|
|
| 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 | |
- 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 | - 3V - в делом и кончая элементарными частицами, нет никакого основания считать, что на уровне деления материи, -более глубоком, чем "элементарные" частицы вещества, эти категории окажутся несправедливыми. Являясь категориями общими для всех уровней материи, собственно материя, пространство, время к движение могут выступать в качестве главных физических инвариантов, но для их использования в реальных зависимостях нужны соответствующие меры - единицы измерения. В качестве единиц измерения могут быть взяты единицы соответствующих физических величин. Например, в качестве '.'еры времени выступает единица измерения времени - секунда. В качестве меры пространства выступает единица длины и ее производное - меры площади и объема. Справедливость выбора этих величин в качестве мер времени и пространства подтверждена всем опытом естествознания. Что касается мер количества материк и движения, то здесь необходима дополнительные оговорки. Прямой меры количества материи до настоящего времени не найдено. Косвенной, но строго пропорциональной мерой количества материи в классической физике считалась масса. Теория относительности, внеся понятие "изменчивости" массы со скоростью, тем самым поставила под сомнение возможность использования массы как меры количества материи. Нужно отметить, что несмотря на то, что масса может явиться только косзеннсй мерой количества материи и, в принципе, может быть связана с количеством материя не прямой, а функциональной зависимостью, в которую войдут и другие величины, вероятность того, что масса является инвариантной мерой количества материи, т.е. строго пропорциональна количеству материи гораздо выше, чем вероятность того, что в рассмотренном в начале раздела примере измерения массы движущейся частицы инвариантны взаимодействия заряда с электрическим к магнитными полями, используемыми в эксперименте. В самом деле, скорость света есть скорость распространения электромагнитного поля. Заряд имеет электрическую природу. Приближение скорости заряженной частицы к скорости распространения сил, воздействующих на нее, а магнитная и электрическая напряженности являются силами, воздействующими на заряд, неминуемо приведет к изменению величины взаимодействия. Если бы частица имела скорость, равную скорости света, электрическое поле, по крайней мере, направленное вдоль траектории частицы, вообще не могло бы влиять на нее. Следовательно, взаимодействие заряда и напряженностей при движении |