Телепортация-это не Миф!
появляется в случайной точке. Это супераналог равномерного и прямолинейного движения. Пространство
искривляется путем создания модели неевклидовой Вселенной Пуанкаре таким образом, чтобы точка А
совпадала с В, отчего тело мгновенно из А попадает в В.
Свойства некоторых законов природы позволяют надеяться, что возможна мгновенная
телепортация массивных тел [1, 2]. Это явление трансмутации, равномерное и прямолинейное
движение, неевклидовая геометрия, квантовая механика.Пусть тело N двигается равномерно и
прямолинейно. Тело N может пройти бесконечно большое расстояние S за время T без затрат
энергии E. Это позволяет надеяться, что если каким-то образом уменьшить Т до нуля, то
можно доставить тело мгновенно на большое расстояние без затрат энергии, т.е. тело исчезнет
в точке А и появится мгновенно в несовпадающей точке В, расположенной на одной из
возможных точек траектории своего движения. Но как можно уменьшить Т до нуля? Путем
механического ускорения можно увеличивать скорость движения только до скорости света,
дальнейшее уменьшение Т запрещается теорией относительности, поэтому надо искать другие
методы. Если выбросить тело за пределы Вселенной, то оно мгновенно появится обратно в
реальной Вселенной, так как за пределами Вселенной не может существовать какое-либо
материальное тело. Если искривить пространство таким образом, чтобы начальная точка А и
конечная В совпадали, то тело мгновенно из А появится в В. Для искривления пространства
вокруг тела выбрана модель неевклидовой геометрии Пуанкаре на сфере (на круге в
двухмерном пространстве), потому что она полностью изолирует тело от внешней Вселенной и
допускает техническую реализацию. Если создать замкнутую сферу из вакуумных дырок, то
расстояние между двумя точками внутри сферы будут уменьшаться от центра к периферии [3],
с тем чтобы на самой дырочной поверхности все расстояния были равны нулю. Причем
сокращаются также и измерительные приборы, поэтому для внутреннего наблюдателя
расстояние от центра до границы дырочной сферы кажется бесконечным. Внутри дырочной
сферы тело полностью изолируется от внешней Вселенной, так как не существует излучение
способное проникнуть сквозь дыру в пространстве и времени. Горизонт событий для
обитателей неевклидовой Вселенной Пуанкаре (НВП) ограничен поверхностью сферы (круга
для двухмерного пространства) Таким образом, для телепортации нужно создать замкнутую дырочную поверхность
вокруг тела для полной изоляции тела от внешней Вселенной, т.е. тело «отрывается» и
выбрасывается за пределы Вселенной. Так как за пределами Вселенной не может существовать
какое-либо тело, то оно мгновенно появляется обратно в реальной Вселенной в случайной
точке, так как вакуумные дырки существуют в каждой точке пространства. Фактически из 0-
пространства расстояние до любой точки Вселенной равно нулю. Так как наиболее вероятная
точка появления тела это исходная точка А, то для надежной телепортации замкнутую
поверхность из вакуумных дырок вокруг тела нужно создать не на мгновение, а именно на
некоторое малое время dT. Это исключает возврат телепортированного тела назад в исходную
точку старта. После разрушения замкнутой дырочной поверхности, в камере телепортатора не
должно быть материальных тел, иначе получается что они существовали время dT за
пределами Вселенной, что невозможно. Таким образом, создав вокруг тела замкнутую
дырочную поверхность на малое время dt можно быть уверенным, что тело уже существует все
это время dТ в другой точке Вселенной.
Для телепортации нужно создать оборудование способное производить дырки в
пространстве и времени, которое можно размещать как на внешней стороне создаваемой
замкнутой дырочной поверхности, так и на внутренней. В первом случае это будет
стационарный передатчик материи с внутренним производством дырок. Передатчик имеет
камеру для ввода тел предназначенных к телепортации, лучше сферической формы, потому что
сфера имеет минимальную поверхность. Затем из камеры откачивается воздух, создается
высокий вакуум, после чего окружающее оборудование создает вокруг тела замкнутую дырочную поверхность. Тело немедленно телепортируется, а вся энергия затраченная на
искривление пространства остается в камере в виде взрыва, так как энергия необходима только
для искривления пространства-времени, но не для переноса тела от точки А к В. Во втором
случае можно создать мобильный передатчик, если разместить оборудование внутри
создаваемой дырочной поверхности. Передатчик будет создавать дырки вокруг самого себя,
что позволяет ему многократно телепортироваться в случайные точки Вселенной.
Явление дырочной телепортации можно объяснить с разных позиций:
Определение 1. Метод движения, при котором из точки A тело переносится в несовпадающую
точку B по законам равномерного и прямолинейного движения за исключением времени T=0, и
сквозь препятствия между A и B называется дырочной телепортацией (ДТ). Это супераналог
равномерного и прямолинейного движения.
Определение 2. ДТ это метод движения, где тело выбрасывается за пределы конечной
Вселенной в ноль-пространство, после чего мгновенно появляется в случайной точке
Вселенной.
Определение 3. ДТ это метод движения, когда тело из точки A попадает в несовпадающую
точку B путем искривления пространства-времени (создания НВП) вакуумными дырками
таким образом, чтобы точки A и B совпадали в пространстве и времени.
Определение 4. ДТ это метод движения, где тело полностью изолируется от внешней
Вселенной путем создания вокруг него модели НВП, после чего исчезает, чтобы появиться в
несовпадающей точке.
Свойства дырочной телепортации: 1. Расстояние между точками исчезновения и
появления тела может быть от нуля до бесконечности, наличие препятствий между точками не
имеет значение.2 Затраты энергии на телепортацию тела на любое расстояние равны нулю. 3.
Интервал времени между событиями исчезновения тела в одной точке и появления в другой
равен нулю.4 Потенциалы силовых полей в обеих точках телепортации должны быть строго
одинаковы.5 При телепортации сохраняются все параметры телепортированного тела: масса,
импульс, все заряды, магнитный момент и т.д.Телепортация невозможна между двигающимися
с.о.6 Справедлив принцип нераздвоения - одно и то же тело не может существовать
одновременно в пространственно разделенных точках. Это следствие закона сохранения
энергии, так как для раздвоения тела требуется энергия.
Может показаться, что свойство 6 противоречит определению 3. Однако этот процесс
природа скрыла от нас за самой непроницаемой завесой из вакуумных дырок, когда же эта
завеса исчезает, мы видим тело или в одной точке, или в другой пространственно разделенной
точке, но никогда в обеих одновременно. К тому же в момент «соединения» точки А и В уже неПонятие “мгновенная” телепортация из точки А в В означает, что события исчезновения
и появления наблюдателя в точках А и В происходят одновременно по часам
синхронизированным согласно Эйнштейновской процедуре установления одновременности
[4]. Для синхронизации часов из точки А отправляется световой сигнал в точку В, в момент
времени tA0 зафиксированный по часам А. Затем сигнал отражается в точке В и возвращается
в точку А. Время события в точке А, одновременного с событием отражения сигнала в точке В,
определяется по формуле:
tAi= tB= tA0+ e(tAn- tA0),
(2)
где tB - время отражения сигнала в точке В; tAi - время события в точке А, одновременного с
событием отражения сигнала в точке В; tAn - время возвращения сигнала из точки В в точку А;
e - коэффициент одновременности, его величина находится в пределах между 0 и 1. Если e = 0,
то это означает, что скорость сигнала равна бесконечности - передача сигнала мгновенна.
