КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
(расширенная версия)
«ТЕХНОЛОГИЯ ТЕОРИЙ»,
«ПРОСТРАНСТВО-МАТЕРИЯ» - свидетельство № 2404, 1999 год,
«КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» - свидетельство № 3072, 2000 год,
Государственный департамент интеллектуальной собственности.
В физической реальности нет материи вне
пространства, и наоборот. Пространство-материя это одно и то же, а математические
истины пространства соответствуют тем или иным свойствам материи.
Основой теории
есть реальные свойства динамичного пространства-материи в динамичных аксиомах.
Частным случаем
динамичных аксиом есть Евклидовая
аксиоматика. Частным случаем Квантовой Теории Относительности в динамичных
аксиомах, есть Специальная и Общая Теории Относительности в Евклидовой
аксиоматике, в строгих математических истинах.
1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕОРИЙ.
Технология
Евклидовой аксиоматики есть фундаментальной основой всего математического
аппарата, физических теорий в том числе. Эта технология была изложена 2300
лет назад в Евклидовых «Началах». Логические недостатки Евклидовой аксиоматики
были уточнены в ХIХ веке (Математическая энциклопедия).
В современной Евклидовой аксиоматике, в аксиоме параллельности,
через точку (О) вне прямой (АС), в плоскости, можно провести не более
одной прямой не пересекающей, то есть параллельной исходной прямой линии (АС).
Эта аксиома параллельности соответствует 5-му постулату «Начал» Евклида. Если
секущая (АО) двух прямых линий в плоскости образует односторонние
внутренние углы меньше двух прямых
углов (АОС+ОAC<1800), то продолженные неограниченно, эти две
прямые линии пересекутся… (в точке С).
В аксиоме
параллельности и в 5-м постулате «Начал»
Евклида, в обоих случаях речь идет о фиксированных точках, прямых линий и углов,
с нулевым углом параллельности (а= 00=const), когда прямые линии «не пересекутся» в
обоих случаях.
В реальности, при смещении точки C вдоль
прямой (АС® ¥) на
бесконечность, в пределах ненулевого, всегда динамичного угла параллельности (а≠00),
всегда есть динамичный пучок прямых линий проходящих через точку (O) вне прямой (АС), в плоскости, не пересекающих,
то есть параллельных исходной прямой линии (АС) на бесконечности.

Это геометрический факт – аксиома,
которая не требует доказательств. Речь идет о реальном, динамичном пространстве
как форме материи. Геометрия
динамичного пространства-материи, имеет
аксиомы-факты.
АКСИОМЫ
ДИНАМИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
1. Ненулевой, динамичный угол
параллельности (а≠00), пучка
параллельных прямых, определяет ортогональные поля (Х-)^ (Y-), параллельных линий-траекторий, как
изотропных свойств, пространства-материи.
2. Нулевой угол
параллельности (а=00), дает «длину без ширины» с нулевым или ненулевым (Y0≠0) -
радиусом сферы-точки «не имеющей частей» в Евклидовой аксиоматике.
3. Пучок
параллельных прямых с нулевым углом параллельности (а=00) , «одинаково расположенный ко всем своим
точкам» , дает
множество прямых линий в одной «без
ширины» Евклидовой прямой линии.
4. Внутренние (Х-), (Y-), и внешние (Х+), (Y+), поля
линий-траекторий ненулевой (Y0≠0) материальной сферы-точки, образуют Неделимую
Область Локализации НОЛ(Х± ) или НОЛ(Y±
) динамичного пространства-материи.
5. В единых полях
(X- = Y+), (Y- = X+)
ортогональных линий-траекторий (Х-)^
(Y-),
нет двух одинаковых сфер-точек и линий-траекторий.
6.
Последовательность Неделимых Областей Локализации (Х± ), (Y±
),(Х±
) … по радиусу (Y0≠0) сферы-точки на одной линии-траектории дает n сходимость, а на различных траекториях m сходимость.
