СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА.
Рассмотрим движение вихревой системы. Какие элементы в ее движении можно выделить? Во-первых, перемещение (то, что изучает механика) и изменение (то, что изучается химией, психологией и т.д.). Эти два аспекта "движения" лежат на поверхности. Третий выделяемый аспект - это импульс, т.е. генерирующий центр движения (его гецен), то, что дает толчок к перемещению и изменению и поддерживает существование в.с. И, наконец, в-четвертых, при более углубленном анализе становится ясно, что нужно выделять упаковку движения, т.е. аспект организованности движения. Таким образом, мы завершили построение структурно-каркасной модели (СКМ) движения и имеем: - импульс (гецен); - изменение; - перемещение; - организованность.
Переходя в плоскость физических единиц, импульсу соответствует импульс (Ь), перемещению - скорость (V), изменению - инерциальность, т.е. масса (т), организованности - кванто-ванность, т.е. квант действия (Щ), представителем которого на уровне микромира является постоянная Планка (п). Сам Планк и спустя 40 лет после ее открытия признавался, что не может определить ее физический смысл. И не удивительно, т.к. физика не занимается структурой, организованностью объектов. Рабская зависимость физики от математики привела к тому, что физика рассматривает свои объекты сквозь призму абстрактных математических точек, не имеющих структуры.
СКМ не раскрывает функционирования, "разворачивания" движения - не хватает дополнительных параметров, поэтому перейдем к структурно-функциональной модели (СФМ).
Если внутренним содержанием "изменения" была инерциальность (масса), то его внешним аспектом является пространство, т.е. сумма следов изменений в.с. относительно самой себе.Внешним аспектом "перемещения" можно признать время.
Внешним аспектом организованности есть структура, т.е. способ упаковки количества движения.
Первые четыре элемента движения (составившие базовый тетраэдр) дали необходимое число для его описания. Последующие три элемента дают достаточное число для описания движения. В целом эти 7 элементов дают возможность построить СФМ движения (рис. 21) и соотнести их с физическими единицами:
ность, изменение, перемещение проявляется наружу, во вне, и здесь он закрепляется как единый структурно-пространственно-временной континуум. Применение его усеченной части в физике в виде только пространственно-временного континуума - это примитивизм. Однако и это не все. Как новые поступления порций волн в гецен, так и обратные связи между импульсом и его аспектами приводят к сдвигу состояния движения, к изменению в параметрах. Сдвиг (фаза), в импульсе рождает все новые и новые состояния в его аспектах (элементах) и при достаточном количестве таких фаз (сдвигов) и закрепления новых качественных состояний возникает многомерная ажурная сеть следов движения, солитонно (не замечая друг друга) протекающая друг сквозь друга в одном и том же трехмерном объеме в.с. Таким образом, многомерность - это набор 3-мерных пространств (объемов) сдвинутых друг против друга по волновым характеристикам. Нет непредставимых бесконечномерных физических пространств! Именно физических пространств, объемов, а не математического набора параметров.
Поэтому фаза (сдвиг) включается в СФМ как ее 8-й элемент, как проявление эмерджентности в.с. и рисуется как сфера вокруг пентатетраэдра (СФМ).
Выше мы уже заменили факторы на физические параметры и дали принятую индексацию.
По сути дела выстраивается та
Назовем линейные взаимодействия между 2-мя параметрами отношениями, а
площадные (т.е. квад-
ратичные) - связью, а
же абсолютная кинематическая система единиц, что и у В. С. Смирнова, но не в линейно-таблитчатой, а объемно-вихревой форме. Из нее более ясно видно, почему берутся эти, а не другие параметры, и как они взаимосвязаны друг с другом.
взаимодействия между 4-мя и более параметрами назовем -объемностями (условно).
Пронумеруем все ребра и грани, начиная с низа, (импульса), и кончая верхом, (организованностью). Получим дополнительно к первым восьми еще 26 параметров, отражающих взаимодействия и которые можно представить в виде формул (алгебраических связей). Низ (пространство импульса) будет характеризовать мир физики, верх (пространство Щ) будет характеризовать мир управления, организованности. Радиальные потоки - это порождения, аспекты. Площадные распределения потоков - это моменты (т.е. перемещения): импульса -для нижних и моменты организованности - для верхних граней.
Каждый основной параметр (т.е. т, V, г, г, в) будет включать в себя кроме своего основного аспекта еще 2 других - энергетический аспект от импульса и информационный (т.е. организационный) аспект от организованности. К примеру:
т = то + тимп. + торг.
То есть, общая масса объекта равна его массе инертной (т0) + масса энергетическая (импульсная) + масса организационная (торг.).
Так называемый базовый тетраэдр включает в себя Ь - т - V - Щ , таким образом формула импульса должна быть не Ь = т х V, как было прежде в механике, а Ь = т х V х п.
Ниже даются ориентировочные названия оцифровок СФМ (начиная с низа): - энергетическая инерционность; (?); - физическая инерционность; г/Чу (?); - квант организованности (постоянная Планка п);
п = Щ/Чу (?); - плотность (вещественная); р = т/Чу; - информация физическая (количество); в/Чу (?); - синхронность временная; г/Чу (?); - воздействие скорости на массу; - воздействие массы на пространство (размер); - воздействие пространства на структуру;
- воздействие времени на структуру; - воздействие скорости на время; (ускорение) а = V/!:; - инерционность организационная; - плотность организации; (?); - информация организационная (качество); - динамичность организации; - синхроничность организации; - момент реакционности х = V х т2 (?); - момент организационной инерционности; - момент ?; - момент ?; - момент ?; - момент скорости (т.е. "энергия") Е = гт^2; - момент инерции физической I = гт^2; - момент пространственной структурированности;
х1 = г х в2; - момент временной структурированности; х2 = ! х в2; - момент времени х3 = V х !2.
СФМ физических единиц требует еще много внимания и усилий по своей расшифровке.
Еще по теме СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА.:
- § 2. Модель как мысленный образ
- КОМПЛЕКСНЫЕ И МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
- 1.4. К ВОПРОСУ О НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА И МЕТОДАХ НАУКИ
- 1.7. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
- СТРУКТУРА ПОЛИВИХРЯ КАК ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
- СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА.
- 4.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО: МОДЕЛЬ ЭКОСИСТЕМЫ "ПЛАНЕТА-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО"
- 5.4. ФОРМИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ
- Теория
- Энтропия в структуре моделей бассейновых геосистем
- Методологические подходы оценки экологически устойчивого развития ПТС «Природная среда — Объект деятельности — Население»
- Общая структурно-функциональная модель экономической политики региона с компонентами стратегического развития и тактического регулирования процессов формирования наноиндустрии
- Лекция 4. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИИ.РЕФЛЕКСИЯ КАК ТВОРЧЕСТВО
- §3. Модель формирования эколого-профессиональной компетентности студентов в условиях гуманитарного вуза
- Учение о структурной схеме простого предложения в отечественном синтаксисе
- 2.2. Реализация структурно-функциональной модели формирования самообразовательной компетентности студентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий
- 1.3 Разработка модели формирования коммуникативной составляющей ИКТ-компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами учебного блога
- 1.3. Модель управления сопровождением замещающих семей в муниципальной системе образования
- 1.4. Физическая культура и спорт как средство коррекции девиантного поведения подростков
- 3.6. СТРУКТУРНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, СИСТЕМНЫЙ И АТОМАРНЫЙ МЕТОДЫ