Dogmatikusnézetű fizikusok számára nem ajánlott értekezés! Összeállította, Novák Péter másként gondolkodó

Hasonló dokumentumok
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Részecskefizika kérdések

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Tartalom. x 7.

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

A relativitáselmélet története

A világtörvény keresése

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

Hadronok, atommagok, kvarkok

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

FIZIKAI NOBEL-DÍJ, Az atomoktól a csillagokig dgy Fizikai Nobel-díj 2013 a Higgs-mezôért 10

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

A galaxisok csoportjai.

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

A modern fizika születése

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Milyen a modern matematika?

Modern fizika vegyes tesztek

Thomson-modell (puding-modell)

Határtalan neutrínók

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Tudomány és áltudomány. Dr. Héjjas István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

a természet logikája

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

A testek részecskéinek szerkezete

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A Vízöntő kora Egy ajtó kinyílik

Az ősrobbanás elmélete

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Bizonytalanság. Mesterséges intelligencia április 4.

Középkori matematika

A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

EGYSZERŰ, SZÉP ÉS IGAZ

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Bevezetés a részecske fizikába

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

A tau lepton felfedezése

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

Ősrobbanás: a Világ teremtése?

Bevezetés a részecskefizikába

Részecskefizika 2: kozmológia

Fuzzy elmélet a menedzsmentben

Fermi Dirac statisztika elemei

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Mágneses mező jellemzése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Az expanziós ködkamra

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA


Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

2011 Fizikai Nobel-díj

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Az univerzum szerkezete

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGLESZ-E A HIGGS-RÉSZECSKE A NAGY HADRONÜTKÖZTETŐVEL?

Elemi részecskék, kölcsönhatások. Atommag és részecskefizika 4. előadás március 2.

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Antianyag a Föld környezetében

Paritássértés FIZIKA BSC III. MAG- ÉS RÉSZECSKEFIZIKA SZEMINÁRIUM PARITÁSSÉRTÉS 1

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Bevezetés a részecskefizikába

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Átírás:

1. számú melléklet, Dogmatikusnézetű fizikusok számára nem ajánlott értekezés! Összeállította, Novák Péter másként gondolkodó Arisztotelész szerint a semmi nem létezik, mert a természet irtózik az ürességtől. Logikája alapján a semmi, és a valami között antagonisztikus az ellentmondás, ezért a semmi nem létezhet a természetben, az csupán egy agyszülemény, egy ember alkotta fikció. Einstein úgy vélte, a fény szabadon terjed a vákuumban, ezért a fény fotonját nem közvetíti semmi, mégis képes hullámként terjedni. A dogmatikus fizikusok szerint, a kvantumfizika, a mikro méretek világa, a bizonytalanságok birodalma. Egy olyan világ, ahol soha sem lehetünk biztosak abban, mi fog történni, mert a természet is a határozatlanság elvén szerveződik. A bizonytalanság abból ered, hogy a vákuum teljesen üres. Az üres térben, az események esetlegesek, ugyan úgy, mint a köznapi értelemben vett határozatlanság esetén, amikor is nehezen tudunk dönteni bizonyos kérdésekben. A dogmatikus fizikusok szerint az üres térből előugrik egy részecske, mert az ürességben van valami pezsgés, afféle dinamikus tánc, amiben a részecske, antirészecske párok energiát kölcsönöznek a vákuumtól, majd megsemmisülnek, mikor visszaadják. A vákuumtérből, a semmiből, jön létre valami, ami már mérhető, és ezért értelmezhető. Felvetődött, hogy a vákuumból anyagi részecske szökken elő, majd találkozik egy antianyag részecskével, és kölcsönösen megsemmisítik egymást. Paul Dirac vetette fel az anyag -antianyag párok értelmezését, bár anti-anyagot még sehol sem sikerült észlelni az univerzumban.