7. Каждой
Неделимой Области Локализации пространства-материи соответствует единица всех
ее Критериев Эволюции – КЭ, в едином (X- = Y+), (Y- = X+)
пространстве-материи на m-n сходимостях,
НОЛ=КЭ(X- = Y+)*КЭ(Y- = X+)=1,
НОЛ=КЭ(m)*КЭ(n)=1,
в системе чисел равных по аналогии единиц.
Фиксация
ненулевого угла параллельности (а≠00)=const, сразу дает 5-й постулат Евклидовых «Начал», дедуктивная (да
- нет) интерпретация которого дает аксиому параллельности с нулевым углом параллельности (а=00),
Евклидовой аксиоматики в целом, как частный случай фиксированных точек и
линий.
В технологии динамичных
аксиом всякая прямая рассматривается как динамичный пучок прямых параллельных
линий. Главное свойство пространства-материи – движение, следует из всегда динамичного
угла параллельности на бесконечности, которую нельзя зафиксировать. При этом
вводятся новые Критерии ортогональных (Х-)^
(Y-),
динамичных пучков прямых параллельных линий в
соответствующих (X- = Y+), (Y- = X+)
полях единого
пространства-материи на m-n сходимостях, которых нет в Евклидовой аксиоматике. Нулевые углы
параллельности (а=00), в динамичных
ортогональных пучках прямых параллельных линий, дают ортогональную сетку
Евклидовых прямых линий, на плоскости в частности.
Множество точек в
одной «не имеющей частей» точке в Евклидовой аксиоматике, раскрывается в
динамичных аксиомах на их m-n сходимостях. То есть каждая точка или линия, как «длина без
ширины» в Евклидовой аксиоматике, раскрывается в динамичных аксиомах как множество
точек или линий, с отдельными Критериями каждой.
Фиксированный ненулевой угол
параллельности (а≠00)=const, с проекцией векторной компоненты
линии-траектории на Евклидовое направление нулевого угла параллельности (а=00),
в локальных базисных векторах, дает точку Риманового
пространства как частного случая, к критериям которого сводится пространство с
геометрией Лобачевского в частности.
Всякое определение «длины без ширины», то
есть линии в Евклидовой аксиоматике, сводится к траектории вдоль этой длины. В
динамичных аксиомах динамичный пучок прямых параллельных линий рожден самим
движением. В обоих случаях речь идет о линиях-траекториях в многомерном пространстве
скоростей, в котором имеют место все Критерии Эволюции единого пространства-материи.
В технологии динамичных аксиом расчеты
указывают на крупномасштабные кванты пространства-материи планет, звезд,
галактик. Постулат Бора представлен как динамичная аксиома. В динамичных
аксиомах представлена технология квантовых теорий, ее основных уравнений
динамики, а также расчеты зарядов неделимого протона и электрона, и расчеты
спектра масс элементарных частиц. Предсказаны новые частицы
энергетического вещества 15,3 TeV, и 17,6
TeV.
В технологии динамичных аксиом
пространства-материи тензор Эйнштейна в Римановом пространстве представлен как
математическая истина, которую подобно таблице умножения, изменить уже нельзя.
2.
ПРОСТРАНСТВО-МАТЕРИЯ.
Рассмотрены свойства динамичного
пространства-материи в технологии динамичных аксиом-фактов. При этом выявлены
энергетические уровни физического вакуума, ниже которых крупномасштабные кванты
пространства-материи планет, звезд, галактик, себя не проявляют. Такие энергетические
уровни обозначены как уровни сингулярности
планет, звезд, галактик в физическом вакууме поля Вселенной. По
минимальным энергетическим уровням сингулярности физического вакуума, в технологии динамичных
аксиом рассчитаны предельные массы планет, звезд, галактик, «черных сфер»,
квазаров, других объектов в поле Вселенной, которые согласуются с
астрономическими фактами.
