Книга Тайна Жизни – Бессмертье на Временах. Библия от 2020 года – Современный Завет, том 3-й - читать онлайн бесплатно, автор Дмитрий Аскольдович Завьялов. Cтраница 2
bannerbanner
Вы не авторизовались
Войти
Зарегистрироваться
Тайна Жизни – Бессмертье на Временах. Библия от 2020 года – Современный Завет, том 3-й
Тайна Жизни – Бессмертье на Временах. Библия от 2020 года – Современный Завет, том 3-й
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
Оценить:

Рейтинг: 0

Добавить отзывДобавить цитату

Тайна Жизни – Бессмертье на Временах. Библия от 2020 года – Современный Завет, том 3-й


2. В волнах квантов-вероятности, если встречаются по хорде два противоположно направленных кванта-вероятности, то оба из них меняют направление на противоположное, и т.д. по совстречам с другими квантами-вероятности.

(в т.ч. т.к. в одном хроно-кванте содержится

не более одного кванта-вероятности, и соответственно,

квант-вероятности не может проходить через

хроно-квант, уже содержащий другой квант-вероятности.)


3. При движении по соединенным мульти-хордам выбор хорды осуществляется на любое направление, по вероятности.


4. т.о. если квант-вероятности перетекает каждое переключение, то и распределение при каждо-тактном переключении не меняется.


5. Направление перемещения кванта-вероятности.


! Квант-вероятности перетекает из хроно-кванта в хроно-квант, не меняя направления последовательного перемещения по хроно-квантам моно-хорды или мульти-хорды элементов.


6. В т.ч. если же переключения хроно-кванта не произошло, то квант-вероятности остаётся в данном хроно-кванте, и затем, когда данный хроно-квант всё же переключится, квант-вероятности перетекает в том же направлении, как и двигался до остановки в данном хроно-кванте.


7. Таким способом, и обеспечивается одно-направленное волнообразное движение энергии в Природе.


* в т.ч. т.к. у кванта-вероятности должно иметься состояние, когда он не перетекает в следующий хроно-квант, а остаётся в данном хроно-кванте.

(может быть и более сложный закон направления, это выяснится при проведении дальнейшего соответствия it и mev)


5. Доказательство перемещения за такт


1. Т.к. при образовании мета-кванта, два хроно-кванта соединяются уже в следующий полу-такт, то есть за одно переключение хроно-кванта, то при этом и квант-вероятности уже перетекает в следующий хроно-квант. =»


2. Аналогично (можно предположить, вероятно и почти очевидно), при взаимодействии в мета-квантах, квант-вероятности перетекает при каждом переключении хроно-квантов элементов.


3. И в других взаимодействиях хроно-квантов элементов, квант-вероятности перетекает при каждом переключении:

* хроно-кванта где он находился и куда он перетёк, очевидно одно-моментно с переключением соединённых элементов Vn.


4. При остановке кванта-вероятности из-за непереключения в хроно-кванте, направление его дальнейшего перемещения: также не меняется,

Т.к. чтобы была возможность:


5. Неизменно-и-одно-направленного переноса энергии-кванта-вероятности по структуре мульти-хорд meVn.

4. Первичное взаимодействие элементов Природы

Закон Вероятностной Комплиментарности

или

Вероятностный закон первичного соединения

отдельных элементов

_________________________________________________

Где:

1. ________ – вероятность соединения первых хроно-квантов,

взаимодействующих элементов, в данное переключение.


– т.е. вероятность образования первого мета-кванта, из

какого-либо хроно-кванта одного элемента и

какого-либо хроно-кванта другого элемента.


* Принадлежащих соответствующим

комплиментарным хордам своих элементов.


2. ____________ – количество хроно-квантов в комплиментарных хордах,

взаимодействующих элементов.


3. ____________ – количество хроно-квантов в элементе.


4. Комплиментарными называются две хорды, у которых распределения верхних полу-квантов соответственно противоположны.


