Научная статья на тему 'Материя и взаимодействие во временных пространствах'

Материя и взаимодействие во временных пространствах Текст научной статьи по специальности «Математика»

CC BY
81
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук
Ключевые слова
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ / ELEMENTARY PARTICLE / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / INTERACTION / ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ / GEOMETRY / ЗАРЯДОВАЯ ДЕЛИМОСТЬ / CHARGE DIVISIBILITY

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Гибадуллин Артур Амирзянович

Статья посвящена представлению материи и взаимодействий в качестве временных пространств.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Материя и взаимодействие во временных пространствах»

PHYSICO-MATHEMATICAL SCIENCES

Matter and interaction in temporal spaces Gibadullin A. (Russian Federation) Материя и взаимодействие во временных пространствах Гибадуллин А. А. (Российская Федерация)

Гибадуллин Артур Амирзянович / Gibadullin Artur — студент, кафедра физико-математического образования, факультет информационных технологий и математики, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

Аннотация: статья посвящена представлению материи и взаимодействий в качестве временных пространств.

Abstract: the article presents matter as a kind of temporal space.

Ключевые слова: элементарные частицы, взаимодействие, дискретно-непрерывная геометрия, зарядовая делимость.

Keywords: elementary particle, interaction, geometry, charge divisibility.

Предложенные автором временные пространства состоят из времен [2] [7]. Их можно представить состоящими из частиц - одномерных времен, которые в каждый свой момент рассматриваются как точечные объекты [1]. В таком случае можно говорить о точечно-временном дуализме. При этом частицы делятся на два вида: собственно частицы (временные) и обменные частицы (пространственные), осуществляющие хронообмен [3]. Разница между ними в том, что обмен последними образует изотропное пространство [6].

Хронообмен заключается в испускании и поглощении обменных частиц. Сначала они должны быть испущены. Первые испущенные во временном пространстве обменные частицы образуют первичное пространство, которое метрически расширяется [5].

То есть элементарные частицы, составляющие материю, представляют собой времена [9]. А множество таких частиц составляет собой временное пространство. Таким образом, можно рассматривать материю как дискретное подмножество пространственно-временного континуума.

Для ее изучения автором исследовано дискретно-непрерывное временное пространство, в котором на непрерывных временах выделяют дискретное подмножество моментов [8]. В результате мы получаем дискретное подпространство непрерывного временного пространства. В этом случае возникают неопределенности, ограниченные масштабом кванта метрики [10]. И точечно-временной дуализм переходит в квантово-волновой. Обнаруживаются квантовые свойства частиц и искажение метрики, приводящее к гравитации [12] [13].

Справедливо общее равномерное распределение вещества, но неравномерное в локальных участках ввиду неопределенностей [4]. В этих участках возникают взаимодействия и зарядовая делимость [11]. Хронообмен между дискретными частицами имеет дискретный характер. Одна частица принимает время, другая его испускает. Это происходит через промежутки времени, ограниченные величиной кванта метрики.

Таким образом, элементарные частицы и их взаимодействия, а, следовательно, и вся материя могут быть представлены в виде временного пространства.

Литература

1. Гибадуллин А. А. Асимметричность времени. Виды времен // Современные инновации, 2016. № 4 (6). С. 14-15.

2. Гибадуллин А. А. Временные пространства и новая теория относительности // Современные инновации, 2016. № 2 (4). С. 4-5.

3. Гибадуллин А. А. Геометрические методы исследования и моделирования времени // Современные инновации, 2015. № 2 (2). С. 8-10.

4. Гибадуллин А. А. Геометрия Вселенной и гравитационные волны // European research, 2016. № 2 (13). С. 10-11.

5. Гибадуллин А. А. Гравитодинамика и моделирование Большого Взрыва с помощью временных пространств // International scientific review, 2016. № 3 (13). С. 23-24.

6. Гибадуллин А. А. Замкнутые времениподобные линии и теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2015. № 11 (113). С. 122-123.

7. Гибадуллин А. А. Математика и геометрия времени, временные пространства // European research, 2015. № 1 (12). С. 25.

8. Гибадуллин А. А. Математический подход к изучению времени // European research, 2015. № 10 (11). С. 13-14.

9. Гибадуллин А. А. Многовременная теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2015. № 11 (113). С. 124-125.

10. Гибадуллин А. А. Неопределенность на уровне кванта метрики и квантовая гравитация // International scientific review, 2016. № 7 (17). С. 11-12.

11. Гибадуллин А. А. Новая теория относительности и суперобъединение // International Scientific Review, 2016. № 2 (12). С. 18-19.

12. Гибадуллин А. А. Физика времени и теория всего // European research, 2015. № 10 (11). С. 14-15.

13. Гибадуллин А. А. Философское, геологическое и биопсихологическое значение науки о времени // International scientific review, 2016. № 1 (11). С. 61-62.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.