Выбор величины e = 1/2 именуется в литературе “условием стандартной синхронизации”.
Мгновенным сигналом называется сигнал, где событие «исчезновение» тела
понимается как передача сигнала, а событие «появление» тела в несовпадающей точке В -
прием сигнала. События прием и передача мгновенного сигнала строго одновременны, по
являются пространственно разделенными. Понятие “мгновенная” телепортация из точки А в В означает, что события исчезновения
и появления наблюдателя в точках А и В происходят одновременно по часам
синхронизированным согласно Эйнштейновской процедуре установления одновременности
[4]. Для синхронизации часов из точки А отправляется световой сигнал в точку В, в момент
времени tA0 зафиксированный по часам А. Затем сигнал отражается в точке В и возвращается
в точку А. Время события в точке А, одновременного с событием отражения сигнала в точке В,
определяется по формуле:
tAi= tB= tA0+ e(tAn- tA0),
(2)
где tB - время отражения сигнала в точке В; tAi - время события в точке А, одновременного с
событием отражения сигнала в точке В; tAn - время возвращения сигнала из точки В в точку А;
e - коэффициент одновременности, его величина находится в пределах между 0 и 1. Если e = 0,
то это означает, что скорость сигнала равна бесконечности - передача сигнала мгновенна.
Выбор величины e = 1/2 именуется в литературе “условием стандартной синхронизации”.
Мгновенным сигналом называется сигнал, где событие «исчезновение» тела
понимается как передача сигнала, а событие «появление» тела в несовпадающей точке В -
прием сигнала. События прием и передача мгновенного сигнала строго одновременны, по часам синхронизированным в точках А и В согласно Эйнштейновской процедуре установления
одновременности.
Следует отличать «случайную телепортацию» от «адресной телепортации». В первом случае
телепортируемое тело появляется в случайной точке Вселенной, во втором случае наблюдатель
предполагает, что знает конечную точку появления тела, хотя появление тела именно в этой
точке может и не произойти. Под словом «телепортация» (дырочная) подразумеваются оба
метода.
Место появления телепортированного тела можно определить, руководствуясь законами
сохранения, свойствами равномерного и прямолинейного движения, теорией вероятности и
процедурой установления одновременности.
С точки зрения закона сохранения энергии, телепортация допустима только между
двумя точками со строго одинаковыми потенциалами силовых полей. Например, если бы тело
исчезло с поверхности земли и появилось на высоте 50 м над землей, то затем падая, оно
смогло бы совершить работу, после чего все процессы повторяются. Так как по определению
тело телепортируется на высоту 50 м без затрат энергии, а падая производит работу, то мы
получили энергию «из ничего». Такие физические процессы запрещены в природе, поэтому
телепортация между точками с разным значением силовых полей невозможна. Исходя из
природы телепортации как супераналога равномерного и прямолинейного движения следует,
что телепортированное тело появится только там, куда оно смогло бы прибыть, двигаясь
равномерно и прямолинейно, при условии отсутствия препятствий между точками А и В, т.е.
точка В должна лежать на одной из возможных траекторий равномерного и прямолинейного
движения данного тела. Движение тела перестает быть равномерным и прямолинейным, если
изменяются потенциалы силовых полей, следовательно телепортация невозможна между двумя
точками с разными потенциалами силовых полей. Неизвестно, являются ли эти два условия
одинаковыми. Если законы сохранения позволяют телу появиться в любой точке с тем же
потенциалом силовых полей, то второе условие гораздо сложнее. Если бы вся Вселенная была
с плоской евклидовой геометрией, то тело могло бы появиться только на одной из точек
прямой. Но Вселенная искривлена, практически нет точки пространства где не было бы
гравитационных полей, поэтому идеальное равномерное и прямолинейное движение
невозможно.
Другим условием, налагаемым на возможную точку появления телепортированного тела,
является возможность осуществления процедуры установления одновременности.
Телепортация по определению мгновенна, поэтому она возможна только между такими
точками А и В, между которыми можно синхронизировать часы, пользуясь эйнштейновской
процедурой синхронизации часов, при помощи световых или мгновенных сигналов. Ведь
события исчезновения и появления тела в точках А и В одновременны, но если в данных
точках нельзя синхронизировать часы, чтобы установить одновременное событие, то
следовательно и телепортация между ними невозможна. В противном случае было бы
противоречие, когда мгновенными (телепортационными) сигналами можно было бы
синхронизировать часы там, где это невозможно, например в двигающихся относительно друг
друга системах отсчета (с.о.). Телепортация неосуществима между двумя с.о., которые
двигаются относительно друг друга. Если допустить, что тело исчезло с двигающейся со
скоростью v с.о. K’ и появилось в покоящейся с.о. K, то оно должно сохранить свой импульс
по отношению к К’, т.е. можно считать что тело появилось в той же самой инерциальной
системе K’. Тело не может появиться в с.о. двигающейся относительно точки исчезновения
тела, так как при этом нарушается закон сохранения энергии, импульса. Телепортация между
двумя движущимися относительно друг друга систем отсчета противоречит природе
телепортации как супераналога равномерного и прямолинейного движения. Ведь двигающееся
равномерно и прямолинейно тело не может внезапно изменить свою скорость. Кроме того,
попытка создать одинаковые физические поля в камерах телепортаторов двух движущихся
относительно друг друга систем отсчета для осуществления адресной телепортации обречена,
потому что вследствие релятивистских эффектов условия на движущейся системе отсчета с
точки зрения наблюдателя покоящейся системы отсчета все равно будут отличаться, поэтому адресная телепортация между ними невозможна. Представьте себе хотя бы то, что для
телепортации из покоящейся в двигающуюся систему отсчета, тело должно сократить свои
размеры.
Вероятность появления тела в заданной точке, с физическими полями идентичными
месту старта зависит от того, сколько во Вселенной еще есть таких же точек. Адресная
телепортация в заданную точку крайне маловероятна и сложна, ее реализация зависит от того,
можно ли в точности воссоздать одинаковые потенциалы силовых полей в обеих точках, от
принципа неопределенности... Происходит непрерывная флуктуация потенциалов силовых
полей, распределения потенциалов по объему, множество случайных процессов. Кроме того,
телепортация на поверхности планет осложняется наличием атмосферы. При материализации в
атмосфере объект должен мгновенно поднять находящийся над собой столб атмосферного
воздуха пропорционально своему объему. Поэтому телепортацию лучше выполнять в вакууме. Медитация 1. «Вакуумная сфера и тишина»
Цель: успокоить ум, создать ощущение внутренней изоляции от внешнего шума, подготовить сознание к «переходу».
Длительность: 10–12 минут.