5. Могут соединяться и не только один хроно-квант данного элемента с одним хроно-квантом другого элемента а:

* несколько за одно переключение

* и после образования первого мета-кванта, вероятностно-

комплиментарный закон действует для других хроно-квантов

данных элементов.


2. минимальный вывод формулы


1. Вероятность взаимодействия и соединения – пропорциональна количеству хроно-квантов в комплиментарной хорде.

Т.е. _________________

2. А т.к. максимальная вероятность ____________ ,


а максимальная _________________


___________________________________________________

3. а т.к. хорд взаимодействующих две, то:

________________________________

4. Из определения комплиментарности следует, что: хорды одинаковой длины, (т.к. каждому полу-кванту соответствует комплиментарный полу-квант на другой хорде ), и т.о.:

_____________________________

Т.е. вероятность равна: пересечению взаимодействующих хорд,(по количеству хроно-квантов) , где непрерывные комплиментарные распределения.

=» _____________________________________


* с точностью до коэффициента пропорциональности, и системы единиц.

* также, в смысле первичного взаимодействия, маловероятно, что есть дополнительный коэффициент пропорциональности.


5. в т.ч. т.к. * вероятность соединения одного данного хроно-кванта элемента с каким-нибудь хроно-квантом другого элемента:


_______________________________ т.е. минимальна.


* если же весь элемент комплиментарен другому, то вероятность:

__________________________________


3. некоторые следствия


1. Из закона вероятностной комплиментарности следует, что и не соединённые элементы можно соединить, не приближая их друг к другу по Vn, а изменив их распределения полу-квантов в сторону повышения комплиментарности.


2. И таким способом, можно соединить области dVnj ________ в одну, не меняя их местоположения в самой Vn.


3. И т.о. управлять гравитацией и пространством.

5. Мета-кванты

*** 1. Соединение в мета-квант


1. Хроно-кванты различных элементов могут соединяться в единый мета-квант. Т.е. взаимодействовать с образованием мета-кванта.


При условии:

2. При переключении обоих хроно-квантов, в данный такт элементов.

3. При наличии в одном из них кванта-вероятности.

4. Комплиментарности одиночных и/или верхних полу-квантов.

5. * При первичном взаимодействии

* При взаимодействии в мульти-хорде

6. т.е. когда соблюдаются условия, для взаимодействия и реализуется вероятность соединения.


2. Мета-квант – соединение хроно-квантов, при котором они взаимодействуют только друг с другом, такие хроно-кванты являются и называются внутренними. За исключением одного хроно-кванта, который взаимодействует ещё и с внешними хроно-квантами, он является и

называется: верхним хроно-квантом в данном мета-кванте.


Т.е.: * хроно-кванты взаимодействуют внутри своего мета-кванта

* только верхний хроно-квант в мета-кванте взаимодействует

с внешними хроно-квантами


* Хроно-кванты Vn не принадлежащие данному мета-кванту, являются и называются: внешними, по отношению к хроно-квантам данного мета-кванта.


2. Виды мета-квантов, Соединение по тактам.


1. Два хроно-кванта с комплиментарными верхними полу-квантами, могут образовывать мета-квант.


2. Комплиментарными называются и являются пары полу-квантов и соответствующе им позиционированные хроно-кванты.


* 1 и 0 – !» = 1/0’ и ?» = 0/1’


0’ и 1’ – «! = 0’/1 и «? = 1’/0


***

* 1 и 0’ – !» = 1/0’ и «! = 0’/1


0 и 1’ – ?» = 0/1’ и «? = 1’/0


3. Статические мета-кванты образуются из комплиментарных хроно-квантов, причём оба взаимодействующих хроно-кванта имеют:


* базовое позиционирование: !» = 1/0’ и ?» = 0/1’

или

* инвертное позиционирование: «! = 0’/1 и «? = 1’/0


4. Виртуальные мета-кванты образуются из комплиментарных хроно-квантов, причём один из взаимодействующих хроно-квантов имеет базовое позиционирование а другой инвертное.


