Золотое Сечение - основа пропорций в природе материального мира
Определение пропорциональной взаимозависимости приложенных к рычагу сил. Метод расчета конструктивных частей пирамиды с использованием пропорции Золотого Сечения. Пропорция между оболочкой и ядром каждого космического образования. Ряд Фибоначчи.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | научная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.02.2011 |
Размер файла | 49,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2. Галактики
В этой главе рассмотрим, какой результат при определении масс в структуре галактик можно получить, при помощи расчёта, основываясь на пропорциях Золотого Сечения. Рассмотрим это на примере галактики «Млечный Путь».
Так же, как и в предыдущих расчётах, определим структуру галактики, состоящую из звёздной оболочки и ядра. Для последующего сравнения результатов расчёта с данными научных исследований, примем официальные данные массы галактики и массы её ядра, полученные наукой в январе 2009 года: масса галактики оценивается в 6,0?1042кг, а масса ядра оценивается в 10 миллиардов масс Солнц, что соответствует 0,1099?1042кг. Поскольку представленные данные не могли быть получены абсолютно точными, то и расчёт, который будет произведён, также может носить соответствующий характер, то есть, может отличаться от официально принятых данных.
Основываясь на этом, произведём расчёт массы оболочки и ядра Галактики, используя пропорции Золотого Сечения. За основу принимаем массу галактики, полученную путём научных исследований.
1. Данные, полученные путём научных исследований:
· Масса Галактики Млечный Путь - mгал = 6,00?1042кг
· Масса оболочки - mоб = mгал - mяд= 6,00?1042 - 0,1099?1042= 5, 8901?1042 кг
· Масса ядра - mяд = 0,1099?1042кг
2. Расчёт через пропорции Золотого сечения: mгал / mоб = mоб / mяд = 1,61803398875
· Масса Галактики - mгал = 6,00?1042кг
· Определение массы оболочки:
m гал/ mоб = 1, 61803398875
mоб = mгал /1, 61803398875 = 6,00?1042 /1,61803398875= 3,7082 ?1042кг
· Определение массы ядра:
Mоб / mяд = 1, 61803398875
mяд=mоб/1, 618=3,7082 ?1042/1, 61803398875= 2,2917?1042кг
· Определение массы Галактики по результатам расчёта: 3,7082 ?1042 +
2,2917?1042 = 5,9999?1042 кг.
Сравнивая звёздную массу галактики и массу её ядра, полученные с применением пропорций Золотого Сечения, видим, что они отличаются от подобных масс, полученных путём научных исследований. Как можно оценить эту разницу? Если считать, что природные совокупности материальных образований строятся по единым законам, и если считать, что пропорции Золотого Сечения отражают природные закономерности, то верным расчётом структурных масс галактики является расчёт, основанный на пропорциях Золотого Сечения.
При расчёте не учитывались большие массы пылевых образований, так как они не входят в структуру звёздной оболочки и ядра, и не учитывалась, так называемая «тёмная материя».
При научном определении массы Галактики были включены в общую массу и масса пылевых образований, и масса «тёмной материи». Иначе и быть не могло. Поэтому и имеет место отличие в полученных данных, касающихся массы оболочки и массы ядра, при разных основах их получения.
3. Вселенная
Как было видно из предыдущего, планеты, звёзды и галактики подчиняются пропорциям Золотого Сечения. Все указанные образования являются частью звёздно-галактической Вселенной, объединённых в единую структуру общим центром масс - центральным ядром Вселенной. Поэтому нельзя исключать, что распределение масс в структурах Вселенной, также подчиняется закону пропорций Золотого Сечения.
Чтобы иметь основание для расчёта распределения структурных масс Вселенной, необходимо знать общую массу Вселенной. Предполагается, что масса Вселенной равна 2,174?1053 кг. Исходя из этого значения массы, произведём расчет массы ядра и звёздно-галактической массы Вселенной.
1. Исходные данные:
· Масса Вселенной - mвс = 2,174?1053 кг
· Масса оболочки (mоб) - неизвестна
· Масса ядра (mяд) - неизвестна
2. Расчёт через пропорции Золотого сечения: mвс / mоб = mоб / mяд = 1,61803398875
· Масса Вселенной - mвс = 2,174?1053кг
· Определение массы оболочки:
m вс/ mоб = 1, 61803398875
mоб = mвс /1, 618 = 2,174?1053 /1,61803398875= 1,3436 ?1053кг
· Определение массы ядра:
Mоб / mяд = 1, 61803398875
mяд=mоб/1, 61803398875=1,3436 ?1053/1,61803398875= 0,8303?1053кг
· Определение массы Вселенной по результатам расчёта: 1,3436 ?1053кг +
0,8303?1053кг =2,1739?1053кг.
