пятница, 4 января 2019 г.

Теория Суперобъединения


Новые книги: Квантовая энергетика. Теория Суперобъединения

Сегодня российская фундаментальная наука, несмотря не все трудности ее недофинансирования, является лидером в области теоретической и прикладной физики, после создания русским физиком-теоретиком и экспериментатором Владимиром Леоновым теории Суперобъединения, опубликованной на английском языке уже в двух изданиях в Англии и Индии:
Leonov V. S. Quantum Energetics. Volume 1. Theory of Superunification. Cambridge International Science Publishing, 2010, 745 pages. (Квантовая энергетика. Том 1. Теория Суперобъединения. – CISP, 2010, 745 стр.)

V.S. Leonov. Quantum Energetics: Theory of Superunification. Viva Books, India, 2011, 732 pages. http://www.vivagroupindia.com/frmBookDetail.aspx?BookId=7922

Теория Суперобъединения (Theory of Superunification) – это главная физическая теория столетия, называемая еще как теория всего (Theory of Everything) – это Единая теория поля (ЕТП) или Теория единого поля (ТЕП), концепция которой была сформулирована еще Эйнштейном в общей теории относительности (ОТО), и на поиски ТЕП он потратил последние 30 лет жизни. Эйнштейн полагал, что все фундаментальные взаимодействия (на тот момент гравитация и электромагнетизм) являются производными от некого Единого поля, носителем которого служит четырехмерное пространство-время. Эйнштейну удалось раскрыть природу гравитации как искривление четырехмерного пространства-времени, но объединить гравитацию с электромагнетизмом он не успел. Завершить идеи Эйнштейна удалось только Владимиру Леонову в теории Суперобъединения, которая объединяет с единых позиций гравитацию, электромагнетизм, ядерные и электрослабые силы. Теории Суперобъединения базируется на открытии пятого фундаментального объединяющего взаимодействия (пятой силы) в виде сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ), носителем которого является четырехмерное пространство-время. СЭВ – это и есть Единое поле Эйнштейна, объединяющее все известные фундаментальные силы: электромагнетизм, гравитацию, ядерные и электрослабые силы.
Аннотация

Квантовая энергетика базируется на новых фундаментальных открытиях кванта пространства-времени (квантона) и сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ), сделанных Владимиром Леоновым в 1996 году. На базе новых фундаментальных открытий завершена теория Суперобъединения фундаментальных взаимодействий: электромагнетизма, гравитации, ядерных и электрослабых сил. Но главное, новые фундаментальные открытия имеют колоссальное практическое применение в развитии квантовой энергетики. Установлено, что единственным источником энергии во Вселенной является квантон в структуре квантованного пространства-времени, которое служит носителем сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ). Все известные способы получения энергии (химические и ядерные реакции и др.), в конечном итоге, сводятся к освобождению и преобразованию единой энергии СЭВ. Квантовая энергетика – это более общее понятие в энергетике, включающее, как новые энергетические циклы, так и традиционные, в том числе, ядерную энергетику.

Quantum energetics is based on new fundamental discoveries of quantum of space-time (quanton) and super-strong electromagnetic interaction (SEI) made by Vladimir Leonov in 1996. On the basis of new fundamental discoveries the theory of Superunification of fundamental interactions of electromagnetism, gravitation, nuclear and electro-weak forces is completed. It is important that new fundamental discoveries have the widest practical application in the development of quantum energetics. It is discovered that the single source of energy in the Universe is the quanton in the structure of quantized space-time, which is the carrier of super-strong interaction (SEI). All known methods of energy generation (chemical and nuclear reactions, etc.) are reduced to the release and transformation of SEI energy. Quantum energetics is a more general concept in energetics, which includes both the new energy cycles, and traditional ones, including nuclear energetics.

Содержание:

Предисловие автора к тому 1

Глава 1. Фундаментальные открытия кванта пространства-времени (квантона) и сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ)
Необходимость введения в физику кванта пространства-времени.
Основные проблемы на пути к теории Суперобъединения
Проблема энергетических уровней
Проблема движения
Проблема массы
Проблема относительности.

