Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 35   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237 

- 35 -

2.2. Физические инварианты.

Прежде чем приступать к рассмотрению отдельных явлений и их совокупности, необходимо определить физические инварианты - величины, физически неизменные для всех условий и явлений.

Как известно, результатом любого эксперимента являются соотношения между физическими величинами. В зависимости от того, какие из этих величин являются или приняты постоянными, независимыми инвариантами, остальные величины, связанные с первыми соотношениями, полученными в эксперименте, оказываются переменными.

В некоторых случаях выводы из подобных соотношений оказываются столь важными, что оказывают существенное воздействие на развитие всего естествознания.

Так, в результате экспериментов по определению массы частицы при приближении ее скорости к скорости света получается сложная зависимость, связывающая напряженность поля конденсатора и напряженность магнитного поля, через которые пролетает частица, с ее зарядом, скоростю полета, радиусом кривизны траектории и массой [8, с. 175] . Принятие в качестве инвариантов величин напряженностей полей и заряда частицы приводит к выводу об изменчивости массы. Однако, если считать инвариантом массу, то та же зависимость может быть интерпретирована как обнаружение зависимости велнчьны заряда от скорости, на что было указано В.Бушем [9] . Учитывая, что при приближении скорости частицы к скорости света -скорости распространения электрического поля взаимодействие между частицей и полем должно уменьшаться /по аналогии с ротором асинхронного двигателя, движущемся в бегущем магнитном поле/, то та же зависимость должна трактоваться как зависимость коэффициента взаимодействия между заряженной частицей и полем при неизменности и заряда, и массы. Могут быть и иные интерпретации этой зависимости.

Из изложенного видно, что к выбору инвариантов нужно относиться с большой осторожностью. В связи с возможностью произвола в выборе инвариантов необходима разработка методологических основ данного вопроса. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к общим физическим инвариантам.

Очевидно, что на роль общих физических инвариантов могут претендовать лишь такие физические величины, которые присущи абсолютно всем физическим явлениям и так или иначе проявляются существенным образом в любых формах строения материи на любом ее уровне при любых видах взаимодействий. Эти величины должны при

- 36 -

сутствовать на уровне деления материи на предметы и вещества, на молекулы, атомы, элементарные частицы, а также ка уровне планет, звезд, галактик и Вселенной в делом. Это требование необходимо, так как основой каждого макропроцесса является соответствующий микропроцесс, обусдавливающий собой закономерности макропроцесса. Единство природы заставляет и для микромира, и для макромира искать общие инварианты, относительно которых и можно оценивать другие величины, присутствующие в процессах, явлениях и экспериментах.

Этот подход заставляет искать, таким образом, общие физические инварианты только среди величин, существующих на любом уровне материи и существенных для любых явлений.

С этих позиций такая величина, например, как электрический заряд, не может выступать в качестве общего физического инварианта, поскольку эта категория, реально существующая в микромире, не проявляется существенным образом на уровне деления материи на молекулы, вещества, звезды, галактики. Во всяком случае, наличие зарядов на более высокой ступени организации материи, нежели элементарные частицы, несущественны для многих форм матзрии, физических явлений и взаимодействий. Мало того, даже на уровне элементарных частиц категория электрического заряда не всегда играет существенную роль, поскольку имеются частицы, у которых заряд отсутствует.

По тем же причинам в качестве об-^ях физических инвариантов не могут выступать характеристики отдельных физических явлений ила отдельных форм материи, например, характеристики фотонов света /постоянство формы фотона, постоянство скорости его движения, прямолинейность распространения я т.п./.

Рассматривая наиболее общие характеристики материи на любых уровнях ее деления, можно утверждать, что для всех этих уровней имеется только четыре действительно общих физических категории. Этими категориями являются:

- собственно материя;

- пространство;

- время;

- движение материи в пространстве и во времени.

В самом деле, о любом происходящем явлении можно говорить только в связи с тем, что это явление происходит с материей, а не независимо от нее, в пространстве и во времени, что само по себе уже означает движение материи.

Поскольку категории материи, пространства, времени и движения справедливы на всех уровнях деления материи, начиная от Вселенной



Hosted by uCoz