Таким образом, основываясь на единстве законов Природы, и используя пропорции Золотого Сечения, получены значения массы ядра и звёздно-галактической массы Вселенной, обращающейся вокруг её ядра.
В качестве особого замечания, следует выразить сомнение, что общая масса Вселенной соответствует предложенной в 2,174?1053 кг. Это скорее масса той части Вселенной, которая доступна изучению, а не Вселенной вцелом. Если сравнить указанную массу Вселенной с массой одной Галактики, например, с Млечным Путём, то получим приблизительно следующее количество Галактик во Вселенной: 2,174?1053 / 6,00?1042 = 0,3623 ?1011 = 3,623 ?1010 галактик, что не может быть обоснованным количественным образованием.
4. Числовой ряд Фибоначчи как отражение структурного построения в природе материального мира
Числовой ряд, в котором каждое последующее число равно сумме двух предыдущих носит название чисел Фибоначчи. Такой числовой ряд выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040…и так далее. Этот ряд был известен ещё в Древней Индии задолго до Фибоначчи (Леонардо Пизанского). Своё нынешнее название числа Фибоначчи получили благодаря исследованию свойств этих чисел, проведённому учёным в его труде «Книга абака» (1202 год). Числовой ряд Фибоначчи можно продолжать бесконечно. Особенностью числового ряда Фибоначчи является то, что в результате деления последующего числа на предыдущее, получаем коэффициент Золотого Сечения ? = 1,618. Но следует обратить внимание на то, что постоянное значение коэффициента Золотого Сечения, равное 1,618, начинается только после получения частного от деления 233/144=1,618. С начала числового ряда Фибоначчи, коэффициенты, полученные от деления последующего числа на предыдущее, распределяются таким образом: 1; 2; 1,5; 1,666; 1,600; 1,625; 1,6153; 1,619; 1,6176; 1,6181; 1,6179.
Что можно предположить в связи с постоянством получения коэффициента ?=1,618. Коэффициент Золотого Сечения, полученный подобным образом, не может иметь случайного значения. В Природе не бывает случайных событий. А то, что пропорции Золотого Сечения отражаются в природных структурах, не вызывает сомнения. Поэтому, можно предположить, что бесконечность числового ряда Фибоначчи - это случайно найденный математический фактор, который соответствует бесконечному фактору, существующему в природе материального мира. Обращаю внимание на то, что под материальным Миром мною понимается не отдельная Вселенная, и не бесконечная Вселенная, а бесконечное число Вселенных, входящих в дискретную структуру материального Мира, в бесконечной протяжённости дискретного пространства.
Исходя из моего представления об образовании материи и материальных Вселенных, изложенного в работе «Основы гипотезы дискретного пространства», числовой ряд Фибоначчи можно представить, как нарастающий фактор материальных совокупностей, от состояния нулевого содержания материальной массы в элементарном пространстве, до дискретных структур, с последовательным нарастанием массы в этих структурах. Прерывистость между числами в числовом ряду показывают дискретность структурной организации материального Мира. И чем больший разрыв имеется между числами, тем большие расстояния они характеризуют между структурными материальными образованиями. Можно также предположить, что постоянное значение ? = 1,618 проявляется только в структурных образованиях материального Мира, как это показано в главе III.
Анализируя массы частиц микромира, мне не удалось обнаружить проявления пропорциональной зависимости, соответствующей коэфициенту ? в пропорциях Золотого Сечения.
Известно, что возрастание расстояний между структурами Вселенной, происходит между материальными структурами с более крупными массами материи. Так, чтобы это было наиболее понятно, можно выстроить последовательность расстояний между ядрами космических образований. Если рассматривать в таком аспекте структуры макромира, то можно представить такое последовательное распределение отдаления космических структур друг от друга. Наименьшее расстояние имеется между ядрами планет и центральным телом (звездой), вокруг которого вращаются планеты. Затем эти расстояния возрастают между звёздами и ядром галактики. Следующими по возрастанию расстояниями являются расстояния между ядрами группы галактик и межгалактическим ядром. Далее расстояния возрастают между межгалактическими ядрами и центральным ядром большего космического образования. Предположим, что таким образованием является центральное ядро Вселенной (Рис. 9).