Физической реальностью есть различное
пространство скоростей планет и звезд, как пространство скоростей в различных
энергетических уровнях сингулярности
физического вакуума. Без всяких топливных двигателей, крупномасштабные
кванты пространства-материи планет движутся по орбитальным траекториям
вокруг звезд, а крупномасштабные кванты
пространства-материи звезд движутся по орбитальным траекториям вокруг ядра
галактики. Речь идет о главном свойстве
квантов динамичного пространства-материи – движении. Это свойство и используется
для радиального движения межгалактического аппарата от планеты, звезды,
галактики и, наоборот, к планете своей или
другой галактики. Представлена физически допустимая возможность такого
межгалактического аппарата без топливных двигателей.
В технологии динамичных аксиом квантов динамичного
пространства-материи, выявлены заряженные и нейтральные кванты Сильного
Взаимодействия нуклонов ядра. Ядро атома представлено как структурные формы
заряженных и нейтральных квантов
Сильного Взаимодействия. В такой технологии представлены расчеты
удельной энергии связи нуклонов ядра в спектре атомов, и тонкую структуру
кинетической энергии (24a) частиц в распадах ядер, которые с высокой
точностью совпадают с экспериментальными значениями. Выявлен закон сохранения,
удельной энергии связи нуклонов ядра ∆E=∆mc2, с неизменной структурой нейтральных квантов
Сильного Взаимодействия в ядрах атомов с различной зарядовой структурой,
а также квантовый характер (∆E*ln(∆T)=const=h), их периодов
полураспадов взятых с экспериментов. Это подтверждает реальность
заряженных и нейтральных квантов
Сильного Взаимодействия нуклонов ядра.
Рассмотрены информационные поля в
физическом, химическом и биологическом уровнях ±энтропии структурных форм в различных энергетических
уровнях сингулярности физического
вакуума поля Вселенной. Представлен механизм воспроизводства информационных
полей в структурах «памяти», как мышление
структурных форм материи в различных уровнях ±энтропии структурных форм в различных уровнях сингулярности физического вакуума поля Вселенной. Показаны
связи информационных полей в различных
уровнях сингулярности физического
вакуума поля Вселенной.
Не рассмотрена физически допустимая
возможность «ухода» аппарата вглубь физического вакуума, снятие информации в структурах памяти в этих уровнях сингулярности физического вакуума, и возврат в исходный
уровень сингулярности атомов и молекул
обычного вещества.
3. Квантовая Теория Относительности.
Классическая Специальная Теория
Относительности дает преобразования пространственно-временных компонент и Критериев
Эволюции пространства-материи в их
релятивистской динамике, в виде преобразований Лоренца, при условии равноускоренного
движения. При таком равноускоренном круговом или гиперболическом движении,
скорость которого асимптотически приближается к скорости света, преобразования
Лоренца действительны только при неизменном ускорении.
При переменном ускорении преобразования
Лоренца в классической релятивистской динамике пространственно-временных
компонент и Критериев Эволюции пространства-материи, недействительны.
Есть реальная проблема фиксации Критериев
Эволюции кванта пространства-материи, как реальный принцип неопределенности
Критериев Эволюции и траектории кванта пространства-материи в частности. Сама
невозможность фиксации в реальном
принципе неопределенности Критериев Эволюции и траектории кванта
пространства-материи, фотона в частности,
для синхронизации релятивистской динамики в точках пространства-времени, делает преобразования
Лоренца безнадежными.
Фиксированная волновая функция (плотность
вероятности) состояния Критериев Эволюции кванта пространства-материи
соответствует группе Лоренца, но не дает релятивистской динамики этих Критериев
Эволюции в различных фиксированных точках траектории кванта, где волновая функция
(плотность вероятности) состояния Критериев Эволюции кванта различная. Речь о нарушении
Глобально Инвариантных условий для классической релятивистской динамики
Критериев Эволюции кванта пространства-материи в группе Лоренца.
