Курс «Основы вакуумной техники» Раздел «Геометризация физических величин в физическом вакууме, мировом эфире и Абсолютном простр
- Главная
- Разное
- Курс «Основы вакуумной техники» Раздел «Геометризация физических величин в физическом вакууме, мировом эфире и Абсолютном простр
Содержание
- 2. Технические задачи: 1. Приведение понятий физики твёрдого тела к химическим понятиям; 2.Создание геометрической интерпретации основным и
- 4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИИ (пояснения к таблице предыдущего слайда) Жидкости, как и твердое
- 5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ CИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН Разная терминология одной и той же физической величины создает серьезные затруднения в
- 6. Размерность энтропии dS = dQ/T [Дж/К], но Дж и Т есть работа , следовательно, S есть
- 7. - Технические цели. 1. В настоящее время в физике помимо 7 основных единиц используется громадное количество
- 8. Технические задачи: 1. Рассчитать численные значения физических величин и физических постоянных, приведя их в геометрические формы,
- 9. Геометризация физических величин Основные принципы геометризации: Физические непространственные величины являются пространственными величинами и подчиняются всем правилам
- 10. Физические величины, имеющие размерность нуль в системе L 1. Давление, 2. Теплоёмкость, 3. Энтропия, 4. Напряжённость
- 11. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 12. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 13. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 14. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 15. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 16. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ L. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЕЧНОМЕРНЫХ
- 17. Численные значения основных физических величин в системах CGSE и L
- 18. Размерности основных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех же величин в системе
- 19. Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех же величин в системе
- 20. Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех же величин в системе
- 21. Структура физического вакуума |0>| В основе квантовой теории поля лежит гипотеза операторного возникновения частиц из «ничего»
- 22. Физический Вакуум и Механизм мышления Мышление ⎯ высшая форма отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредствованном
- 23. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева Периодический закон формулируется следующим образом: свойства элементов находятся в
- 24. Заключение: выводы и перспективы Возможны следующие, лежащие на поверхности, перспективы иcпользования системы геометризации при развитии науки
- 26. Скачать презентацию
Слайд 2Технические задачи:
1. Приведение понятий физики твёрдого тела к химическим понятиям;
2.Создание геометрической
Технические задачи:
1. Приведение понятий физики твёрдого тела к химическим понятиям; 2.Создание геометрической
3. Дать объяснение некоторым явлениям мега- макро-и микромира;
Пример обозначений точечных дефектов окисла 2х валентного металлав принятых в физике и химии приведён в таблице на следующем слайде
Слайд 4СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИИ
(пояснения к таблице предыдущего слайда)
Жидкости, как
СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИИ (пояснения к таблице предыдущего слайда) Жидкости, как
Слайд 5
СУЩЕСТВУЮЩИЕ CИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Разная терминология одной и той же физической величины
СУЩЕСТВУЮЩИЕ CИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН Разная терминология одной и той же физической величины
Слайд 6Размерность энтропии dS = dQ/T [Дж/К], но Дж и Т есть работа
Размерность энтропии dS = dQ/T [Дж/К], но Дж и Т есть работа
Слайд 7
-
Технические цели.
1. В настоящее время в физике помимо 7 основных
-
Технические цели. 1. В настоящее время в физике помимо 7 основных
Слайд 8Технические задачи:
1. Рассчитать численные значения физических величин и физических постоянных, приведя
Технические задачи:
1. Рассчитать численные значения физических величин и физических постоянных, приведя
4. Проверить размерность уравнений Максвелла и А. Эйнштейна в системе
Сейчас, каждая наука имеет свою аксиоматику и свой язык:
1Математика-40 аксиом (арифметики,алгебры, геометрии, тригонометрии)
2.Физика- 7аксиом (физических величин)
3.Химия-
L
Слайд 9Геометризация физических величин
Основные принципы геометризации:
Физические непространственные величины являются пространственными величинами и подчиняются
Геометризация физических величин
Основные принципы геометризации:
Физические непространственные величины являются пространственными величинами и подчиняются
Наблюдаемая Вселенная глобально стационарна.
