Активная материя

К материи надо отнести эфир, элементарные частицы, проявлений материи присутствует её способность к собственному изменению, эволюционированию, а значит присутствует «чувство времени», чувство продолжительности и способность измерять эту продолжительность, в то время как в «чисто» инертной материи такое ее свойство не во что воплотить. Свойство измерения времени присутствует уже в материи (веществе), не приобретшей биологических свойств. Измерять ход времени материальный мир может только в случае, если в нём происходят какие-то периодические процессы, а для: этого необходимы взаимодействующие или (и) немонолитные тела с внутренней структурой. В любом случае для этого нужна активная среда во всем пространстве (эфир), которая связывала бы взаимодействующие инерционные объекты. Такая среда явно не газовая, не похожа на рассмотренную ранее «перетёртую до сущности» пыль инертных тел. Скорее это упругая материя, предельно малой плотности, похожая на то, что в физике ХIХв называлось эфиром, но в то же время её новые свойства и параметры должны позволить избежать противоречий, приведших к теоретической гибели эфира, как такового. Попробуем в самом общем виде, руководствуясь онтологическим чутьём, «изобразить», что может делать материя с активными свойствами, убеждая себя на этом пути предсказаниями, которые могут вытекать из активных свойств материи, но не вытекут из пассивных.

Некоторые из предсказаний можно будет подкрепить ссылками на реальные явления природы, хотя не всегда это можно будет сделать или сделать убедительно. Говоря об активности эфира, ни в коем случае не подразумеваетсл вложить в него свойство разумности. Видимо при наличии благоприятных условий, в объёме типа Земного пространства, (всего лишь) за несколько сот миллионов лет этот процесс с достаточно большой вероятностью должен приводить к биологической, и даже разумной жизни. В постановке вопроса о целенаправленном развитии материи от эфира до разумной жизни мысль двинулась бы сначала к созданию Создателя, а такую нелепость не принял бы и креационист. Божественная целесообразность в живой природе разрушена (для тех, кто принял идеи Ч. Дарвина) принципом естественного отбора. Неживая природа должна, видимо, слепо комбинировать «много, быстро и без разбора», чтобы до и на этапе естественного отбора было что отбирать. Стремление материи к сжатию (всего-то на всего) является простейшим необходимым и достаточным свойством, с которым можно было мыслить её развитие. Это не антропный принцип со свойствами материи, направленными на порождение разумной жизни, развития к заранее поставленной цели. Антропологический принцип... Коротко - наша Вселенная существует потому, что в ней есть человек. Это перевёрнутое представление того, что во вселенной с огромной точностью выполняются основные значения мировых постоянных...

Слепая природа не может ставить перед собою никаких целей, а должна иметь возможность создавать разрешенные её свойствами устойчивые элементы, хранить их достаточное время и «играть» в комбинации из них. С чего природа может начать свою «творческую» деятельность? Исходя из свойств эфира, он только то и может, что «схлопываться» в плотные частицы (с возможностью возвращения в эфирное состояние) и создавать вихри. Но этого и достаточно. Проникнув в глубину строения молекул, атомов и ядер атомов, мы ничего более там и не обнаружим. Разве что когда-нибудь застынем в изумлении перед стройной системой вихрей, изобретённой природой для постройки элементов таблицы Менделеева. Но пока, как оказывается, мы не умеем решать задачки на вихревые движения, а тем более предсказывать, что из комбинаций вихрей может соорудить природа. Образование вихрей является самым известным свойством любой непрерывной среды. Известны воздушные вихри, водовороты утекающей в воронку воды. Атмосферные вихри теория связывает с тепловыми потоками воздуха, однако это лишь поверхностная часть ответа на вопрос, почему они образуются. Вихри эфира объяснить ещё проще, это следствие его стремления к сжатию. Сжавшийся в плотную частицу эфир понижает плотность несжавшейся своей части в окружающем пространстве, куда устремляются соседние области эфира. Для образования маленького вихря, который не столь уж редко можно наблюдать в жаркое время над прогретой Землёй, возможно что действительно достаточно подымающегося воздушного потока. Образование торнадо по той же одной причине, без привлечения других, уже представляется сомнительным.