Можно предположить, что такое последовательное нарастание по общей массе структурного образования материального Мира продолжается и далее. Однако это вызывает сомнение, так как при такой структуре, массы центральных ядер материальных образований будут возрастать, и стремиться к бесконечности, что приводит к бесконечному значению гравитации, и занятию таким образованием всего бесконечного пространства. При таком представлении, на определённом этапе нарастания массы центрального ядра мировой системы, должен произойти гравитационный взрыв. Следовательно, представление о бесконечном нарастании массы материальных образований в природе материального Мира быть не может. Оно абсурдно. Поэтому, за структуру каждой Вселенной принимается структура, показанная на рисунке 9, при которой масса ядра каждой из бесконечного числа Вселенных, не может превышать определённого максимального значения, так как при массе ядра, достигающей критического значения, должен произойти взрыв, который разрушит всю космическую структуру. Вселенной. Однако этого не происходит, что указывает на стабильную устойчивость как каждой космической структуры в отдельности, так и всей Вселенной вцелом. Это даёт возможность представить структуру материального Мира в виде бесконечно протяжённой структуры космического кристалла, в углах которого находятся структуры Вселенных, связанные между собой гравитационной взаимозависимостью.
Следует обратить внимание и на ещё один фактор числового ряда Фибоначчи. Если взять любые три числовых значения, расположенные последовательно, то их отношения между собой соответствуют отношениям, подобным структурным массам планет солнечной системы. Так, например, возьмём три последовательных числа из ряда Фибоначчи: 610, 987, 1597. Эти числа связаны между собой коэффициентом Золотого Сечения. Если большее значение числа, из указанных чисел, - 1597, принять за общую массу абстрактного тела, выразив его через 1597?10nкг, то числа 987?10nкг и 610?10nкг будут соответствовать массам оболочки и ядра этого тела. Нетрудно заметить, что любые три последовательных числа ряда Фибоначчи, соответствуют пропорциональному распределению структурных масс планет, как это было рассмотрено в главе III, § 1: «Планеты солнечной системы». Имеется в виду, что любое число может означать полную массу тела или его оболочку, или его ядро, в зависимости от того, в какой последовательности эти числа рассматриваются. Можно ли этому найти объяснение? Такое объяснение заключается в том, что в зависимости от того, в какую космическую структуру входит космическое тело, и определяется его структурная особенность.
Исходя из предполагаемой структуры Вселенной, на рисунке №9 представлена принципиальная схема ядерной структуры Вселенной. Для удобства рассмотрения показано развитие только одной структурной ветви: ядро Вселенной - межгалактическое ядро - ядро галактики - звезда - планета. В таком построении структуры Вселенной видна пропорциональная взаимозависимость между ядерными структурами, образовавшимися в результате Большого Взрыва центральной массы, и последовательных ядерных взрывов. В этом видится развитие структуры Вселенной от общего к частному, если считать общим изначальную массу ядра Вселенной, а частным, - последовательные, меньшие по массе, ядерные структуры в каждой структурной ветви.
В структурной ветви Вселенной не показаны вокруг планет их спутники, так как спутники - это малые планеты, захваченные в период образования планет силой гравитации, то есть, их образование не является следствием образования больших планет.
Таким образом, можно предположить, что числовой ряд Фибоначчи отражает природное качество материального Мира, его нарастающую дискретную структуру, и не носит случайного характера. А коэффициент Золотого Сечения, отражённый в числовом ряду, показывает соответствие пропорциональной зависимости в любых структурах материального Мира, как это было показано в предыдущих главах. По-видимому, такие установившиеся пропорциональные зависимости - это следствие гравитационного фактора, проявляющегося при взаимодействии возрастающих материальных масс, и определяющие стабильность материальных структур. Массы материальных образований и расстояния между ними находятся в оптимальной гравитационной зависимости, соответствующей пропорциям Золотого Сечения, а бесконечность числового ряда Фибоначчи отражает бесконечное число материальных Вселенных.