Сядь удобно, закрой глаза, сделай 3 глубоких вдоха и выдоха. Представь, что вокруг тебя начинает формироваться тонкая мерцающая сфера — это граница из «вакуумных дырок», о которой говорилось в теории. Она не пропускает ни звук, ни свет, ни тревожные мысли.
С каждым выдохом сфера становится плотнее, а пространство внутри неё — всё тише. Внешние шумы растворяются, будто их «отрезало» искривлением пространства.
Почувствуй, как твоё тело становится легче, а границы между тобой и пространством внутри сферы размываются. Ты — в изолированной неевклидовой Вселенной, где время течёт иначе.
Останься в этом ощущении тишины и покоя на 3–4 минуты. Пусть любые мысли просто «проваливаются» в вакуумные дырки, не задерживаясь.
Когда будешь готов, медленно расширь сферу, позволь ей раствориться, вернись вниманием в комнату. Сделай мягкий вдох и открой глаза.
Метафора из теории: замкнутая дырочная поверхность изолирует тело от внешней Вселенной — в медитации мы изолируем сознание от ментального шума.
Медитация 2. «Супераналог равномерного движения»
Цель: развить ощущение плавного, непрерывного потока, отпустить сопротивление переменам.
Длительность: 8–10 минут.
Закрой глаза и представь прямую линию, уходящую в бесконечность. Это траектория равномерного и прямолинейного движения. Ты движешься по ней без усилий, без ускорения, просто существуя в потоке.
Вспомни любое препятствие, которое сейчас кажется важным. Представь, что оно — просто точка на этой прямой. Ты не борешься с ней, а проходишь сквозь неё, потому что твоя траектория неизменна.
Ощути, как с каждым вдохом ты «выравниваешь» своё внутреннее состояние: эмоции, мысли, напряжение — всё становится частью этого ровного движения.
Побудь в этом состоянии 3–5 минут, позволяя любым новым «препятствиям» просто становиться точками на твоей линии.
Постепенно вернись в настоящее, сохраняя ощущение плавного потока.
Метафора из теории: телепортация — супераналог равномерного и прямолинейного движения; в медитации мы тренируем способность двигаться сквозь жизнь без лишних усилий.
Медитация 3. «Искривление пространства и совпадение точек А и В»
Цель: научиться «сжимать» внутреннее расстояние между текущей ситуацией и желаемым состоянием.
Длительность: 12–15 минут.
Представь точку А — это твоё текущее состояние (например, усталость, тревога, неопределённость). Точка В — это то, куда ты хочешь прийти (спокойствие, ясность, энергия).
Теперь представь, что пространство между А и В начинает искривляться, как в модели Пуанкаре: расстояние сокращается, и точки А и В постепенно сближаются.
В какой-то момент они совпадают: ты понимаешь, что спокойствие и ясность уже есть внутри тебя, просто они были «разнесены» во времени и пространстве.
Побудь в точке совпадения 4–5 минут, ощущая, как это состояние наполняет всё твоё тело.
Медленно вернись в обычное состояние, но сохрани ощущение, что переход из А в В возможен мгновенно — стоит только «искривить» своё восприятие.
Метафора из теории: искривление пространства, чтобы точки А и В совпадали, — в медитации мы учимся менять перспективу, чтобы желаемое состояние становилось доступным прямо сейчас.
Медитация 4. «Принцип нераздвоения и целостность»
Цель: укрепить чувство целостности, отпустить внутренний конфликт.
Длительность: 10 минут.
Вспомни ситуацию, где ты чувствуешь раздвоение: «хочу, но не могу», «знаю, но не делаю». Представь эти две стороны как два отдельных пространства.
Между ними — вакуумная дырка, которая не даёт им соединиться. Но ты можешь «закрыть» эту дырку, позволив сторонам встретиться.
Представь, как пространство между ними искривляется, и обе стороны оказываются в одной точке. Они не борются, а дополняют друг друга.
Ощути эту новую целостность, как будто ты собрал себя воедино.
Побудь в этом состоянии 3–4 минуты, а затем медленно вернись в реальность, сохраняя чувство единства.
Метафора из теории: принцип нераздвоения — одно тело не может существовать в двух точках одновременно; в медитации мы устраняем внутренний разрыв между «хочу» и «делаю».
Медитация 5. «Случайная телепортация: доверие к неизвестному»
Цель: развить доверие к неопределённости, снизить страх перед непредсказуемыми переменами.
Длительность: 15 минут.
Представь, что ты стоишь в точке А, а вокруг — бесконечное пространство возможных точек В. Ты не знаешь, куда попадёшь, но знаешь, что это будет безопасно.
Сделай глубокий вдох и представь, как вокруг тебя формируется вакуумная сфера. Она удерживает тебя ровно на мгновение, а затем исчезает.
Ты «телепортируешься» в случайную точку. Оглянись: что ты видишь? Какие ощущения? Не пытайся контролировать место появления — просто наблюдай.
Позволь себе побыть в этой новой точке 5–7 минут, исследуя её без оценки: «хорошо» или «плохо». Просто есть.
Когда будешь готов, мягко вернись в исходную точку, сохранив ощущение, что любая «случайная» перемена — это часть твоего пути.
Метафора из теории: случайная телепортация в неизвестную точку — в медитации мы тренируем принятие неопределённости и доверие к жизни... Серия медитаций- Осознание Левитации: Медитация 1. «Снятие инерции: тело перестаёт сопротивляться»
Цель: почувствовать, как уходит внутреннее напряжение, которое заставляет «прилипать» к земле и к проблемам.
Длительность: 10–12 минут.
Сядь или ляг удобно. Начни с медленного сканирования тела: почувствуй, где есть тяжесть, где ты «держишься» за опору.
Представь, что под твоим телом, вокруг него, начинают появляться крошечные «вакуумные дырки» — не пугайся, они не забирают тебя, а просто снимают лишнее давление.
Ты не борешься с гравитацией, ты позволяешь этим дыркам «забрать» инерцию: то, что заставляло тебя держаться за старое, за привычное, за тяжесть.
С каждым выдохом ты чуть легче, будто заполняешь собой эти микроскопические пустоты, и сопротивление исчезает.
Побудь в этом состоянии 3–4 минуты, замечая, как меняется ощущение веса.
Постепенно вернись в обычное состояние, сохраняя лёгкость в теле и мыслях.
Метафора из теории: инерция — это «растягивание» вакуумных дырок; в медитации мы перестаём их растягивать и позволяем себе двигаться свободно.
Медитация 2. «Искусственное гравитационное поле: управляемая лёгкость»
Цель: научиться чувствовать, что ты можешь «задавать направление» своему состоянию без насилия над собой.
Длительность: 12–15 минут.
Закрой глаза. Представь, что вокруг тебя формируется управляемое поле: не жёсткое, а мягкое, как невидимая сфера.
На той стороне сферы, куда ты хочешь двигаться (например, к спокойствию, к решению задачи), начинают появляться «дырки» — они создают лёгкое притяжение.
Это не рывок и не усилие, а плавное «заполнение пустоты» в нужном направлении. Ты просто позволяешь себе туда течь.
Ощути, как твоё тело и внимание мягко смещаются в сторону этой точки притяжения.
Останься в этом ощущении 5 минут, позволяя себе «парить» в выбранном направлении.
