В общепринятой концепции одного вида энергии оба принципа рассматриваются как методологические, однако это естественные проявления изменений (увеличения, читай - загрубения) геометрических масштабов амплитуд и частоты волн. Наиболее частые ошибки их применения - исследование переменных параметров волн в одном масштабе, вследствие их неразличимости.
Забегая вперёд отметим, что формула взаимосвязи двух видов энергии найдена в метафизическом содержании ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО и ИНТЕГРАЛЬНОГО исчислений - отображений ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ импульсов-волн и их НИЗКОЧАСТОТНОЙ векторной суммы векторов (читай - векторного произведения векторов) - соответственно - параметров двух видов энергии, или - НЕСКОНДЕНСИРОВАННОЙ и СКОНДЕНСИРОВАННОЙ энергии - также соответственно. Иначе говоря названные исчисления - математические модели двух видов энергии - разложения исходной волны на высокочастотные волновые составляющие и векторного суммирования параметров пары взаимосвязанных волн.
Названные модели рассматривались во всех наших книгах, но в окончательном виде идея изложена в книге "Физическая геометрия непознанного" и названа нами СООТНОШЕНИЕМ ГАЛКИНА-ВОЛЧЕНКО-ГОНЧАРОВА - именами учёных МГТУ им. Н. Э.. Баумана и Волгоградского технического университета. К настоящему времени пришло понимание, что Соотношение можно рассматривать в качестве универсальной формулы физических законов преобразований параметров разнородных форм энергии, в том числе - парные преобразования параметров квантовой среды вакуума, как несконденсированной энергии, в заданные параметры, мощности и формы сконденсированной энергии.
Для творческого коллектива соавторов, в течение многих лет профессиональной деятельности, "побочно" развивавших тему с общим названием - "КВАНТОВАЯ СРЕДА ВАКУУМА - ЭТО И ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ". Обсуждаемая тема была сформулирована в общих чертах лишь годы спустя - негативное следствие полученного атеистического образования. В течение почти двадцати лет солавторы пытаются изложить тему в изданных книгах, а также в статьях в Интернет-журнале "Самиздат".
Надо отметить, что для всемирно известных учёных прошлых веков - Д. Бруно, Л. да Винчи, Г. Галилея, Гельмгольца, И. Ньютона, Б. Паскаля... - всех не перечислить, как и для их оппонентов - вера в Бога была одним из условий познания непознанных законов природы, поскольку физические законы открывались феноменологически, не имея для этого каких-либо логических доказательств - только на основании наблюдений природы и специально проводимых экспериментов. В то время началось разделение философии и метафизики - на физику и другие отраслевые науки.
В новой энергетической концепции некоторые положения академической науки оказались невостребованными, например, теория вероятности и математическая статистика. В отличие от них накопленные знания, основанные на общепринятых базовых положениях академической науки, потребовали определённой адаптации.
Накопленные знания, обозначенные численными значениями параметров энергии в разнородных ЕДИНИЦАХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (ЕФВ) энергии, с целью их единообразного сравнения - необходимо было привести к безразмерной векторной единице и одной мерности отображаемых размерностям пространств - к нуль- (точка), одно- (прямая), двух- (плоскость) или к трёхмерному сферическому объёму - всегда ограниченному геометрической границей - сферическим слоем избыточной плотности энергии.
Предложим вниманию читателей взаимоисключающие, в новой энергетической концепции, высказывания известных учёных - противников и сторонников детерминизма, для которых приведём и наше отношение к ним с позиции концепции двух видов энергии.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ Р. ФЕЙНМАНА о способах открытии физических законов и о вероятностной интерпретации квантовой механики, изложенной Бором и Гейзенбергом в духе принципа дополнительности, в настоящее время - почти общепризнанной.
- "Бор и Гейзенберг сделали высказывание: "принципиально неизмеримое - физически нереально". Поэтому "не надо говорить о вещах, которые невозможно измерить. Поскольку из соотношения неопределённости следует, что частица не имеет одновременно импульс и координату, то не следует об этом и говорить. А "говорить" следует о волновой функции, её статистическом содержании, которая описывает микросостояние системы, волновые свойства". - Р. Фейнман - цитата из учебно-методического пособия кафедры МГАПИ - Интернет-лекция 9 (п. 9.3).