Проявление объектов такого рода в нашем реальном пространстве имеет некоторую аналогию с потенциальными полями, поскольку изменение плотности энергии такого объекта происходит мгновенно во всем наблюдаемом нами 3-мерном пространстве. Далее, рассмотрим отдельно связь понятий «энергии» и «время». Принцип неопределенности Гейзенберга определяет постоянную Планка следующим образом
h = ΔЕΔТ
(F.36)Упрощенно говоря, если период наблюдения T достаточно большой, то энергия системы точно известна, но если величина T очень мала, то энергия системы характеризуется спектром различных уровней. Такого рода свойства физических систем демонстрируют элементарные частицы в квантовой физике. В радиотехнике, эта концепция проявляется при спектральном анализе импульсов: короткие по длительности импульсы имеют более широкий спектр частот. Предельно короткий «дельтаимпульс» имеет бесконечно широкий спектр частот, и, как ни странно, бесконечную величину энергии. Далее, из формулы энергии электромагнитных колебаний, где Т – период колебаний, F.37
E = hf = h/T
(F.37)подстановкой значения h из F.36, получаем следующее выражение
E = (ΔEΔT)/T
(F.38)Далее мы можем перейти к следующей форме выражения соотношения неопределенностей Гейзенберга
(ΔE/E) = (T/ΔT)
(F.39)Здесь мы видим асимметрию понятий энергии и времени.
Глава 34 Четырехмерный резонанс
Перейдем к рассмотрению обнаруженных в 1992 году математических фактов, доказывающих наличие резонансных условий существования натуральных материальных объектов, и фрактальности мироздания.
Перед тем, как перейти к расчетам, предположим, что теория подобия микрокосмоса и макрокосмоса является справедливой, и для планет, в некотором смысле, могут применяться формулы расчета параметров элементарных частиц. Аналогичный метод, в других целях, использовал Профессор Кирилл Павлович Бутусов, для расчетов орбит планет Солнечной системы. Он показал, что планеты располагаются на определенных местах, соответствующих «кольцевым орбитальным резонансам». [42]. Данная ситуация аналогична дискретным энергетическим уровням элементарных частиц материи.
Итак, подставим в формулу длины волны материи, F.40, параметры нашей планеты:
λ = h/(mν)
(F.40)Здесь h есть постоянная Планка, mесть масса планеты и ν – скорость движения планеты. При расчетах, мы получим следующее значение длины волны планеты
λ = 3,725 10-63 [m]
(F.41)Далее, полагая, что для 4-мерного пространства, коэффициент суммирования по измерениям равен 4, получаем следующие выражения
E3 = m3 с2 = 9m3
(F.42)E4 = m4 c2 = 16m4
(F.43)где m3 есть масса в 3-мерном описании, а m4 есть масса в 4-мерном описании.
Под «коэффициентом суммирования» в формуле F.42 понимается не просто округленная до 3 скорость распространения электромагнитных волн в пространстве. Данный коэффициент отражает строение пространства, определяющее процесс распространения фотонов и его скорость, поэтому в формуле F.43 для четырех измерений мы принимаем его равным 4.
Важно отметить, что мы полагаем общую энергию системы постоянной, независимо от описаний различной размерности. Это означает, что то же самое количество энергии, но в другой форме, должно рассматриваться при 3-мерном и 4-мерном описании одной и той же физической системы. Другими словами,
E1 = E2 = E3 = E4 = …
(F.44)В нашем случае
9m3 = 16m4
(F.45)Из F.40, можно получить выражение для массы