Медленно вернись в реальность, сохраняя чувство, что ты умеешь задавать вектор движения без перегрузок.
Метафора из теории: создание источника дырок на нужной стороне аппарата задаёт направление движения; в медитации ты формируешь «поле намерения», которое мягко ведёт тебя вперёд.
Медитация 3. «Свободное падение как покой: левитация без страха»
Цель: снять страх перед переменами и неопределённостью, почувствовать, что «падение» может быть безопасным.
Длительность: 10 минут.
Представь, что ты находишься в пространстве, где гравитация не тянет вниз, а мягко приглашает двигаться.
Вспомни ситуацию, которая кажется «падением» (потеря контроля, неопределённость). Теперь представь, что это не падение, а заполнение заранее созданных «вакуумных дырок» — ты не летишь в пустоту, ты занимаешь пространство, которое для тебя уже готово.
С точки зрения «внутреннего наблюдателя» ты остаёшься в покое, даже когда снаружи всё меняется.
Побудь в этом ощущении безопасности и стабильности внутри себя, несмотря на внешние перемены.
Вернись в настоящее, сохраняя чувство: «Я могу двигаться, даже если мир вокруг ускоряется».
Метафора из теории: свободное падение — это покой в дырочной модели; в медитации мы тренируем внутренний покой даже в периоды внешних перемен.
Медитация 4. «Безинерциальное движение: резкий поворот без перегрузок»
Цель: развить гибкость мышления и способность быстро менять направление без внутреннего стресса.
Длительность: 8–10 минут.
Представь себя в шарообразном аппарате (или просто в сфере света вокруг себя).
Тебе нужно резко сменить направление — не потому что ты обязан, а потому что так интереснее.
Вместо того чтобы «разворачиваться» с усилием, ты просто перемещаешь «дырочный слой» на другую сторону сферы — и направление меняется мгновенно, но без рывка.
Ощути, как тело и ум легко следуют за этим поворотом: нет ни инерции, ни перегрузок, только плавная смена вектора.
Сделай 3–4 таких «мягких разворотов» в воображении, каждый раз выбирая новое направление.
Вернись в обычное состояние, сохраняя ощущение внутренней манёвренности.
Метафора из теории: перемещение дырочного слоя по поверхности сферы меняет направление движения без перегрузок; в медитации мы учимся менять курс без внутреннего напряжения.
Медитация 5. «Парить над землёй: баланс между опорой и полётом»
Цель: найти баланс между стабильностью и свободой, между «я на земле» и «я могу подняться».
Длительность: 15 минут.
Представь, что ты стоишь на земле, но вокруг тебя появляется тонкий слой «вакуумных дырок». Они не отрывают тебя от опоры, а лишь слегка уменьшают притяжение.
Ты чувствуешь, как тяжесть уходит, но связь с землёй остаётся. Ты паришь на высоте нескольких сантиметров — достаточно, чтобы почувствовать свободу, но не потерять устойчивость.
Побудь в этом балансе 5–7 минут: ощущай одновременно и опору, и лёгкость.
Если появляется страх оторваться, вернись чуть ближе к земле; если хочется больше свободы — позволи себе подняться ещё на миллиметр.
Постепенно опустись обратно на землю, сохраняя чувство, что ты можешь в любой момент снова «подняться», не теряя опоры.
Метафора из теории: левитирующий аппарат парит над поверхностью, не теряя связи с ней; в медитации мы находим баланс между стабильностью и стремлением к новому.
Научная статья академика Лешана. При адресной телепортации тел быстрее света нет
нарушения причинности
К.З. Лешан hol@nm.ru
Невозможно найти телепортационный эксперимент, где было бы нарушение причинности, все
рассмотренные примеры содержат ошибки. Зависимость появления «нарушения причинности» от
пространственного положения наблюдателя относительно места событий, от выбора носителя информации и
невозможность влияния следствия на причину доказывает, что факт наблюдения сигнала от «следствия» раньше
«причины» не имеет отношения к нарушению причинности или движению назад во времени и является просто
зрительным эффектом зависящим от выбора носителя информации. Предлагается другой критерий поиска
нарушения причинности и формулируется телепортационный принцип причинности.
1. Так как при телепортации тела перемещаются быстрее света, то закон ограничения
скорости сигналов теории относительности (ОСС) является главным препятствием
запрещающим адресную телепортацию материальных тел в заданную точку. Поэтому
естественно, что прежде чем отказаться от адресной телепортации, проблему нужно обсудить.
Принцип ОСС был введен в предположении, что все сигналы двигающиеся быстрее
света нарушают принцип причинности, однако ниже будет показано, что в телепортации нет
нарушения причинности. Кроме того, даже судя по названию, принцип ограничения скорости
распространения сигналов не имеет никакого отношения к телепортации. Ведь здесь написано,
что запрещаются сигналы, которые именно распространяются (в пространстве) и
имеют скорость, т.е. сигналы которые преодолевает некоторое расстояние в пространстве за
определенное время, но в телепортации этого нет, телепортационный сигнал никогда не
преодолевал расстояние между точкой старта и финиша, и не существовал между этими
точками, он просто исчез и появился. 2. Понятие «мгновенная» телепортация из точки А в точку В означает, что события
исчезновение тела в А и появление в В одновременны по показанию часов А и
В, синхронизированных согласно процедуре установления одновременности предложенной
Эйнштейном [1]. Впрочем мгновенная передача сигналов рассматривается в литературе по
теории относительности [1] как равноправный метод синхронизации часов наравне со
световыми сигналами. В формулу процедуры установления одновременности (2) из [2] входит
e - коэффициент одновременности, его величина находится в пределах между 0 и 1. Если e = 0,
то это означает, что скорость сигнала равна бесконечности - передача сигнала мгновенна.
Поэтому тем более непонятно это противоречие, когда с одной стороны мгновенная адресная
телепортация используется как эталон одновременности для синхронизации часов, а с другой
стороны те же источники утверждают, что при превышении сигналами скорости света
происходит нарушение причинности. Это происходит потому, что не делается различие между
сигналами распространяющимися в пространстве и телепортационными сигналами, которые не
распространяются в пространстве. Даже в стандартных учебниках и справочниках по физике [3]
находим «Проверить одинаковость показаний часов в А и В было бы очень просто с помощью
сигнала, распространяющегося из А в В мгновенно». Теперь же, когда мгновенные сигналы
наконец появились, те же учебники запрещают его применение, ссылаясь на нарушение
причинности. Разве можно применять физические процессы с нарушением причинности для
синхронизации часов в физических экспериментах (пусть теоретических)? По крайней мере в
схемах синхронизации часов современная физика должна признать, что в мгновенной
телепортации нет нарушения причинности, иначе мгновенные сигналы нельзя применять для
синхронизации часов. А если существуют две такие системы отсчета, для которых невозможно
осуществить процедуру синхронизации часов, то между ними также невозможно осуществить
и процедуру телепортации. Тогда где же здесь вообще нарушение причинности при
мгновенных сигналах? Абсолютно все рассмотренные примеры нарушения причинности из
литературы содержат ошибки. Рассмотрим сначала более простой случай, когда наблюдатели покоятся относительно места событий телепортации, затем когда двигаются, потому что
картина нарушения причинности в обоих случаях идентична.
