Найти в Дзене

Фракталы в физике

Для физики микромира показано наличие фрактальных закономерностей. Приведены фракталы, характерные для внутренней структуры элементарных частиц. Для внутренней структуры протона и дейтрона найден фрактал нового типа, на основе которого получены фрактальные формулы протона и дейтрона. Подтверждением правильности фрактального подхода к элементарным частицам является то, что с использованием фрактала протона находит объяснение природа его массы, равная 1836,15… электронным массам. Новые фракталы микромира являются уникальными и не могут быть отнесены к известным фрактальным структурам. Есть основания полагать, что фрактал протона лежит в основе природных структур, что открывает путь для раскрытия фундаментального генетического кода строения вещества во Вселенной. Протон был открыт в начале 20-х г.г. в экспериментах с альфа-частицами. В опытах по рассеянию на протонах электронов и гамма-квантов были получены достоверные доказательства существования внутренней структуры у этой частицы. В 19

Для физики микромира показано наличие фрактальных закономерностей. Приведены фракталы, характерные для внутренней структуры элементарных частиц. Для внутренней структуры протона и дейтрона найден фрактал нового типа, на основе которого получены фрактальные формулы протона и дейтрона. Подтверждением правильности фрактального подхода к элементарным частицам является то, что с использованием фрактала протона находит объяснение природа его массы, равная 1836,15… электронным массам. Новые фракталы микромира являются уникальными и не могут быть отнесены к известным фрактальным структурам. Есть основания полагать, что фрактал протона лежит в основе природных структур, что открывает путь для раскрытия фундаментального генетического кода строения вещества во Вселенной.

Протон был открыт в начале 20-х г.г. в экспериментах с альфа-частицами. В опытах по рассеянию на протонах электронов и гамма-квантов были получены достоверные доказательства существования внутренней структуры у этой частицы. В 1970 г. в Стенфордском центре линейного ускорителя (СЛАК) удалось в эксперименте получить прямое свидетельство того, что протон действительно обладает внутренней структурой. Однако, конкретная внутренняя структура этой частицы до сих пор остается не раскрытой. Гипотеза кварков также не привела к установлению конкретной внутренней структуры протона. Как отмечается: “Кварковая модель была предложена для объяснения многообразия адронов. Она ничего не говорит явным образом о внутреннем строении какой-либо из этих частиц”. До сих пор отсутствует понимание, на каких принципах может строиться механизм формирования структуры протона. Скорее всего, структура протона построена не путем сложения из составных частей, а каким-то нетипичным, нетривиальным образом и здесь можно ожидать сюрпризов. Не находит объяснения природа его массы, равная 1836,1526675(39) электронным массам. Теории массы протона и аналитического соотношения для ее расчета нет.

-2

Протон является основой всех сложных вещественных образований Вселенной. Мир своим существованием обязан протону, однако уровень знаний о нем не соответствует той роли, которая отведена ему в мироздании. Физика уже вплотную подошла к такому рубежу, когда необходимо давать ответ на вопрос: “какова конкретная внутренняя структура протона и какой строительный материал использовала Природа для его создания”? По нашему мнению, эту задачу можно решить в контексте проблемы ПРОИСХОЖДЕНИЯ протона, выясняя ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ особенности его внутренней структуры. Есть основания полагать, что теория внутренней структуры протона даст ключ к раскрытию фундаментального генетического кода строения Вселенной.

На многие вопросы, затронутые выше, можно получить ответы, используя фрактальную геометрию. Фракталы все чаще привлекают для описания разнообразных предметов, структур и явлений, где проявляется самоподобие. Самоподобные структуры можно наблюдать в строении веток деревьев и кустарников, самоподобие проявляется в строении снежинок, его можно наблюдать в строении облаков, в изломах береговых линий, в изломах молнии, в турбулентном течении жидкости, в строении кровеносной и нервной системы и т.д. По утверждению Бенуа Мандельброта — геометрия природы фрактальна.

Фракталы применяются в компьютерной графике, в математике, в механике, в физике. Фракталы стали новым направлением в искустве, демонстрируя собой настоящие шедевры — картины необычайной красоты и привлекательности. Красота фракталов тем более интригующа, поскольку она проявляется на объектах полученных чисто математическими приемами. Фракталы становятся новым инструментом познания мира.

Фракталы очень широко представлены как в математике, так и в Природе. Не оказалась исключением в плане самоподобия и внутренняя структура протона — частицы, лежащей в основе всех вещественных образований