* !» = 1/0’ и «! = 0’/1

* ?» = 0/1’ и «? = 1’/0


5.

А) В статических мета-квантах:


* Хроно-кванты могут соединяться на множество тактов переключения Vn, по законам пересоединения мульти-хорд-мета-квантов __________ .


* с внешними хроно-квантами взаимодействует только верхний хроно-квант.

* могут быть и дву-кванты и множественные-кванты


Б) В виртуальных мета-квантах:


* Хроно-кванты соединяются только на одно полное переключение: «Во внутрь-Во вне», а затем отсоединяются друг от друга, ( и в следующих тактах опять могут соединяться в виртуальный дву-квант ).

* с внешними хроно-квантами взаимодействуют оба хроно-кванта.

* могут быть только дву-кванты

( в т.ч. т.к. третий хроно-квант не успевает присоединиться за по сути пол-такта существования виртуального мета-кванта)


6. При соединении двух хроно-квантов различных элементов образуется дву-квант, т.е. мета-квант из двух хроно-квантов, один из которых

* внутренний – не взаимодействует с внешними хроно-квантами, а другой * верхний – взаимодействует и с этим внутренним хроно-квантом и с внешними. (если это статический хроно-квант)


7. Верхний хроно-квант может взаимодействовать с внешними. Т.о. внешний хроно-квант может соединиться с верхним и т.с. соединиться с дву-квантом, образовывая мета-квант из трёх хроно-квантов, в котором уже этот новый присоединённый хроно-квант является верхним.

И т.д. хроно-квант за хроно-квантом может присоединяться к очередному верхнему хроно-кванту, увеличивая количество хроно-квантов в мета-кванте. Т.о. мета-кванты содержат от двух до множества хроно-квантов, которые называются соответственно: дву-квантами и множественными квантами.


8. Хроно-квант присоединившейся к мета-кванту раньше данного является – соседним «снизу», позже данного – соседним «сверху».


5.1 Некомплиментарные хроно-кванты не образовывают мета-квантов.


1) * 1 и 1 – !» = 1/0’ и !» = 1/0’


* 0’ и 0’ – и т.д.


2) * 0 и 0


* 1’ и 1’


3) * 1 и 1’


* 0’ и 0


* Мета-кванты содержащие n хроно-квантов, называются: n-мерными мета-квантами, или имеющими n-размерность мета-квантами.

6. Мульти-хорды

Рассматриваются следующие явления:

Перемещение кванта-вероятности

1. Элементу и хорде

2. Мета-кванту статическому

и Мульти-хорде статической

3. Дву-кванту виртуальному

и Дву-хорде динамической

4. Множеству соединённых моно-хорд

и мульти-хорд

5. Между различными взаимодействующими

структурами мульти-хорд мета-квантов

6. Перемещение волны квантов-вероятности

7. Переключение и пересоединение

мульти-хорд мета-квантов


1. Элементу и хорде


* По элементу квант-вероятности перемещается, по направлению своего движения, из хроно-кванта в следующий один из соседних хроно-квантов по вероятности, по структуре хроно-квантов, в случае переключения своего (и соседнего) хроно-кванта.


* По хорде квант-вероятности перемещается, как и по элементу, а когда доходит до последнего хроно-кванта данной моно-хорды:


* перетекает на граничный с ней мета-квант и далее двигается

уже по структуре мульти-хорд, в направлении своего движения


или * при отсутствии соседних хроно-квантов, меняет направление

движения на противоположное.


2. Мета-кванту статическому

и

Мульти-хорде статической


* По мульти-хорде статической, квант-вероятности двигается по: верхним хроно-квантам её мета-квантов, регулярно (по вероятности выбора направления дальнейшего движения), проваливаясь и выходя из мета-квантов, по которым перемещается.


