Несмотря на схожести с пространством, время имеет свои исключительные особенности, необъяснимые с геометрических позиций: его течение, анизотропность, одномерность и однонаправленность.
Геометризация - одна из попыток объединения пространства и времени, но она не успешна и ошибочна, так как не способна объяснить суть времени [4]. Ее можно рассматривать как игнорирование времени, подразумевающее, что все наше восприятие времени - иллюзия: «Времени нет, есть только пространственная координата, воспринимая нами как время».
Если геометризация неверна, то нужно попытаться отделить время от пространства. Но тогда возникает следующий вопрос - почему пространство и время имеют такие схожие свойства, что пространственная модель времени успешно применяется для объяснения ряда физических явлений? Ведь экспериментальные подтверждения теории относительности подсказывают нам, что между временем и пространством глубокая связь. Это удается сделать, приняв время за нечто фундаментальное и рассмотрев пространство с совершенно иных позиций - временных [6]. Такой подход приводит нас к так называемым временным пространствам [5]. Они целиком состоят из асимметричных времен, а их симметричность обусловлена обменностью. Они способны становиться динамичными, искривляться, менять свою метрику во времени и пространстве, расширяться, переносить взаимодействия [7], [8], [9].
Литература
1. Войцеховский С. Н. Историко-философский анализ возможностей количественного описания природы и общества // Проблемы Науки . 2014. № 1 (19) С. 55-59.
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. 8-9.
4. Гибадуллин А. А. Замкнутые времениподобные линии и теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. № 11. С. 122-123.
5. Гибадуллин А. А. Математика и геометрия времени, временные пространства // European research. 2015. № 1 (12). С. 25-26.
6. Гибадуллин А. А. Математический подход к изучению времени // European research. 2015. № 10 (11). С. 13-14.
7. Гибадуллин А. А. Многовременная теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. № 11.
8. Гибадуллин А. А. Физика времени и теория всего // European research. 2015. № 10 (11). С. 14-15.
9. Гибадуллин А. А. Философское, геологическое и биопсихологическое значение науки о времени // International scientific review . 2016. № 1 (11) С. 61-62.
The physics of time and its unifying role Gibadullin A. (Russian Federation) Физика времени и ее объединяющая роль 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 объединяющей роли фундаментальной физики и проблемам объединения пространства и времени.
Abstract: the article is devoted to unifying role of the fundamental physics and problems of spacetime unification.
Ключевые слова: физика времени, пространство-время, унификация. Keywords: physics of time, spacetime, unification.
Физика развивается в объединяющем направлении. Так, принцип инерции гласит, что состояние покоя и равномерное движение - одно и то же. Электродинамика Максвелла показала, что электричество и магнетизм имеют общую природу [1], [10]. Принцип эквивалентности установил, что эффекты ускорения неотличимы от эффектов гравитации. Электромагнитное и слабое взаимодействия оказались проявлениями одного - электрослабого [11]. Специальная теория относительности связала пространство и время в единую структуру, общая же припаяла к ним еще и гравитацию. Квантовая механика совместила две дуальности: кванты и волны. Перечислять можно очень долго, но то, что физика движется к объединению - это очевидный факт.
В унификации заключаются и грандиозные задачи: квантовая гравитация, суперобъединение, суперсимметрия. Мы должны объяснить с единых позиций квантовую механику и общую теорию относительности, все фундаментальные взаимодействия представить как ипостаси одного, а вещество и силы непременно должны быть изначально симметричны. Этот принцип отражается и в том, что наука воспринимает Вселенную и ее законы едиными. Законы физики, наблюдаемые нами на Земле, схожи с теми же законами, что действуют за миллиарды световых лет от нас и миллиарды лет назад, а все электроны тождественны друг другу.
Но механизм унификации может и завести нас в тупик. Объединение пространства со временем в единое пространство-время - важный прорыв в истории науки. Но вдруг это не успех, а совсем наоборот - величайшее заблуждение человечества? Ведь решив множество научных проблем, мы столкнулись с новыми загадками, гораздо более глубокими и фундаментальными [4], [6], [7].
Есть во времени нечто, что никак не сводится к пространственным соответствиям, не имеет аналогов в геометрии. Это, прежде всего, его неудержимый бег. Время течет и притом всегда в одном направлении — от прошлого к будущему. Течение времени — это особое свойство времени, очевидное для всех, но все еще остающееся недостаточно понятым и исследованным [2], [3]. Пространство -изотропно, мы можем перемещаться и двигаться в разных направлениях. В анизотропном же времени мы не обладаем свободной подвижностью, покорно отправляясь из прошлого в будущее. Бег времени необратим - оно течет лишь в одном направлении.
В качестве решения предложены так называемые временные пространства, в которых время играет ключевую роль и первично над всеми пространственными отношениями [5], [8], [9].
Литература
1. Акопов В. В. Вывод формулы для скорости электромагнитной волны в веществе // Наука, техника и образование . 2015. № 4 (10) С. 31-33.
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. 8-9.
4. Гибадуллин А. А. Замкнутые времениподобные линии и теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. № 11. С. 122-123.
5. Гибадуллин А. А. Математика и геометрия времени, временные пространства // European research. 2015. № 1 (12). С. 25-26.
6. Гибадуллин А. А. Математический подход к изучению времени // European research. 2015. № 10 (11). С. 13-14.
7. Гибадуллин А. А. Многовременная теория всего // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. № 11.
8. Гибадуллин А. А. Физика времени и теория всего // European research. 2015. № 10 (11). С. 14-15.
9. Гибадуллин А. А. Философское, геологическое и биопсихологическое значение науки о времени // International scientific review . 2016. № 1 (11) С. 61-62.
10. Парамонов М. И. Уточнение основного закона электромагнитной индукции и возникающие при этом противоречия // Проблемы Науки. 2014. № 10 (28) С. 11-14.
11. Романенко В. А. Механизм испускания бозонов электрослабым полем // Проблемы Науки. 2015. № 6 (36) С. 7-25.