2)  

В  соответствии  с  информациологической  системой  приставок  СИ  и  множителей  для  измерения 

мироздания  и  правилами  построения  геометрических  фигур  определено,  что  в  одном  кубическом 
метре вакуума вмещается 10

102

 кубических нульматериальных информациогенно-вакуумных точек, а 

в 1см

3

 - 10

96

 нмт

3

, т.е.  

3

=10

102

нмт

3

1см

3

=10

96

нмт

3

.(3.3) 

Поскольку  в  информациологии  одну  бесконечно  малую  информационно-математическую 
нульматериальную  точку  в  материальной  или  вакуумной  сфере  принято  называть 

информациогенной  точкой  или  просто  информациогеном,  то  объем  одного  информациогена 
составит:  

V

i

 = 1м

3

/10

102

i= 10

102

м

3

 =10

-96

см

3

. (3.4)  

Исходя из критической плотности космического вакуума (10

-27

 кг/м

3

) масса одного информациогена 

будет равна (масса 1м

вакуума = 10

-27

 кг):  

m

i

 = ρ

 i

v

i

=10

-129

кг. (3.5)  

Величина диаметра информациогена:  

 

Сигнатура 

метрики 

нульматериальных 

(математических) 

информациогенных 

точек 

(информациогенов)  в  системе  отсчета  1  м

3

  абсолютного  вакуума  в  космическом  пространстве 

Вселенной имеет (как показано на рисунке) знаки " - ", " - ", " - ", ибо (grad

i

 = √-1) grad

i

2

= -1:  

background image

 

Таким  образом,  метрика  нульматериальных  (математических)  информациогенных  точек  вакуума  и 

их свойств (характеристик), как видно из рисунка,  

87 

находится в отрицательной области. Исходя из этого и ввиду того, что для абсолютного 
вакуума имеет место тождество 0/10

102

i ≡ -1/10

102

i, запишем следующие порядки 

характеристик абсолютного вакуума:  

а) сигнатура и порядок величины массы информациогена  

m

i

=-1/10

102

; (3.7)  

б) сигнатура плотности информациогена  

ρ= m

i

V

i

 = -1·10

-102

/10

-102

 = -1(3.8)  

или  

ρ

2

i

 = 

-1. (3.9)  

Следовательно,  

-m

i

i

 (3.10)  

или  

|m

i

|

i

| (3.11)  

Приведенные  порядки  информациогенных  характеристик  абсолютного  вакуума  свидетельствуют  о 

том,  что  некоторые  из  них  имеют  символические  размерности  физических  величин  с  обратным 
знаком " - ", что подтверждается открытым принципом информационного двуединства и вакуума, и 
материи (положительного и отрицательного заряда). В действительности универсальность принципа 
информационного  двуединства  Вселенной  соблюдается  и  в  вакууме  атома,  в  котором  дефект 
(разность)  масс  выражается  в  а.е.м.  и  равняется  энергии  отношения  нуклонов  в  ядре  атома  с 

обратным знаком " -  ". Рассчитанные на основе информациологического подхода и новой системы 
единиц  информациогенные  характеристики  вакуума,  вероятно,  можно  принять  за  основу 

дальнейших информациологических исследований вакуумосферы и материосферы Вселенной.  

Таким  образом,  мы  рассмотрели  на  многообразии  М  кубического  метра  абсолютно 

информационного вакуума бесконечное количество информационных объектов  – информациогенов 
(i).  Чтобы  многообразие  М  состояло  из  информациогенов,  необходимо  чтобы  оно  удовлетворяло 

определенным  топологическим  ограничениям.  В  этом  случае  многообразие  М  имеет 
информациогенную  структуру.  Если  многообразие  М,  имеющее  информациогенную  структуру, 

background image

обладает  такими  свойствами  как  флуктуация  и  движение,  то  оно  ориентировано  не  только  в 
пространстве  (вакууме),  но  и  во  времени.  В  этом  случае  многообразие  М  имеет  информационную 
структуру.  Можно  сказать,  что  нульмерный  кубический  информациоген-вектор  (информациор)  в 
любой  точке  i

M  является  элементом  универсального  информациогенно-вакуумного  пространства 

Вселенной.  

Изложенный  анализ  вакуума  позволил  сделать  основополагающий  вывод  о  том,  что  Вселенная 

представляет  собой  универсальное  информациогенно-вакуумное  пространство,  в  котором 
градиенты  информациогенных  векторов  любых  характеристик  (свойств)  материзованных  сред 

имеют положительную  

88 

сигнатуру, а в дематеризованных (вакуумных) средах - отрицательную. Фундаментальное 
значение для объяснения строения мира имеет всемирный информациогенно-вакуумный 
закон (ВИЗ) информациологии: 

вся Вселенная заполнена универсальной вегетативной 

информациогенно-вакуумной средой.

 ВИЗ дает объяснение и 

информационно-

функциональному 

(материально-кодовому) миру, и 

информациогенно-вакуумному 

пространству Вселенной. Нет необходимости доказывать, что любое вещество - это 
взаимосвязанные 

(информационно-функциональной, информациогенно-вакуумной и 

материально-кодовой структурой) 

атомы, молекулы и клетки.  