Следовательно, согласно 2 принципу внутренняя и внешняя энергия взаимодействующих многообразий должны иметь по сравнению друг с другом обратные размерности:
dim Ein = dim Eех-1 или dim Eех = dim Ein-1
Размерности основных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех же величин в системе CИ
Система L Система СИ
Длина – L L
Масса – L-1 M
Время физическое - iL-1 T
Сила электрического тока - L3 I
Термодинамическая температура - L3 Θ
Сила света - L4 J
Количество вещества – L0 N
Слайд 10Физические величины, имеющие размерность нуль в системе L
1. Давление,
2. Теплоёмкость,
3. Энтропия,
4.
Физические величины, имеющие размерность нуль в системе L 1. Давление, 2. Теплоёмкость, 3. Энтропия, 4.
Слайд 11ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 12ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 13ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 14ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 15ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 16ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В СИСТЕМЕ
Слайд 17Численные значения основных физических величин в системах CGSE и L
Численные значения основных физических величин в системах CGSE и L
Слайд 18Размерности основных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Размерности основных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Слайд 19Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Слайд 20Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Размерность производных физических величин в системе L по сравнению с размерностями тех
Слайд 21Структура физического вакуума |0>|
В основе квантовой теории поля лежит гипотеза операторного
Структура физического вакуума |0>|
В основе квантовой теории поля лежит гипотеза операторного
Основные свойства физического вакуума:
1.Имеет жёсткую структуру твёрдого тела,
2.Имеет свойства газа.
Эти два антиподных свойства говорят о том, что физический вакуум состоит из двух подпространств.
Его структуру можно сравнить с каркасом строящегося дома. Каркас неподвижен, стен ещё нет(структура1), а между балками каркаса гуляет ветер (структура2).
Если эту энергию привести в движение, то её можно использовать в технических целях. Вопрос только каким образом? Например, из физического вакуума при столкновении протонов, обладающих большой энергией, как черти из табакерки, образуются и вылетают различные элементарные частицы.
1515. Материя // Краткая философская энциклопедия. M.: Издательская группа «Прогресс» ⎯ «Энциклопедия», 1994. С. 260.
187. Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Квантовые поля. М.: Наука, 1980. 320 с.
236. Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 280 c.
Слайд 22Физический Вакуум и Механизм мышления
Мышление ⎯ высшая форма отражения объективной реальности,
Физический Вакуум и Механизм мышления Мышление ⎯ высшая форма отражения объективной реальности,
Слайд 23 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Периодический закон формулируется следующим образом:
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева Периодический закон формулируется следующим образом:
Слайд 24 Заключение: выводы и перспективы
Возможны следующие, лежащие на поверхности, перспективы
Заключение: выводы и перспективы
Возможны следующие, лежащие на поверхности, перспективы
1. Основная ⎯ разработка новой динамической математики (арифметики и геометрии). Известно, что физика изучает движение объектов, а современная математика, особенно геометрия, изучает неподвижные предметы и фигуры. Основы динамической математики были заложены в работе Е.Б.Чижова«Введение в философию математических пространств».
2. На основе этой математики необходимо разработать модели элементарных частиц и особенно геометрические модели кванта света, электрона, протона, нейтрона, электронного нейтрино. Такие модели разработаны, но до сих пор не опубликованы.
3. Разработать геометрические модели всех химических элементов таблицы Д. И. Менделеева. Так, было найдено, что все места (порядковый номер) нулевого ряда периодической таблицы соответствует числовой зависимости тетраэдрических чисел: n(n+1)(n+2)/6.
4. На основании этих моделей синтез химических соединений может быть сведён к геометрическим построениям.
5. Необходима разработка механизма мышления человека, т. к. энергия единичного акта мышления лежит ниже энергии вакуумного уровня и основана на его сверхтекучести и проводимости.
6. Необходима разработка теории движение вещественных объектов через физический вакуум, модель которого дана в книге «Введение в философию математических пространств» с целью получения энергии из физического вакуума.