1.3. Вселенная: кипящий «бульон» из квантонов
Введение
«Бульон» из квантонов
Как сварить элементарные частицы
Возврат к светоносной среде
Тяготение. Инерция. Черные дыры
Антигравитация. Минус-масса. Белые дыры.
Проблема времени. Хрональные поля.
Кто зажигает звезды?
Суперструны

1.3.10. Основные проблемы современной физики

1.3.11. Проблемы инфляционной теории

1.4. Посмертная фраза Эйнштейна

1.5. Заключение по главе 1

Глава 2. Электромагнитная природа и структура космического вакуума

2.1. Введение

2.2. Электромагнитное квантование пространства-времени

2.2.1. Базис теории УКС и Суперобъединения

2.2.2. Объединение электричества и магнетизм в электромагнетизм.

Структура квантона

2.2.3. Заряд монополя Дирака

2.2.4. Размеры квантона

2.2.5. Симметрия электричества и магнетизма внутри квантона

2.2.6. Структура монополя-кварка

2.2.7. Электромагнитное квантование пространства

2.2.8. Электрическая асимметрия пространства

2.2.9. Темп хода пространственных часов

2.2.10. Стабильность квантона и его энергоемкость

2.3. Нарушение электрического и магнитного равновесия

квантованного пространства-времени

2.3.1. Состояние электромагнитного равновесия

квантованного пространства-времени

2.3.2. Нарушение электрического и магнитного равновесия в статике

2.3.3. Нарушение электромагнитного равновесия в динамике.

Уравнения Максвелла

2.3.4. Смещение зарядов в квантоне и токи смещения

2.3.5. Смещение зарядов в квантоне в статике

2.3.6. Энергия поляризации квантона

2.3.7. Природа электромагнитных колебаний в вакууме

2.3.8. Квантование электромагнитной волны

2.3.9. Циркуляция электрического и магнитного потоков

в электромагнитной волне

2.3.10. Перенос энергии квантоном в электромагнитной волне

2.4. Электромагнитное натяжение вакуума. Струны и суперструны

2.4.1. Упругая квантованная среда (укс)

2.4.2. Натяжение электромагнитной суперструны

2.4.3. Тензор натяжения в вакууме.

2.5. Заключение по главе 2

Литература к главе 2

Глава 3. Объединение электромагнетизма и гравитации. Антигравитация

3.1. Введение

3.2. Природа электромагнитной волны. Светоносная среда

3.2.1. Возврат к светоносной среде

3.2.2. Оптические среды. Опыт Физо.

3.3. Основы теории гравитации. Открытые квантомеханические системы

3.3.1. Двухкомпонентное решение уравнения Пуассона

3.3.2. Вектор деформации D

3.3.3. Эквивалентность энергии и массы

3.3.4. Гравитационная диаграмма

3.3.5. Черная дыра

3.3.6. Дополнительные гравитационные потенциалы

3.3.7. Закон тяготения Ньютона

3.4. Причины релятивизма. Принцип сферической инвариантности

3.4.1. Релятивистский фактор

3.4.2. Нормализованный релятивистский фактор

3.4.3. Динамический баланс гравитационных потенциалов

3.4.4. Предельные параметры релятивистских частиц

3.4.5. Скрытая масса. Баланс массы

3.4.6. Скрытая энергия. Баланс энергии

3.4.7. Динамические уравнения Пуассона

3.4.8. Динамическая кривизна пространства-времени

3.3.9. Скорость света

3.5. Природа тяготения и инерции. Простые квантомеханические эффекты

3.5.1. Формирование массы

3.5.2. Причины тяготения и инерции

3.5.3. Простые квантомеханические эффекты

3.6. Принцип относительно-абсолютного дуализма. Точки бифуркации

3.6.1. Баланс энергии

3.6.2. Абсолютная скорость

3.6.3. Энергетический парадокс динамики движения

3.6.4. Сопротивление движению в вакууме

3.6.5. Уравнения динамики

3.6.6. Точки бифуркации

3.6.7. Комплексная скорость

3.6.8. Релятивистский импульс

3.7. Волновой перенос массы. Гравитационные волны

3.8. Проблемы времени. Хрональные поля

3.9. Антигравитация. Ускоренное разбегание галактик

3.10. Размеры кванта пространства-времени (квантона)

3.10. Заключение по главе 3

Литература к главе 3

Глава 4. Квантованная структура электрона и позитрона. Нейтрино.
Классически радиус электрона
Гравитационная граница электрона
Электрический радиус электрона
Скрытая энергия и масса электрона
Основные соотношения параметров электрона
Гравитационная диаграмма и зоны электрона
Зона гравитационного притяжения
Эквивалентность гравитационной и электромагнитной энергии
Натяжения среды электроном
Гравитационная яма электрона
Зона антигравитационного отталкивания
Зона минус-массы электрона
Аннигиляция электрона и позитрона
Действие электрической силы на квантон в электроне
Действие сферического магнитного поля на квантон.