* Переместившись в верхний хроно-квант данного мета-кванта, ( и по реализовавшейся вероятности, начав двигаться не в соседний верхний хроно-квант следующего мета-кванта, а по данному мета-кванту ), квант-вероятности в следующее переключение перемещается в соседний снизу хроно-квант и т.д. до самого нижнего хроно-кванта, а затем начинает перемещаться обратно вверх по хроно-квантам, и достигнув верхнего хроно-кванта, двигается в соседние верхние (или одиночные) хроно-кванты, в направлении от предыдущего мета-кванта и по вероятности.


3. Дву-кванту виртуальному

и

Дву-хорде динамической


1. В виртуальном дву-кванте, квант-вероятности, при образовании дву-кванта, перетекает из одного хроно-кванта в другой в первое переключение, а во второе переключение перетекает назад в первый хроно-квант, и виртуальный дву-квант при этом распадается.


* т.е. квант-вероятности остаётся в том же хроно-кванте, как и до

образования и существования виртуального дву-кванта.


2. Динамическая дву-хорда состоит из двух моно-хорд, регулярно соединяющихся своими хроно-квантами в виртуальные дву-кванты, т.о.:


* квант-вероятности перетекает по своей моно-хорде

* регулярно, на два переключения образовывая виртуальные дву-кванты

* и продолжая двигаться в том же направлении

* а доходя до крайнего хроно-кванта в моно-хорде, меняет направление на противоположное, (или стекает в соседние, при их наличии, хроно-кванты Vn.)


4. Множеству соединённых моно-хорд

и мульти-хорд


* По множеству соединённых мульти-хорд, квант-вероятности перетекает в соответствии с тем по какому именно виду групп хроно-квантов он двигается в данное переключение.

* А между данными группами хроно-квантов, квант-вероятности перетекает по направлению своего движения по моно-хордам,( в соседние хроно-кванты, данной и соединённых с ней хорд, в направлении по вероятности).


5. Между различными взаимодействующими

структурами мульти-хорд мета-квантов

* Между различными структурами мульти-хорд мета-квантов, квант-вероятности перемещается в зависимости от вида взаимодействия, и в соответствии с группами хроно-квантов, где находится в данное переключение.


6. Перемещение волны квантов-вероятности


* Квант-вероятности перемещающейся в волне квантов-вероятности,

двигается также, как и в одиночку, но:


* При встрече двух квантов-вероятности в соседних хроно-квантах, если нет другого направления-хорд и др. для продолжения также-направленного движения, то квант-вероятности меняет направление своего движения на противоположное.


* если есть несколько вариантов движения,

то выбор направления реализуется по вероятности

7. Переключения и пересоединения мульти-хорд мета-квантов

* Мульти-хорды мета-квантов переключаются и пересоединяются, в зависимости от вида взаимодействия, в котором участвуют.


Переключение и пересоединение, в основном происходит в направлении перемещения волны квантов-вероятности, или в соответствии с установившемся колебательным равновесием.

* * * Глава 3. Базисные виды структур. 1. Первичное пространство Природы, или Небо-Природы

Базисные виды структур из мульти-хорд мета-квантов.


1. Вначале Всего существовали только Элементы Природы.

или

2. Первичное Пространство Природы – абсолютно бесконечное количество не соединённых элементов.


3. Всё что существует, все Вселенные и всё что в них, произошли из первичного пространства Природы.

Называемого также: Небо-Природы.


4. На Небе-Природы, элементы не соединяются в одно целое, т.к.:


* Переключаются не одновременно

* Из-за хаотичного распределения у элементов, комплиментарные хорды минимальной длины, и вероятность взаимодействия почти всегда недостаточна для соединения.


5. т.к. в т.ч.

* Что-то не может произойти из Ничего.

* Из полного Хаоса не может произойти Упорядоченность.