Заключение
Подводя итоги всему тому, что изложено в четырёх главах представленной публикации, ещё раз следует обратить внимание на то, что, поскольку Золотое Сечение является следствием законов Природы, все структурные совокупности материального Мира должны подчиняться пропорциям Золотого Сечения, как отражению гравитационной взаимозависимости. В связи с тем, что пропорции Золотого Сечения показывают пропорциональную количественную взаимозависимость материи в материальных структурах, то отсюда следует, что такая пропорциональная взаимозависимость имеет место и в пропорциональном распределении энергии, содержащейся в соответствующих структурных массах материи. Такую энергетическую зависимость можно выразить на примере массы Земли, используя зависимость E = m?C2: Eзем = mзем?C2.
Выразим также значение энергии оболочки Земли и энергии ядра Земли: Eоб=mзем?C2/1, 618; Eяд = mоб?C2/1, 618 = mзем?C2/ (1,618)2.
При научных исследованиях, полученные несоответствия природных структур Золотому Сечению, независимо от того касается ли это соотношения отрезков прямой, взаимодействующих сил, распределения масс в общей совокупности тела или построения структуры Вселенной и т.п., указывает на неверно принятые основы для оценки рассматриваемых проблем. При рассмотрении причинно-следственных связей, имеющих место явлений Природы, нельзя не учитывать существующие объективные закономерности. Следует также учитывать, что Природа стремится затрачивать минимум материи и энергии для достижения максимальных результатов. И это отражается в материальном Мире через пропорции Золотого Сечения во всех природных структурных образованиях. Это пропорции носят оптимальный характер. Всякое отклонение от обусловленных природой оптимальных пропорциональных зависимостей, приводит к хаосу, с последующим восстановлением природных закономерностей.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Пропорциональное деление отрезка на неравные части. Различные способы построения золотой пропорции. Золотой прямоугольник. Рекурсивные последовательности. Филлотаксис. Принципы формообразования в природе. Пример золотого сечения в строении тела человека.
курсовая работа [223,8 K], добавлен 21.03.2009История и геометрическое построение "золотого сечения". Интерес к "золотому сечению" ученых, художников и связь его применениями в геометрии, искусстве и архитектуре. "Золотое сечение" и фотография, применение в культуре, природе и его роль в экономике.
реферат [52,1 K], добавлен 10.11.2010Понятие и типы симметрии, ее элементы и основные принципы. Формы и симметрия кристаллических и геологических образований. Граница между живой и неживой природой. Симметрия и ассиметрия в живой природе. Золотое сечение. Симметрия пространства и времени.
реферат [257,8 K], добавлен 13.01.2012Прокариоты - организмы, не обладающие четко оформленным ядром с оболочкой и типичным хромосомным аппаратом. Классификация бактерий по Бергу. Эукариоты как ядерные организмы, имеющие ядро, окруженное ядерной мембраной. Строение автотрофов и гетеротрофов.
реферат [17,8 K], добавлен 27.10.2009Сотворение материального мира. Деление креационизма на научный и библейский. Противостояние между последователями креационизма и эволюционизма. Буквалистский, метафорический креационизм, теистический эволюционизм и креационизм постепенного творения.
презентация [686,7 K], добавлен 28.02.2012Характеристика продуцентов, консументов и редуцентов как организмов, синтезирующих и потребляющих вещества в пищевой цепи. Исследование экологической пирамиды как графического изображения соотношения между продуцентами и консументами уровней в экосистеме.
реферат [1,1 M], добавлен 19.02.2011Поведение материи на атомном и субатомном уровнях. Принцип неопределенности Гейзенберга. Связь между точностями измерения сопряженных параметров. Пищевые цепи и экологические пирамиды, их виды. Энергетическая значимость организмов и пирамиды биомассы.
контрольная работа [15,9 K], добавлен 03.06.2009Описание основных состояний воды - жидкого, твердого, газообразного. Изучение физических процессов испарения жидкости и конденсации пара. Схема образования облаков. Рассмотрение круговорота воды в природе как связующего звена между всеми оболочками Земли.
презентация [1,3 M], добавлен 19.09.2011Прокариоты - доядерные организмы, не обладающие типичным клеточным ядром и хромосомным аппаратом. История открытия и строение бактерий. Экологические функции бактерий. Бактерии как возбудители многих опасных заболеваний. Значение бактерий в природе.
презентация [5,4 M], добавлен 04.09.2011Всестороннее изучение и анализ микро-, макро- и мегамиров. Изучение материального мира. Представление об иерархичности физических явлений в настоящее время. Становление теории атомно-молекулярного строения мира. Научное познание мира "вглубь" и "вширь".
реферат [53,3 K], добавлен 26.07.2010