3. Пример 1. Пусть существуют несколько наблюдателей А, В, и С находящихся в точках А,
В, С.
Информацию о событиях они получают световыми сигналами, затем телепортационными
сигналами. Пусть в момент исчезновения тела в точке А происходит зеленая вспышка света, а в
момент появления тела (прием сигнала) в точке В происходит красная вспышка света. Часы
всех наблюдателей синхронизированы согласно процедуре установления одновременности
Эйнштейна. Для наглядности изучения последовательности событий изменим слегка эту схему,
поместив на середине дистанции АВ в точке С зеркало, мгновенно отражающее часть света
назад. Пусть из точки А в точку В испускается сначала пробный световой сигнал, а момент
исчезновения тела совпадает с моментом возвращения в точку А отраженного зеркалом
светового сигнала. Тогда показания часов в точке В в момент появления тела будут совпадать с
показаниями часов А соответствующих моменту исчезновения тела. Теперь рассмотрим
события с точки зрения наблюдателя А, находящегося в точке А. Он увидит сначала зеленую
вспышку в момент t0, а затем красную в t1. Учитывая свое положение относительно событий,
наблюдатель А вычтет задержку на распространение светового сигнала (t1 - t0) - L/c = 0 откуда
заключит, что зеленая вспышка произошла одновременно с красной вспышкой. Наблюдатель В,
находящийся в точке В увидит сначала красную вспышку в момент времени t0 по своим часам,
а затем зеленую вспышку. В обычном эксперименте из литературы, после этого он должен был
бы заявить о нарушении причинности, несмотря на то, что это полуобработанные результаты.
Однако в одном узком эксперименте не могут существовать разные ответы на один вопрос (8),
следовательно один из наблюдателей ошибается. Поэтому наблюдатель В также выполнит
обработку измерений до конца, обратив внимание на свое положение относительно места
событий и выполнив те же самые операции что и наблюдатель А, получив ноль. Так как
световые сигналы всегда распространяются со скоростью света, то он заключит что наблюдал
красный сигнал раньше зеленого только потому, что зеленый сигнал прошел путь L со
скоростью c, тогда как длина пути красного сигнала в эксперименте близка к нулю. Так как
наблюдатель знает что события в точках А и В причинно-связанные, то он заключит что
событие «следствие» произошло одновременно с «причиной». Наблюдатель С сделает те же
выводы наблюдая вспышки одновременно. Одновременность событий «причина» и
«следствие» не противоречит телепортационному принципу причинности (6.1).
3.1 Предположим что наблюдатель В принял решение, что наблюдение сигнала от «следствия»
раньше «причины», означает нарушение причинности. Это предположение можно проверить
только обратной связью, путем влияния следствия на причину. Пусть наблюдатель В
попробует телепортироваться в точку А чтобы отменить телепортацию тела и зеленую
вспышку, что привело бы к грубому нарушению причинности. Нереальность этого намерения
видно хотя бы из того, что так как часы в точках А и В синхронизированы, то событие
телепортации уже произошло как по часам наблюдателя А, так и В. Предположим что В
телепортировался сразу как только тело появилось в точке В, затратив только время на
процедуру телепортации dT. Тогда последовательность событий выглядит по часам А и В так -
тело исчезает в точке А в момент t=0, и появляется в точке В в момент t=0, после чего
наблюдатель В начинает выполнять процедуру телепортации, в результате чего исчезает в
момент t= dT и появляется в точке В в момент T=dT, когда событие «причина» уже произошло,
поэтому следствие никак не может влиять на причину. Невозможно попасть в прошлое при
помощи метода синхронизации часов, дырочная телепортация это эталон одновременности.
4. Рассмотрим теперь случай, когда все наблюдатели получают информацию о событиях
посредством телепортации. В моменты исчезновения и появления тела в точках А и В, срабатывают другие станции телепортации, которые передают информацию об этом
наблюдателям А, В, С. В таком случае все наблюдатели получат информацию одновременно,
но с задержкой dt необходимой для процедуры телепортации. Вычитав время dt, они найдут
что события исчезновения и появления тела в А и В строго одновременны. Обратите внимание,
что в этом случае исчезает «нарушение причинности» в старом смысле (17), когда наблюдатель
В наблюдал красный сигнал от события «следствие» раньше зеленого сигнала от события
«причина». Нарушение причинности не может зависеть от метода доставки информации к
наблюдателю. Здесь действует правило - чем быстрее, тем лучше. Следовательно, явление НП
связано исключительно с применением сигналов со скоростью с как носителей информации.
Это подтверждается тем, что следствие не может влиять на причину. Наблюдатель В может
только наблюдать сигнал от события «следствие» раньше «причины», но он абсолютно не
имеет возможности влиять на причину события «следствие». Кроме того, обратите внимание,
что мнимое нарушение причинности зависит от положения наблюдателя, оно наблюдается
только тогда, когда наблюдатель находится ближе к событию «следствие», чем «причина».
Теория левитации основана на дырочной теории гравитации [1, 2]. По принципу действия
левитирующий аппарат отличается от мобильного телепортатора с внешним производством
дырок только тем, что создаваемая дырочная поверхность не замыкается. Другими словами,
если дырочная поверхность вокруг тела замыкается, то аппарат телепортируется, а если не
замыкается - левитирует.
Рассмотрим понятие инерции и массы в дырочной теории. Масса - это параметр
характеризующий способность материальной частицы испускать дырки, чем больше частица
испускается дырок за единицу времени, тем больше масса частицы. Таким образом,
покоящаяся или двигающаяся равномерно и прямолинейно частица постоянно
взаимодействует с окружающими вакуумными дырками. Это означает, что невозможно
ускорить материальную частицу, без того чтобы не растянуть вакуумные дырки с которыми
она взаимодействует. Поэтому, для ускорения частицы нужно применить внешнюю силу и
затратить энергию на «растягивание» вакуумных дырок, с которыми частица в данный момент
взаимодействует. Фактически частица сопротивляется внешней ускоряющей силе тем, что
«растягивает» вакуумные дырки с которыми она взаимодействует, что воспринимается как
сила инерции. Чем больше масса тела, тем больше его частиц взаимодействуют с вакуумными
дырками, и тем труднее вывести такое тела из состояния покоя или изменить его скорость,
потому что возрастает количество дырок Именно поэтому сила инерции тела
пропорциональна его массе.
Что случится, если выполнить обратные действия, по отношению к понятию инерция?
Например, если постоянно создавать возле покоящейся частицы такую же дырку, которая
возникает при ее движении с ускорением, например в 10 м/с
2 под действием внешней
силы. Тогда, очевидно, заполняя собой вакуумные дырки, частица будет двигаться с
ускорением 10 м/с
2
, с точки зрения внешнего наблюдателя. Однако с точки зрения
внутреннего наблюдателя, двигающегося вместе с частицей, он двигается равномерно и
прямолинейно. Как и в состоянии покоя, в данном случае частица заполняет собой вакуумные
дырки, возникающие возле нее. Причем для наблюдателя связанного с частицей она
продолжает оставаться в состоянии покоя даже в случае, когда с разных сторон частицы
возникают дырки разных размеров. Внутренний наблюдатель скажет что частица двигается с
ускорением только в том случае, если частица будет затрачивать энергию на растягивание
вакуумных дырок. Таким образом, только для внешнего инерциального наблюдателя частица
двигается с ускорением. Яркий пример левитации – свободное падение в гравитационном поле.