2. Рождение Вселенных

1. При переключении элементов первичного пространства Природы, некоторое множество элементов переключается абсолютно одновременно, и т.о. может провзаимодействовать и соединиться друг с другом.

2. И из них для какого-то количества элементов, по закону первичного взаимодействия, реализуется вероятность соединения.

3. Т.с. периодически, из первичного пространства Природы отделяются: множества соединённых элементов, суть: новые Вселенные.


* Элементы в данных Вселенных, т.к. они соединены, уже всегда переключаются одновременно.

(один из законов внутреннего взаимодействия элементов)

* Пересоединение элементов и производит Эволюцию Вселенной

* От образования первичных мульти-хорд-мета-квантов, … и до рождения: Человечества и Бога.

3. Внутренние взаимодействия Природы

***

* Взаимодействия хроно-квантовых переключений


1. Хроно-кванты одного элемента, всегда переключаются абсолютно одновременно.

2. Отдельный элемент переключается с плавающей частотой, относительного самого себя и других элементов Неба-Природы. Т.е. каждое следующее переключение данного элемента происходит независимо от его собственных предыдущих переключений и через любое количество переключений других элементов Неба-Природы.

3. Первый раз соединившиеся элементы начинают в дальнейших пересоединениях:

* переключаться абсолютно одновременно

* с неизменной частотой переключения

* т.е. все последующие переключения равны по

длительности между собой и первому

совместному переключению, относительно периодов

переключения элементов других соединённых множеств.


* Взаимодействие элементного строения


1. Отдельный Элемент – (по типу состояния) всегда принадлежат к множеству элементов на Небе-Природы.

4. Пространство

Рассматриваются следующие явления:

1. Первичное соединение элементов –» Пространство Vn

2. Пространство Вселенной Vn=V3+-(xyz,+-)

3. Теорема о соответствии трёх-мерного Декартового и

n-мерного хроно-квантового пространств.

4. Не слияние комплиментарных хорд пространства

5. Местонахождения квантов-вероятности

6. Гравитация G—»


1. Первичное соединение элементов –» Пространство Vn


* Элементы на Небе-Природы находятся в хаотическом распределении,

т.о. и комплиментарные хорды имеют минимальную длину.

=» При первичном соединении, элементы соединяются на минимальной длины мульти-хорды:


1. В результате первичного взаимодействия –» первые мета-кванты

2. первых итераций координатно-вероятностного взаимодействия –»

первые мульти-хорды

3. следующих итераций координатно-вероятностного

взаимодействия –» переобразование виртуальных мета-квантов, и динамических дву-хорд

4. соединения элементов –» образование статических мульти-хорд

5. пересоединения элементов –» образование «отдельных» мульти-хорд мета-квантов, статических и динамических


* Именно, образование статических мульти-хорд, соединяющих элементы, и приводит к:

6. Соединению элементов в пространство Vn.

7. Разъединению «каждого» данного элемента, на моно-хорды и образованию из них: Пространства и др. объединений мульти-хорд мета-квантов.


2. Пространство Вселенной Vn=V3+-(xyz,+-)


1. Пространство Вселенной – соединение моно-хорд элементов, пересоединяющихся по 3+– мульти-хордам-мета-квантов сверх-минимальной длины.


Длина:

* Моно-хорд – от хроно-кванта до элемента – т.е. любая протяжённость с перерывами по пространству.

* Дву-хорд и соответствующих им моно-хорд – до атома и фотона


* соответствующих, т.е. находящихся около и между ними

* длина, т.е. соответствующее ей количество хроно-квантов

* Три-хорд – около элементарных частиц

* Четыре-Пять и т.д.-хорд – около виртуальных частиц вакуума.


2. Причём, соединений три-мульти-хорд, достаточно много и они часто расположены, для точного позиционирования, всех энерго-материальных объектов и самих частей пространства во Вселенной.


3. Моно-хорды почти всегда некомплиментарны.