На  основании  ВИЗ  можно  констатировать,  что  к  дематеризованному  (вакуумному)  миру 

классическая  физика,  квантовая  механика и теория  относительности неприменимы, ибо в вакууме 
по отношению к описываемым ими объектам имеет место трансцендентная (запредельная) область 
отрицательных  сигнатур.  Отсюда  можно  сформулировать  следствие,  заключающееся  в  том,  что  в 

материальных  средах  отрицательные  сигнатуры  имеют  лишь  относительный  смысл  той  или  иной 
физической  величины,  явления  или  процессов,  которые  в  действительности  имеют  абсолютно 

положительные  (а  не  отрицательные)  свойства  материального  мира,  информационногенные 
векторы любых величин которого имеют положительную сигнатуру метрики.  

Изложенное  выше  определение  характеристик  дематеризованных  сред  подтверждается  формулой 
Эйнштейна,  которая  является  классической  для  квантовой  механики  и  превращается  в  случае 

применения ее для абсолютно информационного вакуума в частный случай информациологии, т.е.  

Е = 

тс

2

 = 0 · 0 = 0, (3.12)  

что и было доказано на основе использования принципа информациологического подхода в 
настоящем параграфе.  

В  научной  литературе  по  разному  трактуется  понятие  вакуума.  Его  характеризуют  как  состояние 

пространства,  в  котором  виртуально  (возможно,  потенциально)  существуют  (скрыто)  и  частицы,  и 
энергия  и  т.д.  и  т.п.  Корни  такого  толкования,  естественно,  растут  от  материалистического 

мировоззрения  на  мироздание,  что  в  конечном  счете  затрудняет  миропонимание  на  современном 
информациологическом  уровне  развития  мирового  сообщества.  Вероятно,  даже  современные 

эксперименты,  подтверждающие,  что  из  вакуума  возникают  частицы,  свидетельствуют  о  том,  что 
действительно они возни, если в вакуум посылать соответствующие лучи определенной энергии или 
соответствующие  частицы,  которые  в  вакууме  вступают  в  соотношения,  образуя  новые 

информационно-потенциальные  частицы,  которые  и  обнаруживаются  в  экспериментах.  Но  если  в 
вакуум не посылать никаких лучей и частиц, то из ничего и ничего нельзя получить. Следовательно, 

абсолютно  информационный  вакуум  -  это  определенный  объем  пространства,  в  котором  нет  ни 
частиц,  ни  электромагнитных,  ни  гравитационных  полей,  за  исключением,  вероятно,  реликтового 
фона,  имеющего  нульматериальное  информациогенное  происхождение.  Наверно,  можно  сказать, 

обобщая  рассуждения,  что  вакуум  (это  как  ЭВМ),  что  в  него  пошлешь,  то  соответственно  и 
получишь.  

89 

background image

В связи с тем, что реликтовое излучение плотностью

1

 0,25 эВ/см

3

, открытое американскими учеными 

Пензиасом и Уилсоном в  1965  г. (за что им была  присуждена в 1978  г.  Нобелевская  премия),  как 
естественная  информация,  равномерно  распределено  во  всей  Вселенной,  примем  информацию  (и 

реликтовое излучение как ее частное проявление) за генерализационноединую пятимерную систему 
координат 

Юзвишина 

во 

Вселенной 

и 

в 

ней 

определим 

величину 

одного 

информациогена,выраженную в электрон-вольтах при Т=1 К:  

 

I

g

 = 

i

 T

p

 I

p

 V

i

 = 

i

3К·0,25эВ/см

3

·10

-96

см

3

 =    (3.13) 

= 0,215·10

-100

эВ, 

 

 

Рис. 3.1. Графическая интерпретация зависимости температуры от 
информационногенной плотности Вселенной

  

где 

i

 - информационная коварианта; Т

p

=3К=2,58·10

-4

эВ - температура реликтового 

излучения, соответствующего тепловому излучению абсолютно черного тела при T=3К; I

p

 - 

формациогенно-вакуумная плотность реликтового излучения; V

i

 - субэлементарный объем 

одного информациогена.  

Информациоген  I

g

=0,215·10

-100

эВ  является  универсальной  (фундаментальной)  информационной 

постоянной (константой) Вселенной, используя которую можно рассчитывать величины и процессы, 
происходящие в тонких структурах и рассматриваемые квантовой механикой и психологией.  

На  рисунке  3.1  показана  графическая  интерпретация  изменения  температуры  в  зависимости  от 

изменения информациогенной плотности Вселенной. Из графика видно, что при Т=0, информация 
(I≠0)  не  исчезает,  как  это  имеет  место  для  энергии  (E=kT=k·0=0).  Отсюда  очевиден 
фундаментальный закон неисчезновения и сохранения информации и при абсолютном нуле, и при 

нулевой массе, и при нулевой энергии.  

Следует  отметить,  что  равновесное  микроволновое  фоновое  (реликтовое)  излучение,  вероятнее 
всего, представляет собой не остатки (реликты) излучения ранней Вселенной (Т≈10

10

÷10

8

K и t

 lc), 

а информациогенное поле, самообразующееся самоотношениями, отображениями и соотношениями 
пространственных нульматериальных точек, пропускающих, отражающих и задерживающих остатки 

современных  (и  не  только  прошлых)  излучений  (всех  источников)  в  виде  равновесного 
микроволнового  фона.  Следовательно,  равновесное  информационное  поле  заполняет  всю 

Вселенную  в  результате  самоинформациогенезиса  нульматериальных  точек  и  пространства 
Вселенной в целом.  

Гипотеза Большого взрыва исходит из общепринятого смысла физической точки, материальности и 
реальности ее существования, но не объясняет, откуда появилась ее материальность и физическая 

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/11214