Запас энергии в этом вихре слишком велик, а срок его возможного существования слишком долог для воздуха, молекулы которого если что «умеют», то «производить максимум энтропии», т.е. разбегаться в разные стороны. Засасывающая сила смерчей огромна. Переносятся брёвна, большие животные, даже предметы, вес которых превышает 100г. Но вот уже простой кирпич смерч поднять не в состоянии - слишком мала его поверхность, приходящаяся на единицу массы. Замечено, что потоки воздуха по центральной оси торнадо спускаются, и в нижней части торнадо выбрасывает «из своего тела» куски льда. Для образования циклона диаметром в сотни километров необходимо перевести огромный объём хаотически движущихся масс воздуха в упорядоченное движение, для чего кроме затрат огромной энергии нужны быстро распространяющиеся сигналы управления. Вихри диаметром в сотни километров не могут быть организованы сигналами атмосферного происхождения, тоже рождаюшимися в результате хаотических движений и распространяющимися со скоростями 30-35м/с. При таких скоростях на организацию циклона уйдёт время, сопоставимое с длительностью земных полусуток, а с учётом такого фактора тепловой гипотезе можно оставить место лишь «пускового механизма». Подлинным «организатором» земных вихрей различного уровня, остающимся «в тени», может считаться только эфир, увлекающий за собой воздух.

Его сжатие может происходить быстро, насколько быстро распространяются по «его же телу» сигналы о натяжения разреживающегося эфира, но темп сжатия ограничивается инерцией увлекаемого воздуха. Потенциальная энергия натяжения эфира в этом случае подпитывает кинетическую энергию вращающихся масс эфира и воздуха. Начавшаяся подпитка вихря энергией через эфир может продолжаться уже «без оглядок» на время суток, на изменение характера и рельефа местности под перемещающимся вихрем. Сжавшийся внутри торнадо эфир частично переходит в «дискретное состояние» (в форму частиц), вследствие чего охлаждается, охлаждал воздух и влагу вплоть до образования льда. Сжатый сам по себе воздух должен бы нагреваться. Предположение об эфирном содержании вихря тем более безальтернативно в микрофизических и космических объёмах пространства. В эфироворотах космического масштаба эфир несет на своих плечах спутники планет, планеты, в эфироворотах галактического масштаба - звёзды. Вихреобразующая деятельность в таких пространствах по силам только материи с широкодиапазонными свойствами. Механизм этой игры, который связан с запоминанием образованных вихрей предыдущего и удачных ступеней последующего этапов, представляет большой интерес, но здесь мы выходим на «тёмную» сторону деятельности эфира, по которой автор не берётся сказать что-нибудь стройное.

«Конструктивная» деятельность эфира скорее всего, не была предметом внимания теоретиков сплошных сред, но то, что она имеет место в реальности, сомневаться не приходиться. Природа не может создавать сразу сложные эфирные механизмы, к которым относится уже атом, а пользуется своими промежуточными творениями, которые умеет сохранять (помнить) и воспроизводить. Без соответствующих этапов механизм эволюционирования природы разрывается. В вопросах того, как материя проходит путь от эфира до элементов таблицы Менделеева, в современной науке, видимо, пока зияет пустота. Причиной такого положения можно назвать два важнейших момента: во-первых, физика не видит реальной, тем более - «животворящей» материи в пространстве, и во-вторых, она не овладела отмеченным искусством решения задач на вихревые движения. Да и трудно узреть в чисто механических движениях вихрей животворящее начало, познающему человечеству сначала необходимо было отточить свою наблюдательность на примере более простых и грубых явлений. Но вот уже начиная с явно неживых элементов таблицы Менделеева проникновенный ум замечает чрезвычайно любопытные явления, в которых грань между неживой и живой материей размывается. От таких наблюдений [в опыте длительностью в сутки] грань между неживой природой и растительным миром не представляется уж столь непроходимой, и не столь бесконечно долгой. О формах постепенного перехода от растений к животному миру человечество осведомлено уже большим количеством примеров, приводимых даже в школьных, учебниках. Известен также опыт 1953г, когда электрическим разрядом из смеси газов практически мгновенно были получены ещё не белки, но аминокислоты. Но пока набранный материал и близко не подводит нас к экспериментам, где бы мы смогли пронаблюдать ускоренные «шаги эволюции».

Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.