Свойства мировой материальной среды <br>

как научно-философская проблема <br>

© Годарев-Лозовский Максим Григорьевич <br>

godarev-lozovsky@yandex.ru <br>

SPIN-код: 4964-9724 <br>

Российское философское общество. <br>

Предложен новый подход к научно-философскому пониманию основных свойств ми[1]ровой материальной среды. Исходной предпосылкой явилась онтологическая концеп[1]ция фундаментальных типов реальности В.И. Фалько. Показано, что только мате[1]риальная среда и реальное пространство имеют свойство континуума, а физические взаимодействия, движение и время этого свойства не имеют. Сделано предположе[1]ние, что учет мировой материальной среды даст возможность физикам теорети[1]кам устранить бессмысленные бесконечности (расходимости). Ключевые слова: фундаментальные типы реальности, мировая материальная среда, свойства континуума, квантуемость, актуальная и потенциальная бесконечность Мы предлагаем рассматривать мир как целое с позиций онтологической кон[1]цепции фундаментальных типов реальности В.И. Фалько, в которых мышление относится к психическому типу реальности, представляя собой внепростран[1]ственно-временное бытие, а знание — к идеальному, или внепространствен[1]но-вневременному типу реальности. Выделяются также информационная (про[1]странственно-вневременная) и материальная (пространственно-временная) реальности [1, с. 115–120]. В духе этой концепции отождествим единую мате[1]риальную реальность с мировой материальной средой. Природа не терпит пустоты, утверждал еще Аристотель. Физика в начале XX века исключила эфир, место которого занял вакуум, как аналог мировой среды, который определяется как наинизшее энергетическое состояние си[1]стемы квантовых полей, при отсутствии реальных частиц, обладающее энер[1]гией нулевых колебаний. Однако понятие «квантовый вакуум» в современ[1]ной науке определенно противоречиво. Известный исследователь космического вакуума А.Д. Чернин с соавто[1]рами пишет следующее. «Откуда вообще берется энергия вакуума? <...>От[1]сутствие такой энергии означало бы, что точно задан как импульс объекта (равный нулю), так и его координата, которая в этом случае соответствовала бы точке минимума потенциальной энергии. Однако возникновение такой ситуации противоречит… принципу неопределенности Гейзенберга». Какова же энергия вакуума? «Но реально подсчитать соответствующую суммарную плотность энергии, связанную с нулевыми колебаниями, кванто[1]вая теория поля… не позволяет. Если рассмотреть ансамбль квантовых ос[1]цилляторов в качестве модели физических полей и суммировать энергию нулевых колебаний по всем возможным частотам вплоть до бесконечности, 34 Конференция «ЭкоМир – 11». Москва, 2023 то результатом будет бесконечная энергия и бесконечная плотность энергии вакуума. Чтобы избежать таких расходимостей, прибегают к ограничению диапазона частот сверху на некотором значении частоты, которое принимает[1]ся за предельное» [2, c. 137–139]. Ф.Ф. Горбацевич, полагая, что эфир состоит из двух противоположных по заряду частиц, суммирует его основные свойства: способность переносить возмущения только с вектором смещения, направленном по нормали к направлению распространения; способность проникать во все физические тела, обладая при этом качествами сверхтекучей среды; не обладать плотно[1]стью в телесном смысле; преобразовывать электрическое поле в магнитное и наоборот; проявлять силы инерции и др. [3, с. 30]. Теперь обратимся к математическому континууму. Известно, что в мате[1]матике континуум определяется как совокупность всех действительных чисел, без оставления возможности добавлять к нему новые и новые числа [4, с. 16]. Что же объединяет представления о реальном пространстве, запол[1]ненном материальной средой в физике с представлением о математическом пространстве действительных чисел, заполненном иррациональными числа[1]ми в математике? Мы можем обозначить три основных математических свойства всякого континуума, включая физический. Эквивалентность правильной части — целому в континууме (определе[1]ние любого актуально бесконечного множества). Наличие граничного элемента как отсутствие скачков и пробелов при се[1]чении континуума по Р. Дедекинду. Актуальная упорядоченность континуума и как ее следствие: неквантуе[1]мость континуума, т. е. невозможность отделить от континуума элемент или дополнить его новым элементом. Только полная совокупность всех этих трех свойств определяет контину[1]ум. Однако каждое в отдельности из обозначенных качеств может быть при[1]суще и другим видам физической реальности, отличным от континуума. Да[1]лее мы это покажем на примере мировой материальной континуальной среды, заполняющей реальное пространство. Счетное множество всех фундаментальных взаимодействий во Вселен[1]ной, кроме гравитационного, квантуется в самом обычном физическом, план[1]ковском смысле и не является континуальным. Также квантуются перемещения — квантовые скачки микрообъектов. Но и совокупные запутанные перемещения всех частиц во Вселенной не яв[1]ляются континуальным множеством. Если бы не квантовалось и было непрерывным время, то мы бы никогда и ничего не дождались. Множество гравитационных взаимодействий в Метагалактике в обычном смысле не квантуется, но оно не есть континуум, ведь всякая масса вещества имеет конечную величину, включая массу вещества в Метагалактике. Но де[1]ло в том, что гравитационные взаимодействия, по-видимому, квантуются бо- Секция 1. Философские и этические основания современного экологического мировоззрения … 35 лее мелкими порциями энергии, чем другие фундаментальные взаимодей[1]ствия (например, продольными фотонами де Бройля) [5]. И только множество элементов материальной среды, заполняющей ре[1]альное пространство, континуально и взаимно однозначно соответствует множеству иррациональных точек, заполняющих математическое простран[1]ство действительных чисел. Из физической реальности только материальная среда и реальное пространство взятые в любом произвольном объеме, подчи[1]няются всем трем, обозначенным нами выше условиям, ведь энергия среды одновременно потенциально и актуально бесконечна. Учет этого обстоятельства физиками теоретиками поможет устранить, а не «заметать под ковер» расходимости, возникающие в теоретической фи[1]зике. Ведь мировую материальную среду невозможно проквантовать, часть ее эквивалентна целому, а ее элементы логически представляют собой границы всех других материальных объектов. Таким образом, только материальная среда и реальное пространство имеют свойство континуума, а физические взаимодействия, движение и время этого свойства не имеют. Однако, все совокупное множество материальных и идеальных составляющих физиче[1]ской реальности как категории, т. е.: материальная среда, взаимодействия, движение, пространство и время — также континуально и с учетом комплес[1]нозначности волновой функции взаимно однозначно соответствует множе[1]ству всех комплексных чисел. С позиций предложенного подхода можно рассматривать проблемы эко[1]логии природы, человека и культуры через призму различения континуаль[1]ных и квантуемых типов целостности. Сохранение и воспроизводство це[1]лостности материальных, психических, идеальных, информационных образований, подвергаемых расщепляющим воздействиям в различных видах практической деятельности, требует теоретического уяснения их контину[1]альности или квантуемости. Литература [1] Фалько В.И. Типология реальностей. Философские науки, 2005, № 8, с. 115–128. [2] Архангельская И.В., Розенталь И.Л., Чернин А.Д. Космология и физический вакуум. Москва, URSS, 2006, 213с. [3] Горбацевич Ф.Ф. Эфирная среда и гравитация. Москва, Книжный дом «Либроком», 2013, 152 с. [4] Хинчин А.Я. Восемь лекций по математическому анализу. Москва, Наука, 1977, 279 с. [5] Шленов А.Г. Микромир, Вселенная, Жизнь. Санкт-Петербург, Издат. центр Мор. техн. ун-та, 1995, 71 с.