Как было описано в [2, 3], падение пробного тела в гравитационном поле это процесс
заполнения телом дырок испущенных гравитирующей массой, при этом падающее тело
находится в состоянии покоя.
наблюдатели двигаются относительно точек А и В. Так если создавать вакуумные дырки возле частицы, то она будет двигаться с ускорением,
причем без сил инерции. Ведь силы инерции могут возникнуть только в случае, когда частица
под действием внешних сил «растягивает» вакуумные дырки.
Метод движения «левитация» можно применить для создания
безинерциальных летающих аппаратов, способных двигаться с огромным ускорением без
перегрузок для пилотов, и в частности способных парить над землей. Для этого возле аппарата
нужно создать искусственное гравитационное поле, т.е. нужно создать источник вакуумных
дырок. Если возле аппарата создать дырку радиусом r, то возникает гравитационное
поле. Ускорение свободного падения g на расстоянии R от центра дырки будет g = k r3
/ 3R2
, где k = 1/сек2
(1)
При малом значении R ускорение будет значительным, даже если создавать небольшие
дырки. Для этого источник дырок нужно расположить как можно ближе к летающему аппарату,
лучше всего создавать вакуумные дырки прямо на внешней поверхности аппарата. Дырки
следует создавать на той стороне аппарата, в направлении которого нужно лететь. Форма
дырочной поверхности должна быть такая, чтобы гравитационное поле равномерно
притягивало все части аппарата.
Лучше всего выбрать шарообразную или эллипсоидальную форму аппарата. В этом случае,
перемещая дырочный слой по поверхности сферы, можно легко менять направление движения
при высокой скорости. Если дырочная поверхность замыкается, тогда аппарат немедленно
телепортируется. Таким образом, данный аппарат способен выполнять оба немеханических
методов движения - телепортацию и левитацию. Выбор метода движения зависит только от
того, замкнута или нет создаваемая на аппарате дырочная поверхность. Фактически это один
из лучших известных человечеству летающих аппаратов. Он способен мгновенно
телепортироваться на расстояния в миллиарды световых лет, двигаться с очень большим
ускорением без каких-либо перегрузок для пилотов, резко менять направление движения при
высокой скорости, парить над поверхностью массивных тел.
Конечно, можно создавать левитирующие аппараты не обязательно шарообразной формы, но в
этом случае 1) Увеличиваются затраты на создание замкнутой дырочной поверхности для
телепортации, поскольку сфера обладает наименьшей площадью. Примеры левитации!
Экспериментально левитацию можно наблюдать на примере множества явлений, прежде
всего это свободное падение тел в гравитационном поле. Описанный выше левитирующий
аппарат отличается от падающего тела только тем, что может изменять как величину
ускорения свободного падения, так и направление падения. Фактически левитирующий
аппарат «падает» в выбранное пилотом направление. Никакие перегрузки или силы инерции
при этом не могут быть. Таким образом, свободное падение это левитация с постоянным
ускорением и направлением.
Другие примеры левитации можно привести из ядерной физики. Например процесс
испарения нейтронов из возбужденного ядра. Как было описано в [4], возбужденное ядро
представляет собой скопление нуклонов, среди которых двигаются дырки, последовательно
«оттягивая» один нуклон за другим. Нуклоны ядра колеблются в одну сторону, а дырки
двигаются в противоположную сторону. Если дырка отражается от «края» ядра, то ядро может
пребывать длительное время в возбужденном состоянии. Наконец, если дырка захлопнется
перед одним менее связанным нуклоном, то он отрывается от ядра, это процесс испарения
нуклонов из возбужденного ядра. Фактически этот процесс можно назвать левитацией, поскольку возле нуклона была создана (появилась) дырка, которая его
ускорила. При этом нуклон двигался с ускорением только с точки зрения внешнего
покоящегося наблюдателя, а с точки зрения внутреннего наблюдателя он находился в
состоянии покоя, поскольку не затрачивалась энергия на растягивание вакуумных дырок. Если
испарение протонов еще можно обьяснить кулоновскими силами, то испарение нейтронов
является чистой левитацией и выполняется дырками. Простейшие эксперименты для демонстрации дырочной
телепортации и левитации
Лешан К.З. Октябрьское, Молдова
Предлагается телепортировать частицы путем создания вокруг них облака искусственных дырок, используя
процессы аннигиляции пар частица-античастица, распад истинно нейтральных частиц и неупругое рассеяние.
Существует вероятность что облако дырок спонтанно замкнется с немедленной телепортацией попавших внутрь
частиц. Для доказательства дырочной телепортации достаточно доказать факт ускорения частиц дырками
(левитации) .
Для телепортации дырочным методом нужно выбросить частицу за пределы Вселенной
или искривить пространство-время таким образом, чтобы точки старта и финиша совпадали.
Для этого вокруг частицы следует создать неевклидовую геометрию, называемую моделью
неевклидовой Вселенной Пуанкаре. Самым простым способом телепортации, не требующей
какого-либо оборудования, является естественная телепортация. Нужно просто наблюдать за
выбранной частицей. Так как в вакууме постоянно появляются виртуальные вакуумные дырки,
существует вероятность, что в результате флуктуаций вакуума может спонтанно возникнуть
замкнутая дырочная поверхность, с немедленной телепортацией попавших внутрь частиц. Чем
меньше размеры тела, тем выше вероятность телепортации.
Для увеличения вероятности телепортации следует либо искать такие места, где
количество вакуумных дырок больше, либо создавать искусственно вакуумные дырки. В
первом случае, места с повышенной концентрацией дырок можно искать с помощью устройств
подобных радиолокатору. Можно использовать факт сокращения расстояний между двумя
точками и локальное замедление темпа течения времени в местах с повышенной
концентрацией вакуумных дырок, что должно влиять на прохождение электромагнитных волн.
Тем не менее, время ожидания акта естественной телепортации для макроскопических тел
может превышать возраст Вселенной, поэтому для телепортации лучше искусственно
создавать дырки вокруг мишени. Чем больше дырок создаются, и чем ближе они расположены
к некоторой произвольной замкнутой поверхности, тем выше вероятность
телепортации. Только при создании непрерывной замкнутой дырочной поверхности вокруг
тела время ожидания будет равно нулю.
Вакуумные дырки можно искусственно создавать тремя методами, опубликованными в 1994 [1, 2], это аннигиляция пар частица-античастица, распад истинно нейтральных частиц и
движение тел с ускорением (упругое и неупругое рассеяние).
