Hydrodynamics of superfluid vacuum: inertia, gravity and quantum mechanics as a consequence of the dynamic viscosity of the medium: Difference between revisions

From Gravipedia
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Paper}}
{{Paper|title=Гидродинамика сверхтекучего вакуума: инерция, гравитация и квантовая механика как следствие динамической вязкости среды}}


== Введение ==
== Введение ==

Revision as of 19:45, 12 May 2026

Title: Гидродинамика сверхтекучего вакуума: инерция, гравитация и квантовая механика как следствие динамической вязкости среды
Author: {{{author}}}
Date: {{{date}}}
DOI: {{{doi}}}


Abstract:

{{{abstract}}}

Full Text (PDF): [[Media:{{{file}}}|Download PDF]]

Введение

Современная теоретическая физика находится в состоянии глубокого концептуального кризиса, вызванного невозможностью примирить геометрическую интерпретацию гравитации в Общей теории относительности (ОТО) с вероятностным формализмом Квантовой механики. В то время как ОТО рассматривает пространство-время как пустую, но искривляемую «сцену», Квантовая электродинамика указывает на наличие в вакууме колоссальной плотности энергии нулевых колебаний.

Настоящая работа предлагает выход из этой дихотомии через возвращение к субстратной модели физического вакуума, но на качественно новом уровне — на базе свойств сверхтекучей квантовой жидкости \cite{Volovik, Huang}. В отличие от исторической концепции «эфира» XIX века, который рассматривался как упругая твердая среда, предлагаемая модель сверхтекучего вакуума обладает свойством реактивной вязкости $\eta$. Эта вязкость не проявляется при равномерном и прямолинейном движении объектов (что согласуется с принципом относительности), но становится определяющим фактором в процессах ускорения, формируя инерционное сопротивление и массу покоя элементарных частиц.

Центральной идеей данного исследования является постулирование того, что материя не просто находится «внутри» вакуума, а является его производной — локализованным «вязким узлом» или гидродинамическим резонансом. В рамках этого подхода:

\begin{itemize}

\item \textbf{Квантовые свойства} материи (волновой дуализм) выводятся как следствие диффузии фазы в вязкой среде, что позволяет получить уравнение Шрёдингера из уравнений Навье-Стокса для сверхтекучей жидкости.

\item \textbf{Гравитация} интерпретируется не как геометрия, а как динамический процесс — приток энергии вакуума к материальным объектам, выполняющим роль «стоков» (sinks) энергии.

\item \textbf{Космологическое расширение} и рост массы небесных тел рассматриваются как результат внутреннего нуклеосинтеза, подпитываемого поглощением этой внешней энергии.

\end{itemize}

Особое внимание уделяется решению проблемы барионной асимметрии и объяснению феномена «Растущей Земли». Если планета постоянно аккумулирует энергию вакуума, это должно приводить к увеличению числа нуклонов и, как следствие, к расширению её объема и изменению силы тяжести в геологических масштабах времени. Данный подход позволяет по-новому взглянуть на палеонтологические данные и аномалии в измерениях гравитационной постоянной $G$.

В последующих разделах будет представлен математический аппарат, связывающий фундаментальные константы $G, \hbar, c$ с гидродинамическими параметрами сверхтекучего субстрата, и предложен механизм деления нейтронов как основной источник новой массы.

Список литературы

[1] Блинов В. Ф. {Растущая Земля: из планет в звезды}. --- М.: Изд-во ЛКИ, 2011. --- 272 с.

[2] Volovik G. E. {The Universe in a Helium Droplet}. --- Oxford University Press, 2003.

[3] Laughlin R. B. {A Different Universe: Reinventing Physics from the Bottom Down}. --- Basic Books, 2005.

[4] Huang K. {A Superfluid Universe}. --- World Scientific Publishing Company, 2016.

[5] Berezhiani L., Khoury J. {Theory of dark matter superfluidity} // Physical Review D. --- 2015. --- Vol. 92, No. 10. --- P. 103510.

[6] Papou A. {Superfluid Vacuum Hydrodynamics: Inertia, Gravity, and Quantum Mechanics as Consequences of Dynamic Viscosity}. --- Independent Research Paper, 2026.

[7] Блинов В. Ф. {Физика материи}. --- К.: Академпериодика, 2005. --- 412 с.

[8] Zeldovich Y. B. {The Cosmological Constant and the Theory of Elementary Particles} // Soviet Physics Uspekhi. --- 1968. --- Vol. 11, No. 3. --- P. 381--393.