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




































Как работаем, так и отдыхаем
ВКР: правовое регулирование экстраординарных сделок
Проблемы управления качеством продукции на российских предприятиях
Применение электронных средств обучения и web-ресурсов в работе учителя музыки Учитель в сети 2010
Юго-Восточный образовательный округ Педагогическая конференция
Моряки - защитники Родины
Информационный дизайн
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Движения играют роль в нашей жизни?
Генерация идей. Этапы. Принципы
Юный разработчик. Занятие №9. Сборка. Динозавр
Файловый ввод вывод
Презентация
Садово-парковое искусство Турции
Исследование влияния транспортных потоков на проектирование дорог и организацию движения
для 7А урок 9
Методика и технология урочной и внеурочной деятельности в преподавании курса ОРКСЭ Активные приемы
Хикәя фигыльнең билгеле киләчәк заман формасы
Разнообразие природы
Виды энергии
План урока Историческая справка Поколения ЭВМ
Виды. Количество видов на чертежах
Шоқан мен мүсінші бала
Силы. Вес тела. Законы Ньютона
МОДУЛЬ «ЗАБРАКОВАННЫЕ СЕРИИ»
Модульная ёлочка
Портфолио Труженикова С.А
презентация день учителя