Можно телепортировать частицы на ускорителях при неупругом рассеянии частиц, где
при столкновении частицы «растягивают» вакуумные дырки, создавая большие протяженные
по линии движения дырки. Так в центре столкновения пучков частиц создается облако
искусственных вакуумных дырок. Существует вероятность, что внутри облака дырок
спонтанно возникнет замкнутая дырочная поверхность с немедленной телепортацией
случайно оказавшихся внутри дырочной поверхности частиц. Для увеличения размера дырок
лучше сталкивать античастицы, например электрон-позитронные пучки. Так как ускорители
могут создавать дырочное облако в течение длительного времени, это позволяет надеяться что
акты телепортации все же произойдут, даже если облако дырок недостаточно плотное.
В стандартных экспериментах по неупругому рассеянию вероятность телепортации
мала, потому что создаваемое облако дырок получается необъемным. Другими словами, вдоль
траектории полета каждой из частиц создается в основном одна, редко две дырки в точках
столкновения. Если соединить воображаемой линией все точки столкновения частиц за один
момент времени, получится криволинейная плоскообразная поверхность, вероятность
замыкания которой мала. Вероятность спонтанного замыкания будет высокой только в
пространственно-распределенном плотном облаке дырок, которое можно получить, например
сталкивая под разными углами несколько пучков частиц или комбинируя разные методы
создания дырок. ...............
Таким образом, акт телепортации частиц в экспериментах по рассеянию частиц на
ускорителе состоит в исчезновении одной или некоторого количества сталкивающихся
частиц. Для регистрации акта телепортации можно использовать законы сохранения энергии,
электрического, лептонного, барионного заряда. Нужно измерять, например энергию или
электрический заряд входящего в зону столкновений (E1) и выходящего потока частиц (E2).
Если E2 окажется меньше E1 хотя бы на величину элементарного заряда или массы покоя
легчайшей из частиц эксперимента, то это может означать только телепортацию. Исчезновение
частиц в тщательно контролируемом объеме не может иметь другого объяснения, кроме
телепортации. При этом мы не можем знать, где появилась телепортированная частица, она
появляеться в случайной точке Вселенной, которая скорее всего находиться за горизонтом
видимой с Земли Вселенной. О реализации адресной телепортации частиц в заданную точку
можно будет думать после демонстрации случайной дырочной телепортации, ввиду ее
сложности.
Конечно, недопустимы ошибки, когда например поглощение частиц стенками камеры
выдается за телепортацию. Для настройки регистрирующего оборудования и детекторов
можно сначала выполнять измерения потоков частиц при условиях, при которых телепортация
маловероятна, например если точки столкновений частиц образуют не объемную замкнутую,
а плоскообразную криволинейную поверхность. Нужно подобрать такие условия
эксперимента, чтобы образовывалось меньше частиц неподдающихся регистрации, вроде
нейтрино. При неупругом рассеивании достоверными актами телепортации можно считать
такие исчезновения частиц, которые имеют место при длительной работе оборудования,
поскольку это маловероятный процесс.
Другие методы телепортации могут использовать распад истинно нейтральных частиц или
аннигиляцию пар. Например если облучать нейтральными пи-мезонами частицу-мишень, то
вокруг нее образуется облако искусственных вакуумных дырок, и существует вероятность
спонтанного замыкания облака с немедленной телепортацией находящихся внутри частиц. ..................Особый интерес представляет эксперимент с облучением тяжелых ядер плотным пучком
медленных антинуклонов. Главное условие телепортации - чтобы все нуклоны наружной
оболочки ядра аннигилировали одновременно, тогда вокруг ядра была бы создана замкнутая
дырочная поверхность малого радиуса, с мгновенной и безусловной телепортацией остатка
ядра. Так можно было бы мгновенно телепортировать тяжелые ядра, состоящие из десятков
или сотен нуклонов, с временем ожидания равным нулю. Телепортация будет доказана при
отсутствии ядра и одновременной регистрации числа аннигиляций, равного числу нуклонов в наружной оболочке ядра.
Гораздо проще доказать реальность дырочной телепортации путем экспериментальной
демонстрации дырочной левитации, для этого нужно всего лишь доказать, что частицы можно
ускорять вакуумными дырками. Телепортация и левитация связаны сильной симметрией – это
супераналоги соответственно равномерно-прямолинейного и ускоренного движения,
повторяющие их свойства. Например, пусть мы обнаружили, что массивное тело способно
двигаться с ускорением. Разве это не означает, что данное тело также может двигаться и
равномерно-прямолинейно? Аналогично, экспериментальная демонстрация левитации
автоматически означает, что возможна и более сложная дырочная телепортация. Если будет
доказано реальное существование супераналога движения с ускорением (дырочной левитации),
это также означает существование и супераналога равномерно-прямолинейного движения –
дырочной телепортации.
Для демонстрации дырочной левитации нужно доказать, что частицы можно ускорять
вакуумными дырками. Следует различать два случая, когда создаваемая искусственная дырка
«соприкасается» с частицей и когда нет. В первом случая частица ускоряется сильным
взаимодействием, во втором – гравитационным. Хотя для доказательства пригодны оба случая,
настоящей левитацией следует считать второй случай. Пример «сильной» левитации - упругое
рассеяние. Частицы сталкиваются, растягивая вакуумные дырки, которые затем в свою очередь
ускоряют их. В соответствии с названием, при сильной левитации частицы получают большие
импульсы, а при гравитационной – гораздо меньшие.
Для демонстрации гравитационной левитации следует создать искусственную дырку,
например путем столкновения частиц, аннигиляции пар или распада истинно нейтральных
частиц, и наблюдать за расположенной рядом частицей-детектором. Фактически это проверка
дырочной теории гравитации – кратковременно создается искусственное гравитационное поле
и нужно доказать, что расположенная рядом частица свободно падает к дырке. Это можно
сделать, например облучая ядра дейтерия или трития медленными антинуклонами. При этом
один из нуклонов ядра аннигилирует с созданием дырки, которая может ускорить ядро и\или
синтезировать частицы. Нужно измерить импульс ядра после аннигиляции и доказать, что оно
было ускорено дыркой (импульсным гравитационным полем) , а не другими силовыми полями
или столкновением с другими частицами. Аналогичный эксперимент можно провести, облучая
частицу-мишень нейтральными пи мезонами или другими истинно нейтральными частицами,
с таким расчетом, чтобы они распадались возле частицы-детектора, создавая дырки в
пространстве-времени. Или можно наблюдать за частицей покоящейся в эпицентре
столкновения двух пучков частиц, если бы удалось некоторое время «отгородить» ее от
столкновений. Факт левитации можно доказать по следующим признакам: 1) Если частица-детектор
получила импульс, не сталкиваясь с другими частицами, что можно установить, например
анализируя траектории, энергии и импульсы всех частиц - продуктов распада, аннигиляции
или неупругого рассеяния. Также должны отсутствовать или учитываться силовые поля,
способные влиять на движение частицы-детектора. Нужно отобрать такие события, где
например продукты распада разлетаются без взаимодействия с частицей-детектором. 2) Если
столкновение частицы-детектора с другой частицей произошло, но полученный импульс не
соответствует расчетному. 3) Если при детектировании частиц с высоким временным
разрешением установлено, что частица-детектор получила импульс до соударения с другими
частицами, что нельзя объяснить действием силовых полей. 4) При гравитационной левитации
может быть замечено мнимое нарушение закона сохранения импульса для системы
взаимодействующих частиц. Недостающий импульс переносится гравитационными волнами к
окружающим звездам, и может быть незамечен детекторами.
При этом предполагается, что гравитационное поле ведет себя на малых расстояниях
классически, но скорее всего оно проявляет квантовые свойства. Например при создании
искусственной дырки испускаются две дырки в противоположные направления, и если
частица-детектор находиться на пути дырки, она будет ускорена, а если нет – не будет. Вторая
дырка и есть гравитационная волна, уносящая недостающий в эксперименте импульс. В таком случае имеет смысл увеличить число частиц-детекторов вокруг искусственной дырки.
Ускорение только одной или нескольких из них означало бы что гравитационное поле
проявляет квантовые свойства на малых расстояниях. Кроме того, это была бы первая
регистрация "гравитонов".
Другие примеры левитации – дрожание электрона, дрожание частиц при нуле градусов
Кельвина, вызываемое хаотически появляющимися дырками. При этом дрожание частиц
объясняется тем, что частицы ускоряются дырками в случайные направления, что также можно
назвать левитацией.
Приведенные выше эксперименты могут доказать дырочную гравитацию, левитацию,
телепортацию и конечность Вселенной по объему. Наиболее важно проверить упруго-неупругое рассеяние как метод создания дырок, отрицательный результат привел бы к
крушению всей дырочной теории. А явление создания дырок при аннигиляции пар и распаде
истинно нейтральных частиц менее связано с теорией, отрицательный результат привел бы к
необходимости пересмотра только механизма взаимопревращения частиц. ...Из обзора по методам телепортации [1] видно, что практически все методы материальной
телепортации используют для телепортации тел топологические туннели, соединяющие
разные точки пространства. Другие названия этих объектов - пространственно-временные
проколы, мосты Эйнштейна-Розена, кротовые или червячные норы (wormholes). Мое внимание
привлек вопрос - почему в дырочной телепортации этот топологический туннель абсолютно
изолирован от внешней Вселенной, а в теории проходимых червоточин (wormholes) открыт.
Более того, сейчас в мире продолжаются исследования, необходимость которых крайне
сомнительна, по поиску методов удерживания проходимых червоточин открытыми как можно
больше времени, для чего предлагаются экзотическая материя, электрические поля и т.д.
Через открытый туннель можно рассматривать отдаленные регионы Вселенной [1]:"...an
Observer
Sitting in Region ;1 Who Looks Through the Wormhole Throat ;; and Sees Remote Region ;2".
Или другой пример с прошедшей в феврале 2005 конференции [2]: "Users would simply step
through to the other end, without any "travel" type experience. The other end would be clearly visible
through the wormhole, as if one were gazing through a doorway." В других работах [3, 4]
червоточины также ответственны за перетекание вещества и радиации из одного региона
Вселенной в другой.
Другими словами, наблюдатель может просто шагнуть через туннель из точки старта А в
точку финиша В, расположенную например в другой галактике. Через червоточину можно
рассматривать вблизи, как через дверь, с близкого расстояния, звезды другой
галактики. Легкое усилие, и наблюдатель плавно переходит с Земли (точка А) в соседнюю
галактику (точку В), и телепортация осуществлена.
А теперь представьте себе Вселенную – планеты летят вокруг своих звезд, звезды двигаются
в своих галактиках, галактики и скопления галактик двигаются вокруг своих центров
притяжения. А тут вдруг появляется проходимая червоточина между двумя далекими
регионами Вселенной. (Которая создается при образовании черной (белой) дыры, или
высокоразвитой цивилизацией). Пока восторженные пользователи рассматривают вблизи
звезду N из другой галактики, через туннель устремляются гравитационные поля материи в
точках А и В. Гравитационное поле выбирает всегда самый короткий путь для взаимодействия,
зачем звездам и галактикам взаимодействовать через огромные дистанции, когда есть более
короткий путь через туннель wormhole. Поэтому наше Солнце вдруг оказывается в состоянии
сильнейшего гравитационного взаимодействия со звездой N из другой галактики, которая
внезапно "появляется" почти рядом. Естественно, Солнце резко изменяет свой курс, теряя
свои планеты. Наша галактика также внезапно "узнает", что находиться в состоянии
столкновения с другой галактикой. Появление горловины червоточины, например возле Земли,
изменит всю структуру нашей галактики. Горловина червоточины, связанная с другой крупной
галактикой, будет самым массивным "телом" нашей галактики, теперь звезды будут двигаться
по новым орбитам с учетом изменившегося распределения масс. Причем положение не
меняется, если вторая горловина червоточины появляется спонтанно или привозиться на ракете.
Таким образом, создание проходимой червоточины wormhole является крупнейшей
катастрофой для Вселенной. Пока теоретики рассматривают вблизи другие миры через свой
открытый туннель, начинается катастрофическая перестройка крупномасштабной структуры
Вселенной. Изменяются орбиты не только отдельных звезд, но и крупных скоплений галактик.
Начиная с момента открытия туннеля, радиус зоны катастрофических изменений
увеличивается со скоростью света, вокруг обеих горловин. Можно показать, что создание
туннеля wormhole нарушает законы сохранения и создает неестественные ситуации, когда
природа просто не знает, как ей поступить. Ну как должны двигаться два скопления галактик,
никогда «не знавших» о существовании друг друга и находящихся за горизонтом, когда при появлении wormholes они оказываются гравитационно-связанными и начинают двигаться друг
к другу, перпендикулярно плоскости орбиты, по которой они двигались миллиарды лет. Более
того, они еще должны взаимодействовать сами с собой через туннель червоточины. Волновые свойства квантовой частицы объясняется именно тем, что частица
непрерывно телепортируется из одного места в другое, пребывая в нескольких местах
одновременно в виде виртуального облака, что известно как волна де Бройля. Дырочная
телепортация макроскопических объектов – это частный случай волны де Бройля, длина
которой стремится к бесконечности.
Только благодаря существованию запутанности, следа и дырочной телепортации,
объекты могут быть корпускулярными или волнами, локализованными или размазанными в
пространстве. Все составные макроскопические объекты имеют форму и локализованы, только
благодаря существованию следа, запутанности и телепортации – объекты непрерывно
определяют свое положение в пространстве, путем выполнения мгновенных прыжков на
любые расстояния (дырочная телепортация!), в другие точки пространства, подобно пустым
волновым функциям Бома. Без запутанности и телепортации, Вселенная представляла бы
собой смесь виртуальных частиц, где не существовало бы ни одного локализованного,
корпускулярного объекта.
Составные объекты имеют форму и локализованы потому, что каждая составная
частица запутана со своим окружением, отчего при непрерывном исчезновении и появлении,
она всегда появляется на старом месте, а не в случайной точке Вселенной, отчего составные
макроскопические объекты сохраняют свои форму и положение относительно соседних
объектов. Объекты локализованы тем точнее, чем больше след, количество информации о
своих соседях, которая добывается при взаимодействии объектов, и путем мгновенных
прыжков в другие точки пространства.
Свидетельство о публикации №226090300261