Причинная механикаПричи́нная меха́ника (Теория времени) — не признанная научным сообществом и не имеющая достаточного экспериментального подтверждения гипотеза о физических свойствах времени и объективном отличии причин от следствий, предложенная советским астрофизиком Николаем Козыревым в 1958 году. История появления и общие сведенияГипотеза Николая Козырева о сути времени впервые была изложена в статье «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении»[1]. Она вышла к Х Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (Москва, август 1958 года) и стала как бы продолжением формализации понятия времени[2]. Первым шагом на этом пути была работа И. Ньютона «Математические начала натуральной философии», увидевшая свет в 1687 году. В ней постулировалось, что время и пространство являются абсолютными и не зависят от свойств материальных тел и проходящих процессов. Причём пространство является трёхмерным евклидовым, а время — параметром, изменяющимся равномерно и одинаково во всех его точках[3]:6. Следующий шаг в развитии представлений о времени связан с А. Эйнштейном и Г. Минковским. В 1905 году А. Эйнштейн создал специальную теорию относительности, представив её в виде математических формул, связывающих между собой пространственные интервалы и временные промежутки. В 1908 году Г. Минковский дал этой теории геометрическую интерпретацию, предположив, что наш мир является не трёхмёрным, как тогда считалось, а четырёхмерным, причём одно из направлений является временным, идущим из прошлого через настоящее в будущее. Их подход, рассматривая понятие времени И. Ньютона как частный случай, хорошо описывает электромагнитные явления[3]:6. Развитие этого подхода получено в общей теории относительности рассматривающей гравитацию как искривление четырёхмерного пространства-времени. Гипотеза Н. Козырева стала дальнейшей разработкой представлений[каких?] о времени[3]:6. Она возникла в конце 40-х годов XX века, в ходе попыток построить полуэмпирические модели звёзд с целью определения происхождения звёздной энергии[4]. В его расчётах получалось, что и плотность вещества в центре звезды, и температура (порядка 6 млн K) недостаточны для процессов термоядерного синтеза[5][6][7][8]. Решением проблемы стала его гипотеза о времени, как источнике звёздной энергии[1]. Время, по Козыреву, кроме пассивного свойства длительности обладает и другими особенностями, за счёт которых происходит его влияние на события мира. Эти свойства проявляются в причинно-следственных связях и выражаются в противодействии обычному ходу процессов, ведущему к увеличению энтропии. Н. Козырев назвал эти свойства физическими или активными, а теорию, описывающую их — причинной механикой. Интересно, что понятия времени у Ньютона, с одной стороны, и Эйнштейна-Минковского, с другой, могут быть частными случаями представления о времени, описываемых причинной механикой Козырева[1]:12. В дальнейшем Н. Козырев проделал большую теоретическую и экспериментальную работу в развитие своей теории и дополнил её циклом астрономических наблюдений. В ряде случаев опыты давали положительный результат и интерпретировались как успешные. Однако, либо независимая перепроверка их не подтверждала, либо уровень точности признавался недостаточным для однозначных выводов[4]. В целом полагается, что теория не нашла достаточного научного подтверждения и была признана научным сообществом ошибочной. Тем не менее, она имеет своих приверженцев, почитателей и последователей, продолжающих исследования[9][10][11][12][13]. Основные составляющие причинной механикиАксиомыГипотеза Н. Козырева использует пять основных аксиом[1]:9-11: I. Неполнота существующих законов механики состоит в отсутствии учёта принципиального отличия причин от следствий. Истинная механика должна быть причинной, то есть содержать в себе принцип, позволяющий некоторым механическим опытом отличить причину и следствия, а значит принять в качестве аксиомы:
II. В существующей механике причинность явлений выражается третьим законом Ньютона равенства действия и противодействия. Из него следует, что воздействовать на тело может только сила со стороны другого тела, то есть только другое тело может быть причиной механического воздействия. Одновременно, с точки зрения механики, основным свойством тел является непроницаемость, или невозможность для разных тел занимать одновременно одну и ту же часть пространства. Поэтому причины и следствия, будучи всегда связанными с разными телами, должны быть обязательно связанными и с разными точками пространства. Отсюда аксиома основного свойства причинности:
III. Так как по аксиоме II причина и следствие всегда связаны с разными материальными точками, суть событий, проходящих в одной точке, описывается следующей аксиомой:
IV. Из того обстоятельства, что причина всегда находится в прошлом по отношению к следствию, вытекает следующая аксиома:
V. Принято считать, что у времени есть только одно пассивное свойство — длительность. Но различия причин и следствий показывает, что время обладает ещё одним особым свойством. Это свойство заключается в отличии будущего от прошедшего и может быть названо направленностью или ходом. То есть:
ПонятияХод времениХод времени — это особое, абсолютное свойство, отличающее будущее от прошедшего (см. аксиому V). Для иллюстрации понятия хода времени можно использовать записанное на киноплёнку действие. Ходом времени, в этом случае, станет процесс движения плёнки. Изменение скорости просмотра будет явным для тех, кто наблюдает со стороны. Для тех, кто находится в кадрах фильма, каким бы ни было изменение скорости, оно останется незаметным. Оно ни в коей степени не повлияет ни на причинно-следственную связь, ни на временной порядок событий. Ход времени — основа обычного течения времени и причинно-следственного порядка. Это то, благодаря чему процессы в мире протекают относительно предсказуемо и синхронно, наполняя смыслом счёт времени. Ход времени нашего мира определяется некоторой универсальной постоянной, обозначаемой символом c2. Математически, ход времени выражается соотношением: где δx — элемент (точка) пространства, δt — элемент (точка) времени, c2 — имеет размерность скорости и является псевдоскаляром, то есть, скаляром, меняющим свой знак при переходе от правой системы координат к левой и обратно. Геометрически δx и δt — это точки, в отличие от Δx и Δt, которые являются отрезками и выражают: Δx расстояние, Δt временной промежуток — между причиной и следствием. Скорость, вычисленная по Δx и Δt, будет обычной скоростью, то есть v = Δx/Δt. В причинной механике время — это самостоятельное явление природы, отдельное от пространства, поэтому δx и δt относятся к разным субстанциям и системам координат, δx принадлежит пространству, а δt — времени. Поэтому величина c2 — отношение пространства (или материальной точки) и времени. В принципе это можно переформулировать как c2 = пространство / время , то есть, можно сказать, что c2 представляет собой скорость взаимодействия времени и материи. Если бы ход времени отсутствовал, то есть c2=0, процессы в мире были бы хаотичными, асинхронными и, в принципе, подсчёт времени не имел бы смысла. Такое условие, по мнению Н. Козырева, соблюдается в механике атома. В ситуации, когда c2 → , случай соответствует обычной механике[1]:12. Отметим, что символом c1 Николай Козырев обозначает скорость света в вакууме. По его расчётам отношение c2 к c1 примерно равно ещё одной фундаментальной безразмерной константе — постоянной тонкой структуры Зоммерфельда[1]:12. Плотность времениВ ходе экспериментов по изучению свойств времени, Н. Козырев столкнулся с заметной нестабильностью получаемых результатов. Преодолеть её он пытался введением и учётом нового параметра — плотности времени, под которым понималась степень его активности[14]:1. Предполагается, что активные свойства времени, то есть плотность, должны меняться из-за взаимодействий с происходящими в природе процессами. Это, в свою очередь, будет влиять на ход самих процессов и на свойства вещества. Таким образом, вещество может быть детектором, обнаруживающим изменения плотности времени[14]:2. В пространстве плотность времени неравномерна и зависит от характеристик места, где происходят процессы. Николай Козырев экспериментально показал, что некоторые процессы, уменьшая энтропию, ослабляют плотность времени, и его поглощают. Другие же, вызывающие рост энтропии и, наоборот — увеличивают плотность времени и, следовательно, его излучают. По мнению Н. Козырева, утерянная, из-за идущего процесса, организованность системы — уносится временем. Это означает, что время несёт информацию о событиях, которая может быть передана другой системе. И действительно, по результатам его экспериментов, у вещества, находящегося вблизи излучающего время процесса, упорядочивалась структура. Это явилось определённым доказательством, что именно действие плотности времени уменьшает энтропию, то есть противодействует обычному ходу событий[14]:2 и становится активным участником мироздания, устраняющим возможность его тепловой смерти[15]. Событийный сигналГипотеза о мгновенном распространении сигнала события посредством времени[15] вскользь высказывалась в одной из ранних работ Н. Козырева[1]. В окончательном виде она была сформулирована в ходе экспериментов по изучению плотности времени, после специальных астрономических наблюдений. Оказалось, что событийный сигнал не экранируется и появляется практически сразу вне зависимости от расстояния до места события. Эти исследования Н. А. Козырев проводил совместно с В. В. Насоновым, наблюдая разные космические объекты — звёзды, галактики, шаровые скопления. Для каждого из наблюдавшихся объектов, с помощью специально разработанных приборов, удавалось регистрировать сигналы, идущие как от места, совпадающего с видимым положением объекта, то есть, оттуда, где объект находился в далёком прошлом, так и от места, где объект находился в момент наблюдения. В дальнейшем некоторые исследователи подтвердили полученные результаты[9][10][12]. Ожидаемые результаты наблюденийЗакономерности причинной механики должны проявляться в ряде наблюдаемых фактов:
Некоторые общие следствияЗакономерности причинной механики приводят к некоторым умозаключениям:
Критика
Отражение в художественной литературеПредположение Н. Козырева о принципиальной возможности создания двигателя, использующего для своей работы энергию хода времени, послужило отправной точкой в создании рассказа братьев Стругацких «Забытый эксперимент» (1959). Трилогия «Сильные» Г. Л. Олди («Пленник железной горы», «Чёрное сердце», «Железный адьярай») основана на теории Н. Козырева. См. такжеПримечания
Литература
|
Portal di Ensiklopedia Dunia