Спин электрона
Баланс энергии электрона

4.18. Туннелирование заряда и волновой перенос массы электрона

4.19. Заключение

Литература к главе 4

Глава 5. Квантованная структура нуклонов. Природа ядерных сил

Введение
Проблема массы нуклонов
Оболочечная знакопеременная модель нуклона
Оболочечные модели протона
Оболочечные модели нейтрона
Структура оболочек нуклонов
Перспективы расщепления нуклона на элементарные составляющие
Электрическая природа ядерных сил
Аналитический расчет ядерных сил
Электрическая энергия ядерных сил
Электрический потенциал ядерных сил
Расчет взаимодействия нейтронов
Протон-протонное взаимодействие
Ядерные силы в квантовой механике
Зоны антигравитационного отталкивания в оболочках нуклонов

5.16. Заключение

Литература к главе 5

Глава 6. Двухроторная структура фотона. Фотонный гироскопический эффект.
Введение
Электромагнитная природа фотона и модели роторов
Электромагнитный след фотона в квантованной среде
Волновое уравнение фотона
Полная двухроторная структура фотона
Причины замедления света в оптической среде
Вероятностный захват фотоном атомных центров решетки оптической среды
Векторная диаграмма комплексной скорости фотона в оптической среде 
Волновая траектория фотона в оптической среде
Силы, действующие на фотон в оптической среде
Показатель преломления оптической среды
Заключение

Литература к главе 6

Глава 7. Природа неизлучения и излучения орбитального электрона
Введение
Концепция дискретного электрона
Особенности структуры протона, нейтрона и атомного ядра
Причины неизлучения орбитального электрона
Причины фотонного излучения орбитального электрона
Роль сверхсильного взаимодействия в фотонном излучении
Гравитационное излучение атома
Вероятностное электронное облако

Заключение

Литература к главе 7

Глава 8. Тепловые фотоны. Отдача молекулы при излучении фотона.
Энергетический парадокс при отдаче атома
Критика классического подхода к расчету отдачи атома
Методика расчета отдачи атома (молекулы) при излучении фотона
Энергетический баланс атома при излучении фотона
Природа тепловых колебаний
Высокотемпературная сверхпроводимость
Задача от Леонова

Глава 9. Гравитационные волны. Волновые уравнения
Введение
Состояние теории пространства-времени
Основные статические уравнения деформированного квантованного пространства-времени
Баланс гравитационных потенциалов в квантованном пространстве-времени
Предельная масса и энергия релятивистских частиц
Основы физики черных дыр
Вектор деформации квантованного пространства-времени
Вывод формулы скорости света
Распределение времени в пространстве в виде хронального поля
Антивещество и идеальный гравитационный осциллятор
Электромагнитное квантование пространства
Вывод уравнений Максвелла и электромагнитные волны
Эквивалентность электромагнитной и гравитационной энергий
Структура электрона
Гравитационные волны
Заявление В. Леонова о генерировании гравитационной волны

Заключение

Литература к главе 7

Глава 10. Сверхсильное электромагнитное взаимодействие (СЭВ)

и перспективы развитие квантовой энергетики в 21 веке

10.1. Мировая экономика и научно-технические революции

10.2. Научные заблуждения и новые энергетические концепции

10.3. Зависимость КПД цикла от энергоотдачи топлива

10.4. Квантовая теплоэнергетика. Эффект Ушеренко

10.5. Квантовые реакторы

10.6. Кавитационный нагрев

10.7. Квантовые двигатели. Эффект Серла.

10.8. Практическое применение квантовых двигателей

10.8.1. Автомобили нового поколения

10.8.2. Космические и летательные аппараты

10.8.3. Квантовые двигатели-генераторы

Литература к главе 10

Комментариев нет:

Отправить комментарий