Для сохранения релятивистской динамики в
группе Лоренца, волновую функцию состояния Критериев Эволюции, кванта
пространства-материи, возвращают в исходное состояние, вводом калибровочного
поля, формируя Локально Инвариантные условия классической релятивистской
динамики в квантовом поле.
Однако в различных фиксированных точках
траектории кванта пространства-материи имеет мест релятивистская динамика одних и тех же
Критериев Эволюции кванта, для которых преобразования Лоренца фиксированной точки уже не действительны.
Проблема, таким образом, в том, что
релятивистская динамика Критериев Эволюции имеет место во всех точках
траектории кванта и связана со смещением вдоль траектории волновой функции
(плотности вероятности) состояния кванта. Однако в такой релятивистской динамике
Критериев Эволюции кванта, то есть в квантовой релятивистской динамике
Критериев Эволюции кванта, преобразования Лоренца для фиксированных состояний
уже не работают.
Задача состоит в поиске таких преобразований
квантовой релятивистской динамики пространственно-временных Критериев кванта
вдоль его траектории, с изменением волновой функции состояния, которые при
фиксации Критериев в точке траектории, волновой функции состояния, давали бы
преобразования Лоренца в классической релятивистской динамике.
Такая квантовая релятивистская динамика
одних и тех же Критериев Эволюции в условиях их Локальной Инвариантности,
связана с динамикой угла параллельности линий-траекторий, кванта пространства-материи
в технологии динамичных аксиом. Такая квантовая релятивистская динамика невозможна
в технологии Евклидовой аксиоматики.
Предельные углы параллельности в
фиксируемых экстремалях Критериев Эволюции квантового поля соответствуют константам
взаимодействия. Например: a=1/137,036 =WY
/c=cos(aY) , WY =ac.
Математические истины преобразований
пространственно-временных Критериев в их квантовой релятивистской динамике в
технологии динамичных аксиом, при переходе к Евклидовой аксиоматике
фиксированных пространственно-временных
Критериев, дают преобразования Лоренца в классической релятивистской динамике,
и группу Лоренца для фиксированной волновой функции состояния квантового поля.
Математическая истина тензора Эйнштейна в Общей Теории
Относительности, в технологии динамичных
аксиом, представлена фиксированным состоянием точек, квантового поля взаимодействия
крупномасштабных квантов пространства-материи. Показаны связи и различия с
математической истиной Спонтанного Нарушения Симметрии неинвариантного состояния
физического вакуума в квантовом поле.
G,h,c,a - группа.
Квантовая релятивистская динамика
пространственно-временных компонент, в математических истинах, дает динамику потенциальных
полей и Критериев Эволюции кванта
пространства-материи.
Представлен релятивистский (h*c)
инвариант в квантовой релятивистской динамике Критериев Эволюции
массовых и зарядовых полей взаимодействия в пределах (G,a)
констант взаимодействия, а также связь квантовой релятивистской динамики
массовых и зарядовых полей в едином
пространстве-материи в технологии динамичных аксиом.
В динамичных аксиомах, в квантовой
релятивистской динамике пространственно-временных компонент, определены условия
Локальной Инвариантности Критериев Эволюции зарядовых и массовых квантовых полей.
В модели Спонтанного Нарушения Симметрии
физического вакуума квантового массового поля взаимодействия, определены
экстремали квантовых массовых полей в пределах (G,a)
констант взаимодействия.
Для неделимых квантов
пространства-материи протона и электрона , в модели Спонтанного Нарушения Симметрии, выполнены
расчеты уровней экстремальных квантовых массовых полей в виде спектра масс
элементарных частиц, барионов, лептонов, мезонов, а также уровней чармония и ипсилония. С высокой
степенью точности они совпадают с экспериментальными значениями.
Таким образом, динамичное пространство-материя, как одно и то же в рамках динамичных аксиом, в фиксированном состоянии
соответствует свойствам пространства-времени в рамках Евклидовой аксиоматики
как частного случая, который лежит в основании математического аппарата всех
теорий.