Содержание
- 2. К методологическим особенностям Гипотеза о переопределении пост. Больцмана до макрокванта энтропии и, как следствие, рассмотрение физики
- 3. Дискретное время Исходная гипотеза: энтропия квантована. Квант энтропии равен постоянной Больцмана – k. Из соотношения неопределенностей
- 4. Термодинамическая элементарная ячейка вместо точки Макроскопическая ячейка – основной элемент теории. Из соотношения неопределенностей импульс-координата при
- 5. Примеры неопределенности Квант механической энергии Макроквант тепловой энергии Макроквант энтропии Макроквант (дискрет) времени Известно: В дискретном
- 6. Процедура макроквантования Нелокальная версия термодинамики (НВТ) позволяет вычислять предельно малые величины -- макроквантование (см.предыдущий слайд). Для
- 7. Термодинамическая иерархия Наблюдаемая субстанция Вещественная среда в четырех агрегатных состояниях. Ненаблюдаемая субстанция 2. Времениподобный, светоносный, физический
- 8. Страты макроскопической ячейки Элементарный термодинамический цикл Карно, в котором разностью температур выступает квантовое рассеяние абсолютной температуры
- 9. Природа необратимости времени Элементарный цикл Карно Необратимость времени связана со слабым нарушением супер- симметричного цикла за
- 10. Существуют ли калибровочные поля в нелокальной термодинамике? В элементарной ячейке НВТ силовые злектромагнитные поля симметричны, т.е
- 11. Существуют ли магнитные монополи? НВТ прогнозирует: Электрический объемный заряд Магнитный векторный монополь, где коллективная скорость частиц
- 12. Пример верификации теории Косвенная: через раскрытие физики постоянной тонкой структуры Прямая: вычисление отношения фундаментальных зарядов, известного
- 13. Физика константы скорости В нелокальной версии термодинамики Из этого отношения следует: Константа скорости в физике лишь
- 14. Контрольные вопросы к пройденному материалу Системный анализ и НВТ. Минимальный термодинамический масштаб. Сущность макроквантования. Физика константы
- 15. Из векторного анализа В электродинамике широко используются производные от векторных функций дивиргенция При шаровой симметрии Тогда
- 16. Массаотдача Уравнение сохранение массы Для сферических коорднат В дискретной форме где Откуда где
- 17. Особенности ур. массобмена Движущая сила по умолчанию (химич. потенциал) Ур.прямого действия (без коэф. массообмена) Расчет на
- 18. Глобальные проблемы экологии и НВТ НВТ устанавливает единство законов эволюции в физике и биологии (см. слайд
- 19. Два физических закона эволюции Первый - результирующий, квантово-релятиви- стский закон понижения энтропии, определяющий «стрелу времени» в
- 20. Последовательность введения и рассмотрения квантовой гравитации 1.Доказательство существования в макроячейке равных по величине гравитационных зарядов двух
- 21. Термодинамическое квантово-релятивистское определение времени Физическое время – осредненная, интегративная, мера изменчивости, порождаемая квантово-релятивистской природой фундаментального элементарно-
- 22. Квантово-релятивистская термодинамическая космология Майков Виктор Павлович, д.т.н., проф Московский государственный университет инженерной экологии Введение в структуру
- 23. Аналог принципа эквивалентности ОТО Гравитационные заряды макроячейки (поспе использования ур. Пуассона) : Например, при Т=300К величина
- 24. Метрика Минковского Времениподобная: (фермионные гравитоны), порождает силы инерции, «пятую силу». Пространственноподобная: (бозонные гравитоны), порождает дальнодействие, нелокальность,
- 25. Времениподобная метрика и «пятая сила» Порождает виртуальные фермионные гравитоны с массой со скоростью взаимодействия Например, для
- 26. Пространственноподобная метрика и дальнодействие Порождает бозе-гравитационное возмущение температуры и дальнодействующие гравитоны образуя пространственноподобное вакуумное окружение макроячейки
- 27. Нулевая метрика Порождает два особых предельных, сингулярных, состояний, в которых радиус макроячейки равен радиусу горизонта событий.
- 28. КМ и обобщённая термодинамика (К проблеме интерпретации квантовой механики) КМ – приближенная модельная система для описания
- 29. Относительна ли одновременность? Дальнодействие В обобщенной термодинамике физический смысл фундаментальной константы скорости в пространственно-временном вакууме принципиально
- 30. Уточненный планковский масштаб (вакуумная сингулярность) Планковский радиус Термодинамическая температура Планковская масса= массе фотона = массе гравитона
- 31. Сравнение электромагнитного и гравитационного излучения Электромагнитное когерентное излучение Гравитационное излучение Их отношение по величине Для Солнца
- 32. «Происхождение» фундаментальных констант Определены через (Подстрочные индексы сингулярности опущены) Фундаментальный параметр метрики («скорость» света) Гравитационная постоянная
- 33. Черные дыры ( критическая стадия) Температура...... Масса........... Плотность...... Дискрет времени..... Радиус «гравитационный»... Квант скорости.......... Планковский радиус
- 34. Космологическая «постоянная» теории относительности Согласо ОТО плотность энергии вакуума Согласно НВТ Из этих соотношений следут значение
- 35. К проблеме верификации квантовой гравитации Согласно современной теоретической физике время жизни протона составляет Косвенный эксперимент :
- 36. Фрагменты термодинамической «Картины Мира» Вселенная - вечно расширяющаяся система физического вакуума в области с относительно ничтожно
- 37. Метагалактический цикл Период метагалактического цикла существования отдельных галактик между двумя сингулярностями: Верхняя оценка радиуса Метагалактики с
- 39. Скачать презентацию