Гость
|
Не зарегистрирован! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FOREST mailto:intellectus@patent.net.ua
Уважаемый Сергей Иванович! Дорогие Коллеги! Предлагаем открыть дискуссию по теме «Релятивистская Хроноквантовая Космология». Начать обсуждение хотелось бы с компилятивного топика, принадлежащего замечательному ученому, педагогу и видному исследователю квантово – темпоральных закономерностей физической реальности; д.т.н., профессору МГУИЭ Виктору Павловичу Майкову:
«Сегодня в космологии повышен интерес к чёрным дырам. См. о признании своих ошибок в теории чёрных дыр С. Хокинга (www.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052046106#1052046106) Привожу кратко, и по возможности популярно, пример как работает РЕАЛЬНОЕ время в нелокальной версии термодинамики (НВТ) в области теории чёрных дыр. Известно, что в отличие от классической термодинамики, в которой отсутствует даже абстрактное параметрическое время, в новой версии термодинамики равновесие рассматривается в динамически-эволюционной форме с РЕАЛЬНЫМ временем. РЕАЛЬНОЕ время – необратимо, дискретно, неоднородно и иерархично. Динамичность равновесному состоянию придаёт макродискретность на основе гипотезы о квантованности энтропии, а эволюцию – релятивизм и гравитация. Основным объектом в НВТ является макроячейка - минимальный макроскопический (максимальный микроскопический) объём, полученный на основе упомянутой гипотезы. Целостную термодинамическую систему образует макроячейка совместно с её окружением (термостатом). Размер максимально возможного окружения определяет горизонт событий физического вакуума. Размеры макроячейки и окружения, как следует из НВТ, зависят только от температуры. Поведение такой термодинамической системы с учётом свойств физического вакуума, куда погружена система, и является предметом исследования НВТ. При этом макроячейка определяет феноменологические свойства микро- и макроуровня, а окружение описывает свойства мегамира. Анализ показывает, что такая система имеет два термодинамически предельных состояния. Одно находится в области гипервысокой, термодинамически предельной температуры с планковскими масштабами, (10^32 К). Другое – наоборот представляет очень низкую температуру – 10^-6 К. Область первого состояния в космологии носит различные названия: сингулярное с явлением Большого Взрыва, белая дыра, или чёрная микродыра. Такая макроячейка принадлежит к состоянию физического вакуума. Второе состояние относится собственно к чёрной дыре, или, что то же самое, к чёрной макродыре. Макроячейка чёрной дыры принадлежит к состоянию вещественного происхождения. Характерным свойством термодинамической системы, обладающей свойствами белой или чёрной дыры, является близость размеров макроячейки с её окружением. (При нормальных температурах эти размеры отличаются на десятки порядков, а размер макроячейки составляет несколько микрон). Для термодинамического анализа наиболее интересен предельный случай, когда размеры макроячейки и окружения совпадают и термодинамическая система достигает предельного, минимального, значения энтропии равного постоянной Больцмана. Назовём это состояние критическим. В критическом состоянии термодинамическая система разрушается. НВТ показывает, что в критическом состоянии чёрной дыры имеет место диссипативный фазовый переход квантово-релятивистского характера. Приведем параметры макроячейки в критическом состоянии минимальной чёрной дыры: масса m=1,1 массы Солнца, плотность – на три порядка выше ядерной, радиус около километра, температура фазового перехода указана выше, выделяемая энергия – mc^2. Эта энергия настолько велика (наблюдаемые в астрофизике мощные гамма-всплески), что её достаточно для достижения первоначального термодинамически предельного высокотемпературного сингулярного состояния хотя бы для части частиц чёрной дыры. Таким образом, НВТ прогнозирует существование в природе вселенского цикла: сингулярность (белая дыра) – чёрная дыра – сингулярность. НВТ позволяет вычислить не только протяженность одного цикла (10^56 млрд. лет), но и число циклов, прошедших с момента образования нашей Метагалактики от одной из сингулярностей, как части наблюдаемой Вселенной (10^70 ). Вселенная же бессмертна. Теперь дело специалистов выбрать одну из двух теорий: (1) классическую – с абстрактным параметрическим временем вместе с «творением» и тепловой смертью Вселенной (идеализм) или (2) постнеклассическую – с РЕАЛЬНЫМ временем и выводами о вечности Вселенной (материализм). Этим же и определяется отношение читателя к РЕАЛЬНОМУ времени и НВТ"
|
|