4. Содержание квантов-вероятности Р=1/2 – минимально.


5. Данное соединение моно-хорд и составляет основную массу Вселенной,

её т.н. * тёмную материю и

* тёмную энергию

! По сути, основная масса Вселенной, это – масса

координатной сетки самой Вселенной.

6. и т.о. соответствует: Декартовой системе координат, с «плавающей» размерностью, преимущественно-определяющей третьей:


Vn=V3+-(xyz,+-)


7. т.к. в т.ч.


1) размерности n= 2(+-) – уже энергия.

2) размерности n=4, 5, 6, 7 и т.д. – уже материя.


Хотя и могут образовывать само пространство, но

в 1)м случае они просто включены в саму размерность n=3, и представляют собой части самих мт-хорд-мт-кв-в пространства ____________

а во 2)м случае настолько малы и коротко-живущи, что не влияют на процессы существования и взаимодействия остальных структур Природы. Т.е. в численном отношении взаимодействие многомерных dVn с энергией материей и другими частями пространства – пренебрежимо мало.


8. т.е. размерности Vn, соответствуют:


* V1 – любой длины, от хроно-кванта до элемента

* V2 – пересоединениям по минимальным комплиментарным хордам,

и между ними некомплиментарные хорды пространства.

* размер атомов, фотонов

* V3 – плюс первые минимальные устойчивые соединения

* размер около элементарных частиц

! и т.о. данной размерности и точности хватает для описания взаимодействий в макро-мире и почти всех физических явлений.


* V4,V5 и т.д. – имеют размер на уровне виртуальных частиц вакуума, и существуют периодически в основном и в виде данных частиц.

* и соответственно данные размерности Vn не влияют на почти все взаимодействия в Природе, т.е. для них они и не существуют почти.


=» Vn=V3+-


9. Части энергии и материи и самого пространства, взаимодействуют (т.к. всем управляет взаимодействие) с пространством, в виде соединения с его хордами, в определённой части данного пространства.

А пересоединение по хордам пространства – и есть процесс движения энерго-материальных и самих пространственных структур по пространству в смысле общей физике.


* т.е. Местоположение и движение мульти-хорд m E Vn по пространству, определяется соединением и пересоединением с его данного пространства хордами, расположенными в определённой части структуры пространства.


10. Математически трёх-мерность означает, что: местоположение и перемещение m E Vn может быть определено тремя числами соответствующими координатам.

А с точки зрения естествознания, означает что: есть три варианта дальнейшего взаимодействия, а =» и направления пересоединения.


! т.о. Мерность взаимодействия с пространством, в Природе – равна: мерности взаимодействия в 3-х мерной Декартовой МСО,

и соответствующе интуитивно понятна на уровне антропоморфных чувств.

* Теорема Декарт – Хроно-квантового пространства

3. Теорема о соответствии трёх-мерного Декартового и

n-мерного хроно-квантового пространств.


! Количество измерений необходимое для взаимно-однозначного отображения мета-квантов в:


* ФСО = хроно-квантовая физическая реальность

* и Декартовой МСО = математическая абстракция


равно размерности данных мета-квантов, также и для мульти-хорд.


Доказательство min, с точки зрения физических явлений:


Т.к. квант-вероятности или часть мульти-хорды энерго-материальной структуры, соединённая с данным мета-квантом, после взаимодействия с ним может двинуться: на любую из моно-хорд выходящих из данного мета-кванта.

А количество моно-хорд, чаще всего, равно количеству хроно-квантов, содержащихся в мета-кванте.

И т.о. чтобы отобразить перемещение, из точки мета-кванта в другие точки, нужно иметь соответствующее количество измерений.

Т.к. 1) Мета-квант имеет в Vn, координаты-проекции как свой верхний хроно-квант, то ближайшие к нему хроно-кванты и есть ближайшие к нему-точки Vn, и также для соответствующих им их координат-проекций.