Принято считать, что наше пространство трехмерно. Некоторые ученые теоретически добавляют ось времени к трем осям объема – X, Y, Z, и называют его четвёртым измерением. Однако в расчетах пространственных величин это измерение участия не принимает. Обнаружились факты, которые нельзя проигнорировать. Эти факты заставили науку выделить еще одну пространственную величину мерности, кроме традиционных – X, Y, Z. Это мерность в глубину нулевой точки осей координат (01, 02, 03, …, 0n) в зависимости от плотности вещества.
В глубины плотного материального мира (вещественного видимого мира) уходят тонкоматериальные миры. Таким образом, многие объекты вещественного мира одновременно находятся в тонкоматериальных мирах, имеют в них свои составляющие.
Человек не исключение. Сегодня известно (и можно всегда замерить), что кроме физического тела он имеет эфирное, астральное, ментальное и другие тонкоматериальные тела, уходящие как бы в «глубину» по оси четвертого измерения, но оставаясь в том же объеме пространства.
Выделение четвертого измерения осуществляется посредством нарезки (вычленения) планов пространства в зависимости от степени снижения плотности материи.
Ещё со школы мы помним, что плотность (
Принятая размерность – кг/м3, кг/дм3, г/см3, мг/м3 («килограмм на метр в кубе», «килограмм на дециметр в кубе», «грамм на сантиметр в кубе», «миллиграмм на метр в кубе»).
Самое плотное вещество на Земле находится в толще Земли, где давление достигает громадных величин. Значительна плотность и у поверхности Земли, особенно в скальных породах, металлах и минералах (вспомним плотность алмаза, принятую за 10).
Приведём для сравнения разные плотности:
– средняя плотность атмосферы Земли – 1,3 х 10-3 г/см3;
– средняя плотность Солнечной системы – 10-6 г/см3;
– плотность Галактики – 10-25 г/см3;
– средняя плотность вещества Вселенной – 7 х 10-31 г/см3;
– плотность вещества Солнца – 1,4 г/см3;
– средняя плотность Земли – 5,5 г/см3;
– плотность вещества электрона – 1018 г/см3;
– плотность вещества ядер атомов – 1015 г/см3;
– плотность вещества ядра Земли – 12,5 г/см3.
В зависимости от агрегатного состояния вещества расстояние между молекулами и атомами увеличивается, а плотность вещества уменьшается. На уровне атомов относительное (не фактическое, а именно относительное) расстояние между элементарными частицами увеличивается, а плотность вещества уменьшается.
Относительное расстояние рассчитывается по формуле:
где
На уровне субэлементарных частиц и далее, «в глубину», наблюдается та же тенденция – относительное расстояние между частицами увеличивается, а плотность уменьшается.
Что получается? «Любое физическое тело представляет собой пространство, в котором на бесконечно больших друг от друга расстояниях размещаются мельчайшие частицы» (Фомин Ю. А. Энциклопедия аномальных явлений. М., 1993).
Мы знаем, что пустого пространства не существует, оно все заполнено материей (энергией) и называется «вакуум».
«Атом неимоверно пуст. Увеличенный в 100 миллиардов раз, он смахивал бы на мыльный пузырь величиной с трехэтажный дом. При этом ядро имело бы размер булавочной головки» (так образно рисует картину Г. Б. Анфимов в труде «Искусственное солнце». М., 1959).
Для лучшего представления структуры четвертого измерения используем аналогию.
Возьмем бочку и наполним ее булыжниками. В промежутки между ними поместим морскую гальку, а ее, в свою очередь, просыплем песком. И этот минеральный «винегрет» зальем водой. В результате у нас получилось четыре мира. Мир булыжников и вложенные в остающиеся пустоты миры гальки, песка и воды.
Внимание! Все эти миры находятся в одном объеме. А если говорить о пространстве, то можно выделить (вычленить) пространство булыжников, пространство гальки, песка и воды.
Далее миры можно продолжить. За миром воды обнаруживаются миры молекул, атомов, протонов, электронов, кварков, нейтрино, амеров и т. д..
И в каждом из этих миров свои системные объекты (например, атом – электроны), свои законы существования (например, движение электрона по своей орбите, а движение протона – по своей, частота колебаний их разная и т. д.), своя жизнь. Сегодня наука дошла лишь до создания теории только для некоторых миров:
– для масштаба галактик, Вселенной – общая теория относительности;
– для планетарно-звездных систем и нашего мира – теория классической механики Ньютона;
– для микромира – квантовая механика.