Като Вселената е свързано с електрон

Николай Василиевич Kosinov

В момента, точността на физическите константи, свързани с електрона, вече е достигнал 10 -9 -. 10 -12 [14] Въпреки това, повечето от данните, свързани с Metagalaxy има несигурност по отношение на един до два порядъка. Такава голяма разлика в точността (от 10-13 порядъци!) Създава връзки за откриване на препятствие между константи. В уравненията и физически теории често се срещат голям брой от порядъка на 10 39-10 44 и същия брой във втората и трета степен [8,10,12,13]. На функцията на голям брой за първи път ми обърна внимание P.Dirac. не могат да бъдат обяснени разкри много прилики на голям брой. Съвпадение на голям брой косвено посочват връзката на параметрите на микрокосмоса и Metagalaxy характеристики. Ето защо, проблемът за големите числа е тясно обвързана с проблема за получаване на точни стойности Metagalaxy характеристики. За този въпрос, са взети от много физици. Опитите Едингтън и други изследователи обясняват съвпадението на голям брой въз основа на физическите принципи не са били успешни. [8] Алтернативни обяснения съвпадение на голям брой предложени от Дике, Хойл, Картър, известен като слаб и силен антропния принцип, също не е решен проблемът [8,12]. И остава загадъчна проблема за съвпадение на голям брой нерешени. Все още не е възможно да се създаде "пълна теория на космологията и атомизъм", се надяваше P.Dirac [11]. Не може да донесе голям брой математически, тъй като той искаше да P.Devis [12].

Антропния принцип декларира съществуването на връзката между параметрите на Вселената и съществуването на ума. Като част от този проблем, възникна въпросът: как са параметрите на нашия свят и какво ще се случи с малка промяна в основните константи? Изследвания на възможни варианти на основните константи не са идентифицирани такива действителност [8]. Освен това, с висока точност потвърди неизменност на физически константи. Всички изследвания за ефектите на възможни промени в константи показват, че внимателно [9] следва да се съобразят с фундаментални константи. Проучванията показват, че дори леко изменение на основните константи ще доведе до невъзможност за съществуването на наблюдаемата света и невъзможността за появата на живот в нея. [9] Всичко това показва, че има твърда връзка между параметрите на микрокосмоса и мега. Показани са резултатите от проучванията за комуникация Metagalaxy Особености константи, свързани с основен микрокосмоса на частиците - електрон.

1. Съобщение на гравитационните константи G, постоянното Н0 Хъбъл и масата на MU константите на електрон metagalaxy.

В [1,3], че физическите константи не са независими. Между тях има връзка. По-специално, ние показваме, че константите, свързани с Вселената може да бъде представляван от един електрон константи. Например, формулата за определяне на стойността на гравитационната константа има формата:

Формулата за Hubble константа е както следва:

H0 = A 10 х на 10/2 х а х ТУ

Формулата за маса Metagalaxy е:

Формулата за радиус Metagalaxy има формата:

superconstants стойности се използват в тези формули са дадени в Таблица 1. [1,3,5,6].

Като Вселената е свързано с електрон

Характеристики Metagalaxy неподвижно свързани с константите на електрони. Комуникация с гравитационното константа на константите на електронни показва електрическата природа на гравитацията. Изследване на фундаментални константи показа, че константите на електрони са не само постоянно свързани с Вселената, но и голям брой други константи.

2. Съобщение на основните физични константи с константите на електрона.

Универсални superconstants показани в таблица. 1 оставя да комуникира основните физични константи с константите на електрона. В [1,3,5,6] съотношение, получен потвърждава наличието на такава връзка. По-долу като пример, показва някои от тези съотношения.

Формулата за Бор е:

Формулите за Планк единици:

Формулата за заряда на електрона:

3. Комуникационни физически единици за дължина, маса, време константи на електрона.

Макс Планк въз основа на константите G, С, Н е природен единица дължина, маса, време. MP Методите Bronstein основните константи, използвани за проучване на връзката на физическите теории въз основа на константи G, C, H [2]. AL Zel'manov направен идеи геометрична обобщение методите Bronstein и построен куб на физическите теории [2]. Въз основа на основните константи G, С, Н, се опитва да се конструира квантовата теория на гравитацията, избора като естествени единици на константата на Планк. Този проблем не е решен. Може би причината се крие във факта, че константата на Планк не са минимални единици за дължина, маса, време. VI Вавилов през 1934 г. Предполага се, че това би било важно да се създаде редица природни единици, които обхващат процесите на различни мащаби [4].

За тази цел, можете да продължите да проучи възможностите за изграждане на куба на физическите теории въз основа на геометричната обобщение AL Zel'manov се използват други комбинации от константи. По-специално, че е възможно да се изгради хиперкуб основава на четири константи. Този подход е възприет в [7], което ни позволи да се снабди с нови природни единици за дължина, маса, време.

В [1,3,5,6] показва, че трите константи не могат да бъдат пълна постоянна основа физическа теория. Това не е пълна и 4 постоянна основа. Поради това, възможността за триизмерен куб AL Zel'manov и 4-измерна хиперкуб са ограничени до изучаването на физическите теории. За да се конструира физическа теория минимален брой константи трябва да бъде равна на пет [3]. В тази връзка, като обобщение геометрична пълнота трябва да включва пет измервания. Това означава, че 4-измерна хиперкуба трябва да отидете на 5-измерна superkubu. Ако се изгради 5-измерна superkub основава на пет константи, а след това ще има форма, показана на фигура 1.

Помислете superkub (фиг. 1) се основава на пет универсални физически superconstants HU. LU. ТУ. # 945;, # 945 2 [1,3-7].

Като Вселената е свързано с електрон

Фиг.1. Superkub (HU. Lu. Ту. # 945;, # 945; 2) пространствата на теоретичната физика.

Това superkub формира двойно компенсира източник (HU. Lu. Ту) към координати -cube # 945; и # 945; 2. По този начин, първата песен е куб superkuba ху. LU. ТУ. Вторият път е хиперкуб superkuba ху. LU. ТУ. # 945;.

Използвайки като основни звена HU константи. LU. ТУ. # 945;, # 945; 2 получи такива единици на дължина, маса, време:

Като Вселената е свързано с електрон

Като Вселената е свързано с електрон

4. Комуникационни константи комбинации G, H 0. MU с електронни константи.

Смята се, че космологичната на сдружаване и физиката на елементарните частици могат да доведат до нови открития в космологията и физиката. Получава се [1,3,5,6] групи универсални superconstants HU. LU. ТУ. # 945;, 945 # 2 идентифицира връзката между константите, свързани с микроскопичен свят и megaworld. Superconstants изследване дава следните космологични уравнения [6]:

Тези уравнения представляват константи и свързване на характеристиките на електрон Metagalaxy. За тези уравнения дори не трябва да се открие физически закон, който трябва да разкрие връзката между гравитацията, електромагнетизма и характеристиките на Вселената. Космологически уравнения директно изведени да общуват две основни константи konstantGiH0 .Тези, свързани с електронни константи. I посочи формула показваща зависимостта:

Прогнозна стойност на съотношението G / H0. което следва от формулата, е:

G / H0 = 3.81408782 (40) х 10 х 03 юли m -1 х кг -1 с

GiH0 константи продукт също е комбинация от константи, принадлежащи на електрона.

Поради факта, че съотношението на гравитационната константа да konstantyG HabblaH0 и техния продукт е комбинация от фундаменталните физични константи, свързани с електрона, това показва наличието на природен закон, който свързва тези две константи и съчетава закон на Нютон и закона на Хъбъл. Идентифицирайте връзки с характеристиките на константите на електронни Metagalaxy предлага чудесни възможности за GiH0 постоянни стойности с висока точност. Висока точност на съотношението на тези константи и тяхната работа е много важен резултат, защото стойностите konstantGiH0 известен с много висока точност. Тяхната точност няколко порядъка по-лошо от точността на константи, свързани с електрона. Комбинация от формули, описващи отношението на гравитационната константа HabblaH0 konstantyG за техния продукт и го прави лесен за да получите нова формула за изчисляване на стойността на всяка постоянна GiH0.

електрони константи, свързани с други комбинации от константи, свързани с вселената. Например, масата Metagalaxy MU заедно с H0 konstantamiGi изразено от електрони константи като [6]:

Разкритите отношения Metagalaxy характеристики на електрон е постоянно потвърждение на света концепцията за единство. Създаването на тази връзка се отваря възможност да получат точни стойности на константите, свързани с Metagalaxy.

1. разкри връзката на константите, свързани с вселената, с константите на електрони.

2. Разкрити отношенията физически единици за дължина, маса, времеви константи на електрона.

3. Описание на връзката на основните физически константи с константите на електрона.

4. Получените резултати дават възможност да се получат стойностите на гравитационната константа, константата на Хъбъл, масата Metagalaxy с точност в близост до точността на константите на електрони.

5. взаимозависимост konstantG, H0. Mu посочва, че не са налице отворен физически закон, който трябва да установи връзката между електромагнетизма, тежестта и характеристиките на инфлационната вселена.

6. Резултатите отразяват дълбоката връзка на микрокосмоса, и вселената и света са доказателство за концепцията за единство.

4. EF Dolinsky Pilipchuk BI Natural система единици. Книгата Енциклопедия на измерване и автоматизация контрол, Б.4, 1965 г., стр. 3-8.

8. G.B.Arakelyan. Броят и размерът на съвременната физика. Ереван 1989 година.

10. P.A.M.Dirak. Спомените за извънредно ера.

11. PAM Дирак. Космологичната константа. В книгата "теория на гравитацията на Айнщайн." М., Мир, 1979.

12. P.Devis. Случайни Вселена. Мир, Москва, 1985 година.

13. R. Muradian. Физични и астрофизични константи и тяхното измерение и безразмерна комбинация. физика на елементарните частици и ядрени, vol.8, vyp.1,1977, стр.190.