Из которых следует, что он обладает сознанием.

Итак, как известно, вначале Бог создал свет. Но, к сожалению, он никому не объяснил, как он это сделал. Пришлось самим ученым разгадывать тайну происхождения и возникновения света. При этом почти одновременно возникли две противоположные точки зрения на свойства и структуру света.

Уже Исаак Ньютон знал, что свет обладает и корпускулярными, и волновыми свойствами. Но предпочтение отдавал корпускулярной теории. Он считал, что свет состоит из частиц (корпускуляр), потому что такое наглядное представление легко объясняло элементарнейший факт: прямолинейное его распространение. Именно поэтому весь XVIII век в физике господствовала, хотя и не безраздельно, корпускулярная теория. Однако, современник Ньютона, голландский физик Х.Гюйгенс в сочинении «Трактат о свете» (1690) выдвинул другую теорию - волновую теорию света. Эта теория объяснила многие эффекты, которые корпускулярная теория не способна была объяснить. И поэтому, постепенно оттеснив теорию Ньютона, почти весь XIX век господствовала, хотя и не безраздельно, волновая теория.

Наступил век XX, и он принес кванты Планка и Эйнштейна. Вновь корпускулярная теория заявила свои права на господствующее положение. Но волновая теория была уже достаточно сильна, чтобы противостоять ее захватническим намерениям. Результат сражения между ними был ничейный. Уставшие ученые, описывающие это сражение, не увидели победителя, и потому, справедливо решили, что квант света имеет двойственную природу (дуализм). Он является и частицей (корпускуляр) и, вместе с тем, обладает волновыми свойствами. В 1924 году Эйнштейн подвел итог: «Итак, теперь мы имеем две теории света, обе необходимые и, как приходится признать сегодня, существующие без всякой логической взаимосвязи, несмотря на двадцать лет колоссальных усилий физиков-теоретиков». Не двадцать лет, а столетия ученые искали логическую взаимосвязь между этими двумя теориями. Частица и волна - два различных объекта в природе. Камень, брошенный в воду, создает волны. Это понятно. Но камень сам по себе не может быть волной. Волна это производная от действия камня. А в случае с квантом света ему приписывают именно это противоречивое единство. Объяснить такую двойственную природу никто не мог. Доведенный до крайности неразрешенной загадкой, знаменитый датский физик Н.Бор решил превратить зло противоречивости в благо дополнительности. «То, что раньше взаимо исключало друг друга (частица и волна), теперь будут дополнять друг друга» - решил он. Бор был так убеждён в справедливости своего принципа дополнительности, что, получая дворянское звание и личный герб за научные заслуги, он взял в качестве эмблемы герба китайский символ ИНЬ и ЯНЬ с подписью: «Противоположности дополняют друг друга». Строгих доказательств при этом не приводилось, принцип считался философским. С течением времени все больше и больше исследователей соглашались с этим принципом.

 

 

Но боровский принцип неразумен, потому что стремится объединить исключающие друг друга объекты, и нежелателен тем, что мешает критическому поиску истины.

Немецкий ученый М.Борн также стремился найти путь, позволяющий примерить представления о частицах и волнах. Связывающим звеном между ними он видел в вероятностном подходе. Взаимоотношение между частицей и волной он объяснял вероятностной пси-функцией (y). Она удивительным образом позволяла согласовать теорию с экспериментом. Но представить себе эту волну, связанную с пси-функцией (y), как нечто материальное, невозможно. Это была еще одна попытка понять сущность кванта света. Но Эйнштейн всегда подчеркивал, что вероятностная интерпретация верна, но она не полностью отображает реальность. Он говорил, что за вероятностной интерпретацией должна скрываться более глубокая сущность. Он писал: «Я ещё верю в возможность создания модели, то есть теории, способной излагать сами сущности, а не только вероятности их проявления».

Именно такая теория, излагающая «сами сущности», раскрывается на страницах этой книги.

Во всех учебниках физики написано, что элементарные частицы (квант света, электрон) обладают «сложной внутренней структурой». Как же представляют себе ученые эту «сложную внутреннюю структуру» частицы? На этот вопрос у них нет ответа. Критерий элементарности до сих пор не установлен. Ясно, что элементарная частица уже не может состоять из других частиц. Тогда в чем же заключается «сложность внутренней структуры элементарной частицы»?

Некоторые ученые говорят, что «сложность» связана с превращением этой элементарной частицы в другие элементарные частицы и приводят пример: если на ускорителях разогнать элементарную частицу до световой скорости и столкнуть ее с мишенью или с другой элементарной частицей, то наблюдается появление новых элементарных частиц. Это безумный, насильственный метод познания, не объясняющий внутреннюю структуру частицы.

Некоторые ученые видят сложность внутренней структуры элементарной частицы в ее геометрической форме. Поэтому в последнее время стали развивать тороидальную модель кванта света. Согласно тороидальной модели, квант света представляет собой кольцо в виде тора (бублика). Утверждается, что с помощью этой модели можно объяснить все известные световые явления: и корпускулярные и волновые. Однако эта гипотеза не учитывает взаимодействия модели с Вакуумом, в котором понятие «объем» исключено. А плоский «бублик» в Вакууме - очень сложная фигура, требующая учета многих дополнительных сил. Тороидальная модель - чистая математическая абстракция. Если не учитывать начальные условия Бытия, а рассматривать произвольные математические модели, то, как известно, и знаменитый конь Пегас парил в облаках. И это мы реально видим в мультипликационных фильмах.

* * *

Корпускулярные свойства кванта света проявляются при импульсе Планка h=1.При таком импульсе квант света движется равномерно-прямолинейно с постоянной скоростью с=1.

Но квант света обладает и волновыми свойствами. Как объяснить возникновение этого свойства? Эта проблема дуализма дискретного кванта света со времен Ньютона-Гюйгенса интересовала человека. Следовательно, простое перемещение кванта света не отражает полностью всех его качеств. Поэтому можно предположить, что квант света обладает еще одним видом движения.

В чём особенность этого движения?

Особенность движения заключается в том, что теперь квант света посылает свой внутренний импульс не вдоль своей окружности. Теперь квант света переносит свой импульс (центр тяжести) на край окружности под каким-то углом a к своей плоскости.

 

a

A 0 B

 

 

a - угловой импульс частицы,