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.