"Ночью я открываю мой люк и смотрю, как далеко разбрызганы в небе миры. И все, что я вижу, умножьте на сколько хотите, есть только граница новых и новых вселенных. Дальше и дальше уходят они, расширяясь, всегда расширяясь. За грани, за грани, вечно за грани миров". Это слова американского поэта Уолта Уитмена. "Самое непостижимое во Вселенной то, что она постижима", --- писал Альберт Эйнштейн. И наука своими достижениями подтверждает эти слова великого физика.
В самом конце
прошлого века, в 1998 году, неожиданно было открыто сверхускоренное расширение Вселенной (хотя ожидалось не расширение, а сжатие), примерно тогда же громко заговорили о таинственной "темной материи", обладающей свойством не притяжения, а антигравитации, то есть отталкивания.
Сейчас даже в газетах можно прочесть о невообразимо крошечных (размером 10-33 см) "суперструнах", из которых якобы и соткана "ткань космоса", идет речь и о существовании параллельных Вселенных (о бесконечном числе миров, идентичных нашему,
миров, населенных нашими двойниками-клонами). И число таких "чудес" науки продолжает расти.
Современная космология в своих выводах идет еще дальше. Она все более подтверждает давнее удивительное подозрение, что жизнь человеческая --- не просто нелепое завершение цепочки случайностей, что появление ЧЕЛОВЕКА с его разумом было жестко запрограммировано в структуре нашей Вселенной.
Крошка-человек и устрашающие галактические бездны космоса: сблизить эти крайности, доступным языком рассказать о том, что странным
образом именно человек служит мерой для галактик, что человек, по сути, вовсе не землянин (Земля для нас --- пристанище явно временное), а настоящий ГОМО ГАЛАКТИКУС, Человек галактический, --- такова главная задача этой научно-художественной, познавательной книги.
Вниманию читателей предлагается книга известного советского физика, члена-корреспондента АН СССР Д.А.Рожанского (1882--1936), содержащая курс теории колебаний и волн. В книга рассматриваются волновые законы, охватывающие различные типы физических явлений: механические колебания и волны, звук, молекулярные колебания, переменный ток, радиоволны, свет и т.д. Изложение ведется методами классической физики, дающей, по мнению автора, представления и способы расчета, которые являются
основой волновой теории материи в ее применении ко всем вопросам физики.
Книга будет полезна специалистам --- физикам и инженерам; она также может служить пособием для студентов физических и технических факультетов вузов при изучении соответствующего курса физики.
Настоящая монография посвящена актуальной проблеме становления синергетической методологии. В ней проведен обстоятельный исторический и философско-методологический анализ возникновения и развития современной синергетической методологии, исследуется ее роль в формировании постнеклассической картины мира, коммуникативных междисциплинарных ландшафтов и когнитивных пространств. Предложены и подробно рассмотрены принципы синергетики, генезис их становления и перспективы развития.
Большое внимание уделено проблемам синергетического моделирования в гуманитарной сфере, его этапам и связи с прикладной философией. Рассмотрены также приложения синергетической методологии в образовании и педагогике, в естественно-научном образовании гуманитариев.
Книга будет полезна не только философам, студентам-гуманитариям и естественникам, но и лекторам курсов "Концепции современного естествознания" и "Философия науки", учителям и всем интересующимся синергетикой.
В настоящей книге изложены основы малоизученной теории мультивекторных пространств (ТМП). Мультивекторные пространства (МП) являются новым классом векторных пространств. Алгебра векторов в МП отличается от стандартной линейной векторной алгебры. Рассматриваются метрические свойства МП, вопросы образования базиса МП, изучаются преобразования, сохраняющие метрику, а также геометрические и алгебраические свойства МП. Наряду с математическими приложениями, ТМП можно использовать
для моделирования свойств физического пространства (ФП). ТМП позволяет по-новому определить размерность ФП и связать это фундаментальное свойство с размерностью алгебры векторов. ТМП описывает такие известные эффекты, как замедление времени, сокращение длины, эффект Доплера, а также позволяет объяснить геометрическими эффектами такие экспериментальные факты, как существование стабильных частиц и античастиц, наличие у частиц материи волн де Бройля. ТМП объясняет экспериментально регистрируемую трехмерность пространства
и прогнозирует существование "измерений", ортогональных к наблюдаемому трехмерному пространству. Математическая модель ФП на основе ТМП позволяет объединить в единое целое три наблюдаемых объекта: время, пространство, вещество.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся алгеброй и ее приложениями, предназначенными для описания свойств ФП.
Вопрос о том, что такое время, настолько стар, что многие уже стали сомневаться в возможности получить на него исчерпывающий ответ. Для тех же, кто не потерял веру в силу разума, предлагается концепция времени, раскрывающая суть этого загадочного явления, объясняющая все его свойства и потому претендующая на решение этой "хронической" проблемы.
Данная книга представляет собой очередной --- девятый (по числу авторских книг) --- шаг ее автора за горизонт времени. Шаг, означающий
еще более глубокое проникновение в суть затронутых в ней вопросов и потому позволяющий еще лучше понять мир, в котором мы живем. Посвященная решению проблемы времени, эта книга охватывает и целый ряд смежных проблем. Это и проблема относительности свойств, и проблема свободной воли, и вопрос о природе вероятности, и вопрос о происхождении души человеческой (и не только человеческой), или, иначе, вопрос о том, как материя приобрела "эмоциональное видение" мира, и многое другое. При этом, несмотря на сложность
некоторых из этих вопросов, книга доступна каждому вдумчивому читателю, которого эти вопросы интересуют и который тем самым готов вместе с автором пройти непростой путь от поставленных человеком вопросов к подсказанным природой ответам.
Но главное все же в этой книге то, что она представляет собой очевидный прорыв к ясному пониманию сути времени (заглянув в оглавление, Вы увидите, насколько глубоко и широко это проникновение). Прорыв неизбежный (ведь когда-то это обязательно должно было произойти!) и долгожданный,
явившийся результатом многовековой --- из поколения в поколение --- осады разумом невидимой крепости из "неприступных" тайн времени.
Настоящая монография посвящена проблемам динамических систем с калибровочной симметрией. Подробно излагаются теория динамических систем со связями, теория систем с грассмановыми переменными, метод гамильтоновых континуальных интегралов. Отдельная глава посвящена проблеме конфайнмента. В работу вошли результаты исследований последних лет (нетривиальное фазовое пространство, остаточная дискретная калибровочная группа и др.). Монография может служить введением в современную теорию
калибровочных систем и метод гамильтоновых континуальных интегралов.
Книга рассчитана на специалистов по квантовой теории поля. Она может быть полезна также студентам старших курсов и аспирантам физических факультетов вузов.
Вниманию читателя предлагается классический труд немецкого историка науки Фердинанда Розенбергера (1845--1899), представляющий собой одно из наиболее серьезных и капитальных общих исследований эволюции физики до конца XIX века в мировой научной литературе. Автор, строго придерживаясь хронологического порядка и разбирая все физические открытия по времени их появления, поставил себе главной целью изложить историческое развитие физики таким образом, чтобы, с одной стороны, было
удобно установить состояние этой науки в каждый момент времени, а с другой стороны --- определить общее направление ее развития.
Настоящее издание, содержание которого составляет первую часть третьей книги (фактически третью книгу) труда Ф.Розенбергера, выходящего в четырех книгах, посвящено описанию эволюции физики в период с 1780 по 1840 год, в том числе достижениям в области механики, электромагнетизма, оптики, акустики.
Книга адресована физикам и историкам науки, а также широкому кругу читателей, интересующихся
историей физики.