|
|
| 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 | |
- 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 | - 38 - частицы должно б w т ь нелинейным. Что касается воздействия на массу, то непосредственного воздействия электромагнитного поля на массу до настоящего времени не найдено. Мало того, известная и экспериментально подтверждена строгая пропорциональность между гравитационной и инертной массами. А известно, что гравитационные взаимодействия отличаются по величине от электромагнитных на много порядков. Это означает, что гравитационное взаимодействие, а следовательно, и масса имеют другую физическую основу. Таким образов, ожидать, что масса частицы меняется по мере приближения скорости частицы к скорости распространения электромагнитного поля, вообще говоря, нет оснований. Если же такое изменение и происходит /что не вытекает из описанного выше опыта, но может быть проверено другим способом, например, определением кинетической энергии останавливаемой частицы/, то это может произойти только за счет присоединения к частице материи среды окружающего частицу пространства. Являясь косвенной мерой количества материи, инертная масса, как мера, должна обладать методическими погрешностями. Можно предположить, хотя бы принципиально, что возможны условия, при которых одно и то же количество материи будет обладать в различных условиях различной инертной /тем более гравитационной/ массой. Что касается меры движения, то здесь известны такие традиционные меры, как количество движения /неправильно называемое импульсом/ и энергия, многократно подтвержденные экспериментально и справедливые для всех проявлений и взаимодействий с учетом, естественно, явлений, происходящих на всех уровнях деления материи. Проявление той или иной меры в том или ином явлении зависит от характера явления. Необходимо отметить одно важнейшее свойство инвариантных величин. Являясь изначальными, эти величины строго подчиняются правилам аддитивности. Об этих величинах нельзя говорить как о величинах нелинейных, так как именно относительно них должны происходить измерение и оценка всех остальных величин. Следовательно, рассматривая искривление луча света вблизи гравитационных масс, нельзя говорить о "кривизне" пространства, а нужно рассматривать физический процесс искривления траектории фотонов света под воздействием гравитации или в результате других процессов. Нельзя говорить о замкнутости пространства, ссылаясь на парадоксы Ольберса и Зелигера, а нужно искать неучтенные физические |