Az univerzum 5%-átalkotja a megfigyelhető anyag, a többi sötét anyag, és sötét energia. A dogmatikus fizikusok szerint a sötét energia erős antigravitációs hatása okozza a gyorsulva táguló univerzum felfúvódását. De mi van akkor, ha tévednek, és nem volt Ősrobbanás! Az univerzum nem tágul, a vörös eltolódást a galaxisok gravitációs lencsehatása okozza, amit jelenleg nem tudjuk helyesen értelmezni? A teremtés misztériuma az egy istenhitből, eredeztetett, kezdetben volt a semmi, és a nagy organizátor, a külső közreműködő létrehozta a világmindenséget. A zsidó-keresztény kultúrkörben azért terjedt el az Ősrobbanás elmélet, mert a hit megalapozta a hipotézist, a tudomány meg kritikátlanul elfogadta. Kurt Gödel, matematikus, Isten létezését, mint egy matematikai tételt próbálta bizonyítani. A teremtéssel kapcsolatos axiómákat fogalmazott meg, amik ésszerűnek tűnnek, de önkényesek, és mivel nem tartalmaznak belső, rejtett ellentmondásokat, mint belső ellentmondásoktól mentes, téves végkövetkeztetésként jutott el a Teremtő, vagy Isten létének igazolásáig. *Isten a legfőbb lény. *A lény, a gondolatainkban és a valóságban is létezik. * Nagyobb, mint a lény, aki csak az elménkben létezik. *Ha Isten csak az elménkben létezik, akkor el tudunk képzelni egy magasabb lényt, aki a valóságban létezik. *Mivel nem tudunk elképzelni egy Istennél nagyobb lényt, ebből arra a megállapításra juthatunk, hogy Isten valóban létezik, (Gödel). Gödel, a zsidó-keresztény kultúrkörben szocializálódott, eleve kizárta, hogy esetleg több Isten is létezhet, ezért önkényesen megfogalmazott axiómái közt ugyan nem volt belső ellentmondás, de ez még nem biztosította a végkövetkeztetésének igazságát, Isten, mint egyetlen teremtő kizárólagosságát. Gödel abban tévedett, hogy eleve kizárta azt a teóriát, hogy amit egy Isten képes létrehozni, arra több Isten is képes. Gödel, és Stephen Hawking, tévedése is hozzájárult az ősrobbanás elmélet téves hipotézisének kanonizálásához. Ma már csak a másként gondolkodók engedhetik meg maguknak azt az intellektuális kalandot,

hogy kétségbe merjék vonni a Hawking féle végtelen potenciál, vagy a Gödel féle egyistenhitre alapozott ősrobbanásból levezetett teremtéselméleti hipotézist. A több istenhit vagy politeizmus az ókori görögöktől eredő asztrális-kozmikus jelenségek több síkú értelmezéséből, logikai megközelítéséből jött létre. A görög mitológia, és bölcselet szerint minden dolognak, természeti jelenségnek megvan a saját Istene. Az istenek halhatatlanok, ezért a tevékenységüket örökké végzik, annak nincsen kezdete, és vége. A görög bölcselet törekedett az eltérő, vagy ellentmondó nézetek harmonizálására, ezért fogadta el a több istenhitet. Az ókori hellének teremtésről alkotott misztériumát a modernkori szinkretizmus hívei képviselik, élükön Andrej Szaharovval. Merőbe új nézeteik, az összeegyeztetésére irányuló törekvéseik ellenére, számtalan konfliktushoz vezettek a dogmatikus tudományfelfogás képviselőivel. Szerény értekezésemben megkísérlem az egymásnak ellentmondó elméletek ütköztetésével, értelmezni a teremtéselmélet körüli totális zűrzavart, ha ez mégsem sikerülne, gondoljanak arra, hogy a CERN -benn évek óta kilencezer fizikus, 10 milliárd Eurót költött el már e téma kutatására, és még ma is bizonytalan minden kijelentés amit az Isteni részecskéről közre adtak. Még mindig csak feltételezett részecske a Higgs-bozon, pedig már majdnem odaítélték érte a Nobel díjat. A CERN-benn a legfőbb kérdés, mekkora a higgs részecske tömege? A Higgs-részecske becsült tömege 125,6GeV. A protonok tömege 0,938 GeV. Minél kisebb egy részecske annál nehezebb detektálni. Egy bizonyos mérethatáron túl, már maga a mérés is befolyásolja az eredményt, ezért olyan nehéz az Isteni részecske kimutatása. Matematikai logikával a semmi nem értelmezhető, mert a nulla, nem azonos a semmivel. Brahmagupta, indiai matematikus és csillagász próbálta először a matematika révén értelmezni a semmit. A semmi azóta is egy misztikus fogalom, a teremtés kelléke. Isten a semmiből létrehozott valamit, ami az ember számára felfoghatatlan. Ugyan olyan misztikus fogalom a minden. Tehát a valami, a semmi, és a minden között már értelmezhető, kézzel fogható, megmérhető, és megszámolható. Ha ezen alaposabban

elgondolkodunk, könnyen beláthatjuk, miért olyan nehéz kimutatni az Isteni részecskét. A semmi fogalma, csak dimenzió nélküli állapotként értelmezhető, a minden ellentéteként, ahol már a térnek szerepe van. A valami, viszont csak a négydimenziós világban kap értelmet. Minden részecske pozíciója három térvektor által behatárolt, egységnyi időben lezajló változásként értelmezhető. Ezt ismerte fel Andrej Szaharov fizikus, az Orosz hidrogén- bomba kifejlesztője, mikor a nagyenergiájú robbanások térelméleti alapjait kutatta. Szaharov négydimenziós, dinamikusan változó homogén gravitációs hullámtere, hat virtuális részecskéből jön létre, tehát nem a semmiből keletkezik, ezért nem képes befogadni a zsidó-keresztény kultúrkörben szocializálódott szkeptikus tudományos világ. Kínában, vagy Indiában, a fizikusok nem fogadják el az Ősrobbanásból levezetett téves teremtéselméleti hipotézist. Számukra a gyorsulva táguló világegyetem is egy gravitációs lencsehatás okozta optikai csalódás káprázata. Az európai fizikusok évek óta, minden anyagi, és szellemi erőforrását egy olyan felesleges kísérletsorozatba ölik bele, aminek az értelmetlenségéről Szaharov már huszonöt évvel ezelőtt kijelentette, (protonok ütköztetésével nem hozható létre az Isten részecske, mert az a galaxisok központjában keletkezik, a fekete lyukból árad szét.) Szaharov szerint minden elemi részecskének van tömege, tehát a tér nem lehet üres, mert a semmi nem képes kölcsön hatni valamivel. Az elemi, dinamikusan változó, négydimenziós homogén gravitációs hullámtér, rendelkezik három irányvektorral, egy idő, és egy energiaszint állapottal, ez a virtuális részecske. Andrej Szaharov szerint, az univerzum nem tágul, és nem is zsugorodik, mivel egy végtelen nagy, de önmagában zárt, tér, idő, anyag, és energia hiper-struktúra, amelyben galaxis formációjú szuper-struktúrákban rendeződik az általunk észlelt mindenség. A végtelen nagy, de önmagába zárt hiperstruktúrában, állandóan változnak a szuper-struktúrák által alkotott, tér, idő, anyag, és energia szintek. A galaxisok, anyag, és energia készlete, egy gravitációs energia centrum körül keringenek, amelyet a csillagászok fekete lyukként észlelnek. A fekete lyukban, két nagytömegű

neutron csillag pörög saját, és közös forgástengelyük mentén. Beszippantva környezetük anyagi természetű térstruktúráit, amelyet aztán energiaként kifújnak közös forgástengelyük mentén. A mi galaxisunkba más a tér, az idő, az anyag, és az energia fogalma, mint a többi galaxisban. Ezért el lehet felejteni minden olyan térelméleti hipotézist, amely az Ősrobbanás elméletből lett levezetve! Szaharov szerint, az anyag, nem más, mint három állóhullám burokba zárt energia halmaz. Egy külső mágneses, egy középső mikro-gravitációs, és egy belső elektrosztatikus burokhullám rendszer alkotja az elemi anyagi természetű térstruktúrát. Ha a három burokhullám felhasad, a benne tárolt energia szétsugárzódik a galaxisban. Mindezek alapján, újra kell értelmeznünk jó néhány közmegegyezésen alapuló, kísérletekkel bizonyított fizikai alapfogalmat!

Az anyagi természetű térstruktúrák kölcsönhatásainál a három burokhullám együtthat. Ezért a proton, és a neutron közötti magerő, nem más, mint a mikro-gravitációs kölcsönhatás. A semmi kutatása projekt nem kap semmilyen anyagi támogatást. Nem készülök önálló tudományos értekezés benyújtására, ennek ellenére, a tudományos haladás érdekébe saját részecskekutatásokat folytatom szerény laboratóriumi körülmények között. Amennyiben a kísérleteket siker koronázná, további értekezésben számolok be az elért eredményekről.