К 100-летию со дня рождения Н. А. Козырева ВРЕМЯ И ЗВЕЗДЫ Нестор-История Санкт-Петербург 2008 УДК 530.1+115+122 ББК 22.632 В81 Редакционная коллегия: А. Н. Дадаев, Н. Н. Казанский, Д. Н. Козырев, Ф. Н. Козырев, Л. С. Шихобалов (отв. ред.) Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева. — СПб. : Нестор-История, 2008. — 790 с. ISBN 5-98187-257-0 В сборник включены: пять статей Н. А. Козырева по причинной механике (теории физических свойств времени), которые не вошли в его «Избранные труды», изданные в 1991 г.; подробная биография ученого; научные статьи, посвященные анализу и применению идей Н. А. Козырева в разных областях знания; статьи, содержащие философское осмысление научных воззрений ученого; архивные материалы и воспоминания о Н. А. Козыреве. Книга предназначена как специалистам: астрономам, механикам, физикам, биологам, философам, так и всем читателям, которых волнуют история и современные проблемы науки. ББК 22.632 Time and stars: the centenary of N. A. Kozyrev. This volume contains five articles written by N. A. Kozyrev on the causal mechanics (theory of physical properties of time) that had not been included in his «Selected Works» (1991); a detailed biography of the scientist; articles that analyze Kozyrev’s ideas in application to different domains of science, and those that offer a philosophical interpretation of the scientist’s theories; archival records and recollections. The book is intended not only for specialists (astronomers, physicists, biologists, philosophers), but also for the general readers interested in history and in problems of modern science. © Редакционная коллегия — составители, 2008 © Издательство «Нестор-История», 2008 Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева I. БИОГРАФИЯ Н. А. КОЗЫРЕВА А. Н. Дадаев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЗЫРЕВ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ1 Биографический очерк жизни и научной деятельности Н. А. Козырева. Статья содержит также краткое изложение и критику работ ученого по астрофизике, планетологии и причинной механике. Dadaev A. N. The centenary of Nikolai Alexandrovich Kozyrev. Biographical essay of the life and scientific activity of N. A. Kozyrev. The article contains also the brief description and critique of Kozyrev’s works on astrophysics, planetology and causal mechanics. К теориям внутреннего строения звезд и источников звездной энергии в настоящее время ученые не проявляют столь большого интереса, как это было в 20-е и 30-е годы минувшего столетия. Интерес объясняется тем, что тогдашние представления о природе звездной энергии связывались с начавшимся изучением могучей энергии атомного ядра. Уже в начале столетия были выдвинуты гипотезы о строении атома, которые подвели физиков к изучению глубоких тайн атома и его энергии. К концу 20-х годов астрофизикам стало ясно, что генерация энергии внутри звезд связана с субатомными процессами в составляющих звезды химических элементах. К концу 30-х годов физики-теоретики предложили некоторые схемы ядерных реакций, которые могут обеспечить генерацию энергии в звездах с тем, чтобы покрыть расход энергии звездой путем излучения в мировое пространство. С тех пор представление об источниках звездной энергии мало изменилось. 1 © А. Н. Дадаев, 2008. А. Н. Дадаев На названное 20-летие приходились годы учебы и начала научной деятельности Николая Александровича Козырева, вскоре после того приобретшего известность как серьезный перспективный астрофизик, а впоследствии также и как выдающийся планетолог. Молодой ученый увлекся модной проблемой происхождения звездной энергии, но решал эту проблему как более общую, захватывающую не только звезды, но и планеты вместе со спутниками. Он выдвинул гипотезу возникновения внутренней энергии небесных тел как результат взаимодействия времени с веществом. Подтверждением гипотезы стало открытие эндогенной активности Луны, сделанное Н. А. Козыревым в год его пятидесятилетия. Это открытие занимает важное место в истории астрономии, поскольку за 300-летний период телескопических наблюдений на Луне не обнаружено какой-либо активности, и она была признана мертвым небесным телом. Н. А. Козырев по праву считается первооткрывателем лунного вулканизма. ПУЛКОВО: ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ Николай Козырев родился 20 августа (2 сентября) 1908 г. в Санкт-Петербурге в семье горного инженера Александра Адриановича Козырева, известного специалиста по Министерству земледелия, служившего в департаменте улучшения землеустройства и занимавшегося гидрологией Казахстана. Выходец из крестьян Самарской губернии, родившийся в Самаре, Козырев-старший дослужился до чина действительного статского советника, что давало ему привилегии потомственного дворянина, распространявшиеся по дореволюционным законам на жену и детей. Мать Козырева-младшего, Юлия Николаевна, происходила из фамилии самарских купцов Шихобаловых. В семье старших Козыревых было еще трое детей: две дочери — Юлия (1902 г. рожд.) и Елена (1907 г. рожд.) и сын Алексей (1916 г. рожд.). Оба поколения этих людей, и отцы и дети, ушли из жизни поочередно, в порядке старшинства: отец — в 1931 г. в возрасте 57 лет, мать, будучи моложе мужа на восемь лет, пережила его на 30 лет. Остальные, в том числе и Николай Козырев, умерли в 80-х годах; последним умер Николай Александрович Козырев… Алексей Александрович Козырев — в феврале 1989 г. Эти люди составляли самое близкое окружение будущего ученого в годы его детства и юности, они пережили с ним страшные годы репрессий, его внезапное лишение свободы и спустя 10 лет освобождение. По окончании средней школы в 1924 г. Н. А. Козырев поступил в педагогический институт, затем по настоянию профессоров института он перешел в Ленинградский университет на физикоматематический факультет, имея намерение получить специальность астронома. Он закончил университет в 1928 г. и получил направление в аспирантуру Главной астрономической обсерватории СССР, называвшейся иначе Пулковской обсерваторией (находившаяся тогда в ведении Наркомпроса обсерватория вошла в состав Академии наук в 1934 г., что нашло отражение в ее официальном названии только в 1945 г.). Тогда же в Пулково были направлены еще два выпускника Ленинградского университета — В. А. Амбарцумян и Д. И. Еропкин — ровесники и однокурсники Н. А. Козырева. Научным руководителем всех троих стал академик А. А. Белопольский. Молодые астрофизики обрели то, что хотели: Амбарцумян и Козырев были зачислены в аспирантуру ГАО, Еропкин принят в штат на должность ученого секретаря КИСО (Комиссия по исследованию Солнца, председатель А. А. Белопольский). Они должны были выражать довольство, но… «Неразлучная троица» оставила по себе память в Пулкове, которая переступила через военные годы и продержалась еще лет сорок после восстановления разрушенной во время войны обсерватории. Во-первых, все трое выделялись незаурядными способностями и ранними публикациями серьезных исследований на основе собственных астрофизических наблюдений. Во-вторых, они отличались шутовством и озорством, которые носили характер явного протеста. Против кого и чего? Очевидно, прежде всего против порядков на обсерватории. Жизнь в Пулкове протекала изолированно от «мира сего», монотонно и однообразно, как в монастыре. Астрономические наблюдения, необходимый отдых, обработка наблюдений, отдых перед наблюдениями… И постоянное требование тишины: шум мешал работе, мешал отдыху. Ведь квартиры астрономов располагались А. Н. Дадаев в главном здании обсерватории, в восточном и западном корпусах, между которыми находились служебные кабинеты и частично помещения для наблюдений — меридианные залы и башни с вращающимися куполами. Аспиранты Белопольского наблюдали днем, поскольку объектом наблюдений было Солнце, но соблюдать порядок, установленный главным образом для ночных наблюдателей, должны были все проживающие в обсерватории. Развернуться с холостяцкой удалью можно было только в парке, подальше от главного здания и наблюдательной площадки, находившейся к югу от главного здания. Охватившее обсерваторию с севера и востока большое село Пулково (по которому обсерватория получила название) — чужое место. Туда астрономы редко заглядывали. Традиционно в обсерватории сложились понятия «свои» и «чужие ». Конечно, «чужие» — это приезжие астрономы, сотрудникиновички, практиканты и аспиранты; «свои» — это обжившиеся в Пулкове сотрудники, усвоившие пулковские порядки и обычаи. Аспиранты жили в обсерватории. Трое новичков хотели быть в числе «своих», но не мирились с местными порядками. Эти порядки определялись не только традициями, но прежде всего уставом обсерватории, который утверждался сверху. К сожалению, устав 1921 г., отражавший демократический настрой обеих революций 1917 г., к концу 20-х годов начал быстро терять силу. Утратил свое значение учрежденный уставом Совет астрономов, который влиял на научную и хозяйственную деятельность обсерватории, ведал замещением штатов путем избрания на должности младших и старших астрономов вплоть до заместителя директора. От Совета зависел и выбор директора, хотя он происходил с участием высоких инстанций. Короче говоря, обсерватория полностью утрачивала свою самостоятельность. К концу 1930 г. истекал срок пребывания в должности директора А. А. Иванова, который избирался на должность руководителя обсерватории дважды подряд. В январе 1931 г. в Пулково прибыл от Наркомпроса в качестве руководителя первый директорназначенец А. Д. Дрозд. Хотя он был сотрудником обсерватории в 1919 г. и организовал партячейку РКП(б) в 1920 г., но не стал «своим », и в 1921 г. был уволен из обсерватории по решению Совета астрономов. Николай Александрович Козырев… С прибытием «красного директора» в Пулкове началась буквально «ломка» организационных начал. Научные отделы заменялись «секторами» в довольно большом количестве, создавались новые подразделения, как, например, Сектор обороны или Методологический сектор (заведование которым принял на себя А. Д. Дрозд), формировались новые темы исследований, имеющие малое отношение к астрономии. Должности младших и старших астрономов стали называться «специалисты» второго и первого разрядов. Зарплата ученых специалистов по-прежнему оставалась низкой, хотя ученым в большем, чем прежде, объеме поручались темы, имеющие государственное и престижное значение. Низкая зарплата — основная причина скрытого недовольства. Открытого недовольства среди ученых не отмечалось: от всяких неприятностей они «уходят в науку», решая отвлекающие задачи, которые у них беспрестанно крутятся в головах. Постоянным фактором и движущей силой научного прогресса были и остаются энтузиазм и любовь к науке. Что касается организационных форм, то главным является выбор умелого руководителя, хорошо знающего дело, которое ему поручается. Повышению эффективности труда содействует не удачное название секторов или должностей, а материальное обеспечение научной работы и приличная зарплата, позволяющая привлечь таланты и дать им возможность сосредоточиться на предмете исследования, не отвлекая внимания на поиски дополнительных заработков. Это понимают все и понимали всегда. Поэтому своеобразный протест тройки астрофизиков разделяли многие сотрудники обсерватории, в том числе и старейший — А. А. Белопольский. Окончившие аспирантуру в 1931 г. В. А. Амбарцумян и Н. А. Козырев были зачислены в штат обсерватории учеными специалистами первого разряда. Направление работ их руководителя по аспирантуре, безусловно, отразилось на характере совместных и индивидуальных публикаций обоих молодых ученых. Немалая доля их статей посвящена спектральным исследованиям Солнца. Но в них уже наметился самостоятельный подход к решению проблем физики Солнца. Вполне оригинальными были их работы в области теоретической астрофизики, которая тогда уже получила признание благодаря трудам Милна, Эддингтона, Занстра и которая быстро А. Н. Дадаев развивалась на основе успехов квантовой механики, теории относительности и физики атомного ядра. В. А. Амбарцумян и Н. А. Козырев тесно соприкасались с группой физиков-теоретиков, почти ровесников, окончивших Ленинградский университет в те же (двадцатые) годы и работавших в Университете и Физико-техническом институте. Из этой группы вышли такие знаменитости, как Г. А. Гамов (1904–1968), Л. Д. Ландау (1908–1968), Д. Д. Иваненко (1904–1994), М. П. Бронштейн (1906–1938). В 30-е годы первые трое наряду с трудами по физике публиковали статьи по астрофизике. Последние двое (из названных) неоднократно приезжали в Пулково, где проводились «вольные обсуждения» насущных проблем теоретической физики и астрофизики [1]. Это была своеобразная школа «самообразования талантов», где молодые ученые учились сами на международных образцах и не только осваивали сложнейшие теории, но и творчески воплощали их. Учась, учили других, более молодых: В. А. Амбарцумян преподавал в Университете теоретическую физику (для будущих астрофизиков) и теоретическую астрофизику. Н. А. Козырев читал лекции по теории относительности в Педагогическом институте. Оба участвовали в разработке проблем развивающейся новой науки — теоретической астрофизики. Сотворение этой новой науки представляет собой не простое применение достижений экспериментальной и теоретической физики к объектам астрофизических исследований. Объекты или предметы изучения в физике и астрофизике существенно различны. Если предметом изучения физики являются элементарные процессы взаимодействия вещества и излучения (атом-квант), то астрофизика изучает суммарный результат многократно осуществляемых и намного усложняемых процессов в гигантских системах, какими являются звездные атмосферы или звезды как целое. В таких сложных системах процесс элементарного взаимодействия трансформируется в процесс переноса излучения (энергии) из внутренних слоев во внешние, откуда оно уходит в мировое пространство. Различны и методы изучения. В физике возможно направленное действие излучения на вещество, и этим действием управляет исследователь, причем следует учитывать, что изучаемый естествен Николай Александрович Козырев… ный процесс может быть искажен энергетическим вмешательством исследователя. В астрофизике вмешательство исключено: исследователь может только наблюдать выброшенные в пространство излучения и по свойству наблюдаемого излучения должен догадываться о внутренних процессах в звезде, применяя физические законы, установленные в земных условиях. Достоверные выводы можно сделать с помощью правильно поставленной теории. В этом и состоит задача теоретической астрофизики. Задача не решается единообразно для всех объектов, потому что астрофизические объекты очень разнообразны. Процесс переноса излучения (энергии) в звездах разных спектральных классов осуществляется не по единой схеме. Еще большее различие существует между звездами разных типов (устойчивые, переменные, нестационарные). Кроме звезд к астрофизическим объектам относятся планетарные туманности, диффузные туманности (светлые и темные), невидимые «белые карлики», пульсары и т. п. Практически к каждому объекту требуется особый подход. Теоретическая астрофизика как наука становится весьма разветвленной, и уже в те годы — годы ее становления — область ее применения не казалась ограниченной. Из ранних публикаций Н. А. Козырева следует отметить статьи о результатах спектрофотометрического изучения солнечных факелов и пятен на основании собственных наблюдений. Одна работа отличалась точностью определения температуры факелов, другая — указанием глубины залегания темных пятен, причем Козырев доказывал, что пятна захватывают гораздо более глубокие слои солнечной атмосферы, чем считалось в то время. Впоследствии этот его вывод подтвердился. В 1934 г. Н. А. Козырев опубликовал в «Monthly Notices» — ежемесячнике Королевского Астрономического общества (Лондон) — солидное теоретическое исследование о лучевом равновесии протяженных фотосфер звезд [2]. Если в обычной задаче переноса лучистой энергии атмосферные слои рассматриваются как плоскопараллельные, то для звезд с протяженными атмосферами (фотосферами) такое упрощение недопустимо. Учитывая сферичность фотосферных слоев, Козырев сделал не противоречащее естественной картине предположение о том, что плотность веще А. Н. Дадаев ства в этих слоях изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от центра звезды, что соответствует непрерывному истечению вещества с поверхности звезды. Далее он использовал имевшиеся данные наблюдений относительно звезд типа ВольфаРайе и Р Лебедя и получил результат, теоретически объясняющий наблюдаемые аномалии изучаемых объектов, а именно, появление в их спектрах линий, имеющих высокий потенциал ионизации, что требует наличия значительно более высоких температур, чем те, какие фактически наблюдаются на поверхности названных звезд. В том же номере указанного ежемесячника опубликована поступившая на полгода позже статья С. Чандрасекара, содержащая более общее решение той же проблемы. Теория получила двойное имя Козырева–Чандрасекара. Значительная часть работ пулковского периода выполнена Н. А. Козыревым совместно с В. А. Амбарцумяном. Однако творческие и жизненные пути Козырева и Амбарцумяна, шедшие почти параллельно в течение десяти лет, должны были разойтись. После ухода В. А. Амбарцумяна в Университет у Козырева остался в Пулкове верный товарищ — Д. И. Еропкин, работы которого хотя и относились к области геофизики, методически соприкасались с астрофизикой. Совместно с Еропкиным Козырев опубликовал две статьи, содержащие результаты их экспедиционных работ по исследованию спектральным методом полярных сияний, свечения ночного неба, зодиакального света. Работы по исследованию земной атмосферы в те годы были весьма актуальны. Они дополняли комплекс геофизических атмосферных исследований, предпринятых советскими учеными с разных позиций, даже с использованием полетов на аэростатах в стратосферу. Однако инициатива двух пулковских астрофизиков, которыми двигал интерес к экспедициям, не находила поддержки у нового директора обсерватории, что стало одной из причин «конфликтной ситуации» в Пулковской обсерватории. В мае 1933 г. А. Д. Дрозда внезапно отозвали из Пулкова. Он исчез на много лет. Никто не знал, куда и по какой причине. Историю его исчезновения представился случай узнать только через 30 с лишним лет. Ранним летом 1964 г. А. Д. Дрозд появился однажды в Пулкове. Он никому не представлялся официально и встречался только с С. В. Романской, с которой в 1919–1921 гг. выполнял по Николай Александрович Козырев… сменно широтные наблюдения на зенит-телескопе. Я встретил их прогуливавшимися по дороге, огибающей с севера главное здание обсерватории, от западного корпуса к восточному и обратно. Не зная гостя, я прошел мимо, поздоровавшись с Софьей Васильевной. Она остановила меня и представила Антона Донатовича, не назвав фамилии. Я не сразу сообразил, что это бывший директор, сказал несколько малозначащих слов и пошел дальше. Потом я узнал от С. В., что А. Д. Дрозд был судим за какие-то «троцкистские прегрешения» и находился в ссылке долгие годы (не за те ли «прегрешения» в организационной перестройке научных учреждений, производившейся, очевидно, по указаниям самых высоких инстанций?). После отозвания А. Д. Дрозда структурная перестройка вскоре закончилась, все вернулось «на круги своя». В том же мае директором обсерватории был назначен Б. П. Герасимович (1889–1937), в прошлом профессор Харьковского университета, приглашенный в Пулково в 1931 г. на должность заведующего Астрофизическим сектором. Это был крупный ученый-астрофизик, теоретик и практик, имевший большой опыт работы на крупных инструментах во время трехгодичного пребывания в США, опубликовавший много статей по разным отраслям астрофизики и звездной астрономии [3]. Но для Пулкова он был «чужой» с самого начала. Стоит ли удивляться? В 90-е годы ХIX столетия Ф. А. Бредихин, тогда самый видный астрофизик в России, призванный царем на должность директора Пулковской обсерватории, тоже оказался в ее среде «чужим». Его недолюбливали за преобразования, которые он должен был вводить по указанию Академии наук и Комитета обсерватории, возглавляемых великим князем Константином Константиновичем. Впрочем, Бредихин и не старался быть «своим». Б. П. Герасимович тоже внес новую струю в деятельность обсерватории. Еще в 1932 г. он совместно с Н. И. Днепровским выдвинул идею создания «Каталога слабых звезд», которая была подхвачена коллективами советских обсерваторий, а в послевоенные годы приобрела широкий размах и реализовывалась в течение десятилетий в международном сотрудничестве обсерваторий Северного и Южного полушарий Земли [4]. С целью развития астрофизических исследований Б. П. Герасимович сплотил авторов для написания и издания коллективного труда — двухтомного «Курса астрофизики А. Н. Дадаев и звездной астрономии», том 1 которого вышел в 1934 г., том 2 — в 1936 г. [5]. «Пулковский курс» имел большое значение для подготовки кадров и особенно как справочное пособие в научной работе и при составлении программ исследований. И в области астрометрии, и в области астрофизики Б. П. Герасимович наметил верные пути к расширению деятельности обсерватории. Но для осуществления задуманного с таким размахом требовалось значительное увеличение штатных и финансовых возможностей либо объединение усилий всех советских обсерваторий, что оказалось невозможным без нарушения их самостоятельности («парциальности», как называл Герасимович). В расчете на внутренние силы Пулковской обсерватории Б. П. Герасимович допустил ряд организационных ошибок и просчетов, что привело к возникновению конфликтной ситуации. Б. П. Герасимович выбрал за образец организацию труда в американской Гарвардской обсерватории. Принцип организации был прост: астрономические наблюдения должны обрабатываться незамедлительно с доведением обработки до конца. С таким принципом нельзя не согласиться, но как раз с немедленной обработкой пулковские астрономы не справлялись с самого основания обсерватории. Пулково приняло на себя обработку в первую очередь наблюдений, выполненных в Дерптской обсерватории в 20-е и 30-е годы XIX столетия, чем занимался В. Я. Струве. Но главное в том, что при тогдашних методах обработки она занимала очень много времени, по поводу чего в Пулкове сложилась поговорка: «час наблюдений — день вычислений». Количественно часов наблюдений оказывалось значительно больше, чем дней для их обработки, и в Пулкове перманентно образовывались завалы необработанных наблюдений. Вычислительной помощи не хватало. Астрономы-наблюдатели работали ночь и день, не считаясь со временем. В советское время, в ноябре 1920 г., в Петрограде было организовано Вычислительное отделение Пулковской обсерватории под руководством опытного астронома-теоретика Н. И. Идельсона. Но и у вычислительного отделения сразу же появилось много посторонних работ. Уже в первые десятилетия ХХ в. техника вычислений и измерений (фотопластинок, спектрограмм) значительно прогрессировала, но и задачи обсерватории тоже возросли. Однако измерительной и Николай Александрович Козырев… вычислительной техники в Пулкове недоставало. Для того чтобы внедрить гарвардский принцип, необходимо было устранить этот недостаток, а главное, повысить денежное содержание астрономов. При низкой зарплате нельзя рассчитывать на ненормированный труд работников. После отработки «положенных» 48 часов в неделю астрономы метались в поисках дополнительных заработков. Высококвалифицированные специалисты преподавали в вузах Ленинграда. Но поездки из Пулкова в город отнимали много времени и сил. Те, кто не мог преподавать и часто ездить в город, брали работу на дом: выполняли вычисления для военного ведомства (вычисление баллистических поправок для артиллерийских стрельб) или для оптикомеханического производства (расчет оптических схем). Причин для конфликтов с администрацией было немало, но директор обсерватории видел опасность конфликта только со стороны «троицы» астрофизиков. В мае 1934 г. умер академик А. А. Белопольский. Председателем КИСО стал Б. П. Герасимович, и все трое оказались в его подчинении. В. А. Амбарцумян, видя не вполне нормальную обстановку в Пулкове и имея достаточно большую нагрузку в университете, с осени 1935 г. перешел в Ленинградский университет. Тройка распалась. С оставшимися двумя директор обсерватории повел решительную борьбу: он создавал препятствия в выборе тематики исследования. Это было, в общем, справедливо, потому что геофизическая тематика, к которой склонялись Д. И. Еропкин и Н. А. Козырев, не соответствовала профилю деятельности астрономической обсерватории. Тема по изучению спектральных особенностей земной атмосферы не была включена в ее исследовательский план. Запрос директора в Президиум Академии наук о дополнительном ассигновании на исследование земной атмосферы оставался без ответа. Несмотря на это, Д. И. Еропкин и Н. А. Козырев 25 июля 1935 г. отправились в научную командировку (за счет ГАО) на два месяца в Таджикистан для наблюдения спектральным методом зодиакального света. Командировку оформил приказом по обсерватории зам. директора ГАО Н. И. Днепровский, так как директор находился в зарубежной командировке. В конце сентября командировка пулковских специалистов была продлена до 15 ноября. Приказ о продлении командировки подписал сам директор Б. П. Герасимович, возвратившийся в Пулково. А. Н. Дадаев Работа в Таджикской экспедиции шла успешно. Помимо наблюдений зодиакального света по намеченной программе пулковские ученые провели серию исследований солнечной (ультрафиолетовой) радиации и влияния на нее запыленности атмосферы в Сталинабаде и окрестностях столицы Таджикистана, предоставив медицинским учреждениям столицы этот важный материал исследований. Для выполнения работ по заданию Наркомздрава Таджикской ССР Д. И. Еропкин и Н. А. Козырев были временно зачислены в штат Таджикской базы АН СССР. Это было их серьезной ошибкой: им не следовало зачисляться на работу в своем ведомстве. Кто их уговорил? Это была явная провокация, как стало очевидно из последующего. По возвращении Еропкина и Козырева в Пулково директор ГАО Б. П. Ге расимович собрал письменные доказательства их «инициативных действий» в Таджикской экспедиции и направил 6 февраля 1936 г. «дело Козырева и Еропкина» на 17 страницах непременному секретарю Н. П. Горбунову с представлением незадачливых инициаторов «к отчислению от занимаемых ими должностей в ГАО» [6]. Санкция из Президиума АН СССР была получена, и в праздничный день 8 марта 1936 г. появился приказ по ГАО № 47 такого содержания: «На основании распоряжения непременного секретаря АН СССР, за использование экспедиции, полностью оплаченной ГАО, для выполнения посторонних обсерватории работ и сокрытие получения на ту же экспедицию вторых средств от другого академического учреждения (Таджикская база АН СССР) ученые специалисты Еропкин Д. И. и Козырев Н. А. увольняются с сего числа из состава сотрудников ГАО». Приказ подписал директор Б. П. Герасимович [7]. Вместе с тем директор ГАО направил в районный суд дело о «незаконном получении » вторых денег по ранее оплаченной экспедиции. Рассмотрение дела состоялось 25 мая 1936 г. Свидетельские показания со стороны обвинения давал астроном В. П. Цесевич, в то время занимавший должность директора Сталинабадской обсерватории. Суд отклонил его свидетельства, признав Цесевича заинтересованным лицом, виновным в приеме на работу пулковских сотрудников без согласия дирекции ГАО в нарушение правил о совместительстве. Вообще роль В. П. Цесевича в этом намеренно созданном «деле» Николай Александрович Козырев… подозрительна: как руководитель учреждения он не мог не знать правил о совместительстве в системе Академии наук, значит, он умышленно подставил под удар менее опытных коллег. Свидетелями со стороны защиты выступили проф. В. А. Амбарцумян и научный сотрудник ЛГУ А. И. Лебединский. Академик В. Г. Фе сенков прислал письменное заявление, в котором отмечал, что принятие второй работы нисколько не повредило выполнению основной и что «изучение только одного вопроса в условиях экспедиции явно нецелесообразно, а ценность и значение обеих работ достаточно отражены прессой» (о важной и полезной деятельности пулковских астрономов писала газета «Коммунист Таджикистана » в декабре 1935 г. № 276/1765). Суд постановил «дело производством прекратить», при этом вынес частное определение руководству ГАО ввиду «ненормальных отношений» в коллективе обсерватории. Незаконных действий со стороны Н. А. Козырева и Д. И. Еропкина судом не установлено. Действительно, к неправильным действиям пулковских специалистов подтолкнуло руководство Таджикской базы АН СССР, предложив «незаконную» оплату за дополнительно выполненные работы. Это следовало признать «высокому начальству» Академии наук, и вопрос о выплате «вторых денег» решить в административном порядке, без увольнения «нарушителей» и привлечения их к суду. Только «ненормальные отношения» в коллективе ГАО, отмеченные народным судом, привели к дальнейшему ухудшению моральной обстановки в Пулкове. В мае, когда слушалось в суде попусту раздутое «пулковское дело», шли последние приготовления к отправке экспедиций для наблюдения солнечного затмения 19 июня 1936 г., полоса полной фазы которого проходила по территории Советского Союза. Это событие, знаменательное для всего астрономического мира и особенно для ученых нашей страны, почти не отразилось на биографии Н. А. Козырева. Предварительно он намечался в состав экспедиции под начальством И. А. Балановского, направлявшейся в Омск, но, уволенный из ГАО, он был исключен также из списков пулковских экспедиций. Как научный сотрудник Астрономической обсерватории ЛГУ Козырев отправился для наблюдения затмения в составе экспедиции Ленинградского университета в район Красноярска, где наблюдения не удались. А. Н. Дадаев С возвращением в Ленинград возобновились хлопоты по восстановлению на работе в ГАО. Снова слушание в народном суде, теперь уже по иску Д. И. Еропкина и Н. А. Козырева. Решением от 16 июля 1936 г. народный суд Слуцкого района (к которому приписывалось Пулково) предложил истцам обратиться в вышестоящие инстанции, поскольку «ответчик — Пулковская обсерватория — не имеет права приема и увольнения научных работников», что находилось в ведении непременного секретаря Академии наук. Ленинградский областной суд направил дело на пересмотр в Детскосельский нарсуд, который решением от 7 августа 1936 г. предложил восстановить Д. И. Еропкина и Н. А. Козырева на работе в ГАО. Тем же летом в газете «Ленинградская правда» появились две статьи Д. Славентантора под названиями «Лестница славы» (от 4 июня 1936 г.) и «Рыцари раболепия» (от 18 июля 1936 г.), посвященные «пулковским конфликтам». В первой статье описаны похождения авантюриста Н. М. Воронова, принятого на работу в ГАО в качестве ученого специалиста, а через год после отпуска незаметно отчисленного из штата обсерватории. Шумиха, поднятая вокруг увольнения Еропкина и Козырева, сопоставляется с тихим уходом подлинного махинатора. Во второй статье со ссылкой на аналогичную публикацию в газете «Правда» (под названием «Традиции раболепия ») приводятся примеры из жизни Пулкова, где «преклонение перед заграницей» сопровождалось «зажимом критики» и переплеталось со стародавними традициями, определявшимися правилом «не выносить сора из избы». Сор был вынесен — кто виноват? Направляя обе статьи Н. П. Горбунову, директор ГАО Б. П. Герасимович утверждал, что они инспирированы Козыревым и Еропкиным и что публикации «являются лишь новым этапом в систематическом клеветническом походе против ГАО», проводимом этими лицами. Вряд ли директор был совершенно безгрешен. История с Н. М. Вороновым, сильно подорвавшая его авторитет как руководителя научного учреждения, была такова. В феврале 1935 г. в Пулково из Ташкентской обсерватории приехал «скромный» молодой человек 23 лет с докладом о «новом методе» вычисления орбит малых планет применительно к движению планеты Веста. Доклад произвел на слушателей завораживающее впечатление. «Сбит с Николай Александрович Козырев… толку» был и Б. П. Герасимович, который тут же предложил внезапно открывшемуся «таланту» перейти на работу в Пулковскую обсерваторию. Н. М. Воронов был зачислен в штат ГАО с 15 февраля 1935 г. на должность ученого специалиста с окладом 450 р. в месяц (такой же оклад имели специалисты со значительным стажем) и предоставлением квартиры в Пулкове. Без должной проверки работа Н. М. Воронова была рекомендована к печати и опубликована в солидном немецком журнале «Astronomische Nachrichten» (т. 254 и 256, 1935 г.). Более того, будучи вместе с В. Г. Фесенковым на V Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (МАС), происходившей в Париже 10–17 июля 1935 г., где было оформлено вступление СССР в МАС, Б. П. Герасимович включил Н. М. Воронова в число 15 членов МАС от нашей страны (в список 15-ти не вошли, например, такие видные ученые, как А. А. Михайлов, В. Г. Фесенков) [8]. После публикации Н. М. Вороновым двух статей по теории движения малой планеты Эгерия в «Циркулярах ГАО» (№ 14, июль 1935 г. и № 16, декабрь 1935 г.) жульнический метод вычислений был разоблачен. Н. М. Воронов был уволен из ГАО приказом № 45 от 4 марта 1936 г. «за представление заведомо ложной работы с фальсифицированным результатом». Но приказ носил условный характер вплоть до утверждения Президиумом АН СССР. Воронов оставался в Пулкове до середины сентября. Только 19 сентября 1936 г. Б. П. Герасимович отправил письмо в редакцию немецкого журнала с деликатным опровержением результатов исследования движения планеты Веста со ссылкой на крайнее утомление и болезненное состояние автора статей. Но скандальное дело Н. М. Воронова на этом не закончилось. Позор Пулковской обсерватории обсуждался в октябре 1936 г. на сессии физической группы Академии наук СССР по вопросам организации астрономических исследований [9]. Что касается «преклонения перед Западом», то восхваление Б. П. Герасимовичем организации труда в Гарвардской обсерватории вызвало чувство оскорбления у многих пулковских сотрудников, особенно у астрономов старой школы, гордившихся традициями Пулкова, постановкой наблюдений, тщательностью их обработки и высокоточными результатами. Герасимович оставался «чужим» для пулковчан. А. Н. Дадаев В связи с публикациями в «Ленинградской правде» и решением Детско сельского нарсуда Президум АН СССР на заседании 16 августа 1936 г. принял специальное постановление: 1) обжаловать решение народного суда о восстановлении на работе в Пулковской обсерватории ученых специалистов Д. И. Еропкина и Н. А. Козырева; 2) принимая во внимание появившиеся в «Ленинградской правде» статьи, где отмечается ряд отрицательных явлений в деятельности обсерватории, назначить комиссию в составе проф. Е. Б. Пашуканиса, акад. С. И. Вавилова и чл.-кор. П. М. Никифорова для обследования положения дел в Пулковской обсерватории; 3) для укрепления руководства административно-хозяйственной деятельностью обсерватории освободить зам. директора по АХЧ Б. А. Шигина и назначить на эту должность тов. Н. И. Фаворского [10]. Того же 16 августа в Ленинградский областной суд подана кассационная жалоба в соответствии с п. 1 постановления Президиума АН за подписью Б. А. Шигина (директор находился в отпуске с 1 по 28 августа). На другой день в соответствии с п. 3 того же постановления Б. А. Шигин освобождается от должности. Помощником директора по хозяйственной части временно назначается П. М. Пименов. Через неделю дела АХЧ предлагается принять приехавшему в Ленинград Н. И. Фаворскому. Приказы по ГАО подписывает Н. И. Днепровский. Оперативность в исполнении постановления вышестоящего органа проявлена четко. Направление в ГАО «чужого» Н. И. Фаворского в Пулкове вряд ли кто-нибудь приветствовал. Б. А. Шигин был неплохим хозяйственником: член ВКП(б), хотя и с «троцкистскими замашками», он преданно служил Герасимовичу. Н. И. Фаворский имел высшее экономическое образование, тоже член ВКП(б), но «без подозрений». В конце августа в ленинградской газете появилась третья статья «Еще раз о пулковских нравах», подписанная А. Неждановым и Д. Славентантором («Ленинградская правда» от 27 августа 1936 г.). Снова говорится о зажиме критики в этом старомодном учреждении, о «выживании директором обсерватории молодых научных работников », а главное, о «двойной игре» директора и предместкома. Николай Александрович Козырев… Первый, действуя жестко против Козырева, прикрывался от газетчиков благожелательными отзывами о нем; второй, старавшийся во всем угодить директору, на стороне осуждал его действия. Задета и партийная организация, занявшая «нейтральную» позицию в бурных событиях. Б. П. Герасимович написал уполномоченному Комиссии партийного контроля (КПК) по Ленинградской области жалобу на парторга ГАО А. П. Рогова (занимавшего должность экономиста), обвиняя его «в отрыве от администрации» и уклонении его от ознакомления с «общим ходом дел в ГАО», а также в «подлоге» (термин заявителя), который состоял в том, что когда перед уходом в отпуск директор просил парторга передать в редакцию газеты ответ на предыдущую публикацию от имени треугольника, Рогов доставил ответ только за подписью директора, без подписи двух других членов треугольника, по поводу чего в партийные органы будто бы поступило в поддержку директора заявление от предместкома М. С. Эйгенсона [10]. Однако Рогов и не мог подписать опровержения, составленного Эйгенсоном, поскольку перед этим партячейка ГАО приняла решение о признании правильными публикаций в «Ленинградской правде». Такое же мнение высказал беспартийный председатель месткома и не подписал им же составленного опровержения, в чем и заключалась его «двойная игра». Через КПК директор требовал произвести замену парторга ГАО, но нарушения «партийной этики» Роговым не было установлено. Через месяц исполнительный Фаворский нашел повод к увольнению Рогова из ГАО. Парторгом стал А. М. Лейкин, командированный в Пулково из Томского университета и вскоре зачисленный в штат ГАО. Прошло полгода со дня увольнения Еропкина и Козырева, а в Пулкове продолжали бушевать страсти вокруг их имен. Комиссия Президиума АН СССР по обследованию деятельности Пулковской обсерватории под председательством зам. наркома юстиции Е. Б. Пашуканиса (назначенного на эту должность в 1936 г., а в 1937 г. расстрелянного) работала в сентябре. В итоговом документе [10. Л. 10–15], отметив положительные стороны в деятельности обсерватории под руководством Б. П. Герасимовича, комиссия, как полагалось, констатировала существование отрицательных явлений, имевших место в Пулкове, а затем вынесла свои А. Н. Дадаев рекомендации по устранению недостатков. Статьи в «Ленинградской правде» комиссия признала «в основном правильными», сделав замечания по каждой из них. Отмечено «проявление со стороны директора обсерватории нетерпимости к критике» в его адрес. Высказаны серьезные упреки Н. А. Козыреву и Д. И. Еропкину по поводу их «индивидуализма, несовместимого с планомерно организованной работой» учреждения, использования «недопустимых приемов научной критики», необоснованных требований включения в план геофизических тем, лишенных финансирования по сметам ГАО, неправильного поведения в Таджикской экспедиции при выполнении сторонних работ без ведома дирекции Пулковской обсерватории. Несмотря на это, комиссия рекомендовала восстановить Н. А. Козырева на работе в ГАО, ограничившись выговором в приказе, при условии возвращения им денег, неправильно полученных в экспедиции. Относительно Д. И. Еропкина выражено пожелание предоставить ему возможность устройства на работе гделибо в другой обсерватории или геофизическом учреждении. Президиум АН СССР на заседании 5 октября 1936 г. выразил согласие с заключением комиссии, кроме рекомендации, касающейся Козырева и Еропкина, по которой решение было отложено на неопределенный срок. По существу, работа высокой и компетентной комиссии оказалась безрезультатной: главный вопрос, для которого комиссия должна была найти предварительное решение, оказался нерешенным. Очевидно, Б. П. Герасимович и Н. П. Горбунов, осуществившие увольнение Козырева и Еропкина из ГАО, отстаивали свой престиж, пользуясь огромным влиянием в Академии наук. Неизвестно, какие мытарства еще предстояло преодолеть уволенным, выступавшим в защиту своих гражданских прав. Однако все затмили другие события, знаменовавшие собой полное бесправие и превратившие в пыль предыдущие решения. ТЮРЬМА И ССЫЛКА В октябре 1936 г. в Ленинграде начались аресты ученых, преподавателей вузов, научных работников. В числе арестованных оказались многие физики, математики, геофизики, астрономы. Одним из первых был арестован член-корреспондент АН СССР Николай Александрович Козырев… Б. В. Нумеров (1891–1941), директор Астрономического института, видный ученый в области астрономии и геодезии. Ему приписали роль организатора террористической антисоветской группы в среде интеллигентов. Число арестов множилось, арестованных приводили в тюрьмы (камеры предварительного заключения) и затем судили «по делу Нумерова». Только спустя более чем 50 лет стала известна полная формулировка обвинения, которое предъявлялось всей большой группе ленинградских ученых (свыше 100 человек), арестованных и осужденных в 1936–1937 гг. по подозрению «в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 г. по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры» [11]. Такая громоздкая и неуклюжая формулировка годилась разве что для официальных документов (приговоров суда), а в обиходе кратко ссылались на «дело Нумерова», тоже выдуманного организаторами запланированных «операций устрашения». Волна арестов докатилась до Пулкова. 31 октября 1936 г. был арестован научный консультант ГАО по радиофизике А. П. Константинов, старший брат Б. П. Константинова (1910–1969), академика с 1960 г., директора Физико-технического института в 1957–1967 гг. и вице-президента АН СССР. В ночь с 6 на 7 ноября арестовали еще трех пулковских сотрудников — И. А. Балановского, Н. В. Комендантова, П. И. Яшнова, а также уволенного Н. А. Козырева. Его арестовали на торжественном вечере, посвященном 19-й годовщине Октябрьской революции, в Доме архитектора (бывш. Юсуповский дворец). Выбор даты и места репрессивной операции производился явно с целью устрашения обывателей. Очередное «кощунственное мероприятие» было проведено в ночь на 5 декабря (День Сталинской конституции, «самой демократической в мире»). Тогда в Пулкове арестовали Н. И. Днепровского, а в Ленинграде — Д. И. Еропкина. Эти «красные даты» в Пулкове не забыты — не забыты все даты и жертвы репрессий, невинные люди, посмертно реабилитированные только через 20 лет после преступного ареста и осуждения. Н. В. Комендантова, занимавшего должность ученого секретаря ГАО, сменил в должности М. М. Мусселиус, но и его арестовали А. Н. Дадаев 10 февраля 1937 г. В должности заведующего Отделом астрофизики и звездной астрономии арестованного И. А. Балановского сменил молодой профессор Е. Я. Перепелкин, который был арестован 11 мая 1937 г. Вступление в руководящую должность стало опасным, хотя аресты производились не по должностному признаку. Но дошла очередь и до директора обсерватории. Б. П. Герасимовича арестовали в ночь с 29 на 30 июня 1937 г. в поезде МоскваЛенинград при возвращении из командировки в Москву, куда он ездил по вызову Президиума АН СССР. Его арест был как-то связан с изоляцией Н. П. Горбунова, которого арестовали 29 июня 1937 г. (дата отстранения от должности непременного секретаря). Бывший личный секретарь В. И. Ленина, управляющий делами Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР, а затем СНК СССР (правая рука председателя Совнаркома Ленина), занимавший ряд других высоких постов, Н. П. Горбунов был осужден и расстрелян 7 сентября 1937 г., реабилитирован в 1954 г. [12]. Б. П. Герасимович разделил участь Н. П. Горбунова. Судимый в Ленинграде выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР на закрытом заседании 30 ноября 1937 г., он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в день суда согласно свидетельству о смерти, выданному 25 марта 1957 г. Советским районным бюро ЗАГС г. Москвы по запросу его дочери Т. Б. Герасимович. В свидетельстве зафиксирована дата смерти без указания ее причины; дата судебного заседания известна по другим документам. Одновременность ареста Н. П. Горбунова и Б. П. Герасимовича, хотя и в разных местах, очень большое сходство процессов их ликвидации доказывают целевое, заранее спланированное «наверху» уничтожение обоих, а также то, что указание цели исходило из единого «центра». Пулковские астрономы, арестованные с ноября по февраль, были судимы в Ленинграде 25 мая 1937 г. выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР. Семеро — И. А. Балановский, Н. И. Днепровский, Н. В. Комендантов, П. И. Яшнов, М. М. Мусселиус, Н. А. Козырев, Д. И. Еропкин — были «признаны виновными в преступлениях» по ст. 58 УК РСФСР (самая наказуемая статья в Уголовном кодексе того времени) и единообразно приговорены каждый «к 10 годам тюремного заключения с поражением в политических правах на 5 лет, с конфискацией всего лично при Николай Александрович Козырев… надлежащего ему имущества». Суд над каждым поодиночке длился по нескольку минут без предъявления обоснованного обвинения, без защиты, только с оглашением собственных признаний «виновных », полученных незаконным способом (под пытками). Не суд, а расправа. А. П. Константинов был судим там же, в тот же день, и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу и казнен 26 мая 1937 г. [13]. По действовавшему тогда кодексу 10-летний срок заключения считался наибольшим, выше — только расстрел. Однако фактически действия органов НКВД сводились к тому, что почти все осужденные по политическим мотивам погибали до истечения срока наказания. Из осужденных пулковчан в живых остался только один Козырев. Трое — Д. И. Еропкин, М. М. Мусселиус, Е. Я. Перепелкин — были расстреляны в местах отбывания наказания по приговорам особых троек после повторного осуждения «за контрреволюционную троцкистскую агитацию среди заключенных ». Единообразие формулировок, несмотря на разделенность мест осуждения большими расстояниями, говорит об участии «центра» в подобных «мероприятиях» путем рассылки соответствующих директивных указаний. Б. В. Нумеров, осужденный по ст. 58 УК к лишению свободы на 10 лет и отбывавший наказание в орловской тюрьме, был расстрелян 15 сентября 1941 г. в числе многих других заключенных при вступлении немецко-фашистских войск на земли Орловщины и в связи с угрозой оккупации г. Орла. Распоряжение об уничтожении «политических» исходило от В. В. Ульриха, возглавлявшего тогда Военную коллегию Верховного суда и принимавшего активное участие в процессах 1936–1938 гг. по ликвидации «участников троцкистско-зиновьевского блока» и военных специалистов. Принципиальные, иногда персональные указания о применении расстрелов Ульрих получал непосредственно от Сталина [12. C. 453]. Вот он упомянутый ранее «центр». Стоит ли говорить о том, что причиной арестов в Пулковской обсерватории стала «конфликтная ситуация», созданная тремя молодыми астрофизиками, решившими своим поведением обратить внимание на себя, на свои работы, «внесшие живую струю» в деятельность «старомодного учреждения»? Такой точки зрения, А. Н. Дадаев однако, придерживалась (и продолжает придерживаться) московский историк астрономии А. И. Еремеева [14]. Она противопоставляла пулковцам сплоченный коллектив Московской обсерватории (точнее, ГАИШ), который стойко держался в годы сталинских репрессий. Главное, она ставила в вину этой «троице» гибель ученого Б. П. Герасимовича и всего руководства Пулковской обсерватории. С этим нельзя согласиться. Конфликтная ситуация возникла до того, как Б. П. Герасимович стал директором обсерватории. Но если молодежь и «создала» эту ситуацию, то директор Герасимович «раздувал » ее. Это видно из заключения комиссии Пашуканиса, принятие рекомендаций которой придержал Президиум АН СССР. После ареста Б. П. Герасимовича в Пулкове стали говорить о его «вредительском руководстве» и об устранении последствий «вредительства » [15]. Это тоже возмутительно — лишь теперь. Тогда же ситуация в обсерватории, очевидно, не улучшилась после удаления всех виновников конфликта. Значит, дело заключалось не в «конфликтной ситуации». Конечно, конфликт привлек к Пулковской обсерватории внимание прессы, руководства Академии наук и… следственных органов НКВД. Но у них было особое задание. С приходом в обсерваторию Н. И. Фаворского, направленного в Пулково московским руководством Академии наук, в отдел кадров обсерватории стали наведываться сотрудники НКВД. Заведовал кадрами зам. директора по АХЧ, т. е. Фаворский. Только он и знал об изучении личных дел пулковских работников сотрудниками НКВД. Мне в начале 90-х годов об этом рассказал «наблюдательный » Б. М. Рубашев, ныне покойный. На основе сведений, содержащихся в личных делах, составляли списки лиц с «подозрительным прошлым» для запланированных репрессий. Это происходило в сентябре, когда в Пулкове работала проверочная комиссия от Президиума Академии наук, деятельность которой отвлекала внимание пулковчан от всех других событий. В докладе «О культе личности и его последствиях», прозвучавшем 25 февраля 1956 г. на ХХ съезде КПСС, Н. С. Хрущев, занявший пост генерального секретаря ЦК КПСС после смерти И. В. Сталина, говорил о чудовищной фальсификации политических дел в бывших управлениях НКВД Ленинградской и других областей, о заблаговременном составлении списков участников Николай Александрович Козырев… «антисоветских заговоров», подлежавших «разоблачению» и даже о заранее намечавшихся мерах наказания [16]. Правда о характере репрессий 1936–1937 гг., направленных против ученых, стала известна только через 20 лет. Летом 1956 г. доклад Н. С. Хрущева обсуждался в первичных партийных организациях с привлечением «беспартийного актива»; для чтения на собраниях парторганизаций печатный доклад выдавался райкомами КПСС низовым парторгам под расписку, с требованием немедленного возвращения после обсуждения. Открыто доклад опубликован в 1989 г. (хотя за границей он был издан в том же 1956 г.). Истина в поговорке: «Бог правду видит, да не скоро скажет». Все так и было, как сказано в докладе. Мнимые контрреволюционные, террористические группы и блоки создавались искусственно, на основе списков, заготовленных заранее. Заранее разрабатывались и сценарии «разоблачения преступников», включая незаконные способы добывания «признаний» (самооговоров), выявления «участников», получения «свидетельских показаний», необходимых для «законного суда». Но и закрытые заседания суда проходили по единому сценарию, что неудивительно, поскольку судебные процессы проводились большей частью выездными сессиями Военной коллегии Верховного суда. Таким образом, если списки лиц, подлежащих наказанию, составлялись на местах, то сценарии осуществления наказаний создавались вверху. Никакая «сплоченность коллектива» любого учреждения не могла изменить ситуации, когда учреждение попадало в «сценарий». В Москве тоже происходили репрессии в невиданных масштабах, но там под репрессии попадали партийные и государственные деятели высокого ранга. В Ленинграде после убийства С. М. Кирова деятелей такого ранга почти не оставалось. Однако Ленинград всегда казался Сталину «болячкой» на теле государства, засильем буржуазного и дворянского «охвостья». Разумеется, остатки прежних высокообразованных слоев общества находились среди интеллигенции. Наряду с репрессиями и открытыми процессами в Москве представился «удобный случай» провести чистку, или «оздоровление кадров », интеллигенции в Ленинграде. Это шло сверху. Чистка захватывала Ленинградский университет, Физикотехнический институт и другие учебные и научно-исследователь А. Н. Дадаев ские институты, откуда неизбежные внутренние конфликтные разборки не выходят за пределы учреждения, как в Пулкове. По официальной справке [11], в Ленинграде было репрессировано свыше 100 человек преподавателей вузов и научных работников, практически же число репрессированных было в два-три раза больше. В Пулкове после осуждения репрессированных и наложения на каждого клейма «врага народа» начались аресты жен этих «врагов» и других членов их семей. Всех арестованных трудно перечислить: И. Н. Леман-Балановская (ст. научный сотрудник ГАО), К. А. Днепровская, А. И. Комендантова, О. М. Герасимович, В. Н. Козырева и другие. Они были осуждены и приговорены неизвестно по каким статьям УК к лишению свободы на 5 лет (каждая). Вера Николаевна Козырева — жена Николая Александровича Козырева, дочь заведующего в то время Сейсмической станцией в Пулкове Н. В. Кожина. Сын супругов Козыревых Александр в возрасте четырех лет после ареста родителей остался на попечении сестер Н. А. Козырева. Молодая семья распалась. Теперь, сделав краткий обзор положения в стране и увидев пустячность «конфликтной ситуации» в Пулкове на общем фоне поражающих воображение событий, мы можем повернуться к личности Н. А. Козырева. Отчего ему повезло? Как случилось так, что из десятка репрессированных пулковских астрономов он — единственный — вернулся к научной работе? Кроме официальной справки [11], скупо освещающей тюремную и лагерную жизнь Н. А. Козырева, некоторые подробности его жизни того периода можно узнать из таких источников, как историко-художественное исследование А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», «Невыдуманные рассказы» И. С. Шкловского, неопубликованная биография Н. А. Козырева, написанная его сыном Ф. Н. Козыревым; наброски А. И. Кульпина из Феодосии в виде двух небольших статей, присланных в Пулково для возможного опубликования (находятся в архиве). Первые три возникли при жизни Н. А. Козырева. Он был лично знаком со знаменитым писателем и неоднократно встречался с ним. Встречи с И. С. Шкловским, известным радиоастрономом и теоретиком-астрофизиком, происходили в деловой и неофициальной обстановке. С А. И. Кульпиным встреч не было. Кульпин стал собирать сведения о Н. А. Козыреве Николай Александрович Козырев… только после его кончины, черпая их из бесед с его родными, знакомыми, сослуживцами. Не случайно описание отдельных эпизодов у Кульпина не сходится с теми же эпизодами, описанными другими, но расхождения имеются и в тех сведениях, которые были получены из непосредственных бесед с Козыревым. Дело в том, что он не любил вспоминать эти мрачные годы своей жизни и рассказывал об одних и тех же событиях, очевидно, по-разному, в зависимости от настроения. Здесь использованы «наиболее правдо подобные истории». Начнем с официальной справки [11]: «Козырев Николай Александрович […]. До ареста 7 ноября 1936 года старший научный сотрудник Пулковской обсерватории и ЛГУ. Выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР в закрытом судебном заседании в Ленинграде 25 мая 1937 года признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 58 пп. 8 и 11 УК РСФСР, и приговорен к 10 годам тюремного заключения с поражением в политических правах на 5 лет с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. До мая 1939 года отбывал наказание в тюрьме г. ДмитровскОрловский Курской области, а затем был этапирован через г. Красноярск в Норильские лагеря НКВД (с. Дудинка и г. Норильск). До января 1940 года работал на общих работах, а с января 1940 года по состоянию здоровья был направлен на Дудинскую мерзлотную станцию в качестве геодезиста. Весной 1940 года был расконвоирован и производил топографические съемки с. Дудинки и его окрестностей. Осенью 1940 года работал инженером-геодезистом Дудинского отделения капитального строительства, а с декабря 1940 года назначен начальником Мерзлотной станции. 25 октября 1941 года «за проведение враждебной контрреволюционной агитации среди заключенных» арестован вторично и 10 января 1942 года Таймырским окружным судом Красноярского края в с. Дудинка приговорен к 10 годам лишения свободы с поражением в политических правах на 5 лет. После суда Козырев Н. А. был переведен в г. Норильск и назначен на работу на металлургический комбинат инженером теплоконтроля. Весной 1943 года по состоянию здоровья переведен на работу в Геологическое управление Норильского комбината инженером-геофизиком. До марта 1945 года работал А. Н. Дадаев прорабом экспедиции на Хантайском озере и начальником Северного магниторазведочного отряда Нижне-Тунгусской геологоразведочной экспедиции». Цитируемая справка разделена на две части. Остановимся пока и дополним эту часть справки сведениями из вышеупомянутых источников. Кстати сказать, сведения из «Автобиографии» Н. А. Козырева, имеющейся в его служебном личном деле (Архив ГАО), не менее скудны, чем процитированная справка. Некоторые эпизоды десятилетнего периода тюремной и лагерной жизни Н. А. Козырева придется изложить, поскольку они оказали влияние на его дальнейшие жизнь и деятельность после освобождения. Прежде всего странный случай с пулковским «Курсом астрофизики», произошедший в Дмитровском централе. Находясь в камере на двоих, Козырев «по инерции» много думал о вынужденно оставленных им научных проблемах. Он мысленно возвращался к проблемам теоретической астрофизики, в частности, к вопросу об источниках звездной энергии. Товарищ по камере после пребывания в карцере помутился рассудком и вскоре скончался, Козырев остался один. Под влиянием трагического события в мыслях своих он неожиданно зашел в тупик: недоставало конкретных фактов, данных наблюдений, численных и других характеристик отдельных типов звезд. Такие сведения содержались во втором томе «Курса астрофизики и звездной астрономии», составленного пулковскими авторами и вышедшего из печати летом 1936 г. С ним он познакомился до ареста. Но теперь одиночная камера и идейный тупик: так можно было сойти с ума. В один из дней тяжелого раздумья вдруг открылось окошечко во входной двери камеры и через него просунулась книга, самая необходимая — тот желанный «пулковский курс». По разным вариантам пересказов, Козырев пользовался книгой от одних до трех суток, перелистывая ее и запоминая необходимое. Потом книга была замечена обходчиком и отобрана, так как литература по специальности заключенным не разрешалась. Козырев до конца жизни считал, что эта книга случайно оказалась в тюремной библиотеке, а в камеру она точно «с неба свалилась ». Однако столь специальное издание ограниченного тиража вряд ли могло обнаружиться в тюрьме без особой нужды в том: Николай Александрович Козырев… вероятно, кто-то позаботился о несчастном астрономе. Так можно объяснить загадочность случая, если случай не был связан с галлюцинацией, вызвавшей из памяти необходимое. Нечто подобное случается иногда с теоретиками, когда сложнейшие задачи, вызывающие сильное напряжение в работе мозга, решаются в необычных условиях, например, во сне. Другой эпизод связан с пребыванием в карцере самого Козырева. Попасть в карцер можно было за любой, в общем ничтожный, проступок. Возбужденный пробудившимися мыслями, обогащенными сведениями из «пулковского курса», Козырев начал ходить по камере из угла в угол. Ходить запрещалось: днем заключенный должен был сидеть на табурете, ночью лежать на койке. За нарушение правил Козырева отправили в карцер на пять суток, что случилось в феврале 1938 г. Температура в подвальном карцере, куда не проникал дневной свет, держалась около нуля градусов. Туда заталкивали в нижнем белье, босым, из еды выдавали кусок черного хлеба и кружку горячей воды в сутки. О кружку с водой можно было погреть замерзающие руки. Остальные части тела обогреть было нечем, и Козырев стал горячо молиться. Молитва согревала его: он чувствовал внутреннее тепло, благодаря чему продержался в камере пять или даже шесть суток (из-за отсутствия дневного света счет суткам можно было вести по числу выданных кусков хлеба). Покинув карцер, Козырев размышлял, откуда могло появиться внутреннее тепло в его теле. Конечно, он понимал, что внутри живого организма тепло образуется в результате разнообразных жизненных процессов и потребляемой пищи. Но случается и так, что человек остается бодрым и работоспособным сравнительно долго, не потребляя пищи, или, как говорят в народе, бывает «сыт святым духом». Что же такое «святой дух»? Если таковой вливает энергию, то энергия может появиться благодаря ему и в неживом теле. Возможно ли это в материальном мире? Какой всеобъемлющий фактор может породить энергию? Так зародилась козыревская «теория времени», предложенная им через двадцать лет. Оба эпизода содержат элементы мистики, но мистика сопровождала Козырева и в заточении, и на свободе, и в жизни, и в научной деятельности. А. Н. Дадаев Норильский лагерь (Норильлаг) был до какой-то степени спасением для Н. А. Козырева. С 1939 г. рабочий поселок Норильск начал усиленно отстраиваться вслествие возраставшей важности организованной там добычи медно-никелевых руд и строительства горнорудного комбината. На строительстве использовались заключенные, большие партии которых стали поступать в Норильск. Даровые рабочие требовались для расчистки строительных площадок, рытья котлованов в условиях вечной мерзлоты, разгрузки стройматериалов в речном и морском порту Дудинки и доставки их в Норильск, соединенный с Дудинкой железной дорогой (122 км). Геологоразведка и топографо-геодезические съемки требовали специалистов достаточно высокой квалификации. Козырев годился для этих работ благодаря знаниям, полученным в университете. Для производства топографических работ он был расконвоирован — все равно бежать некуда. Но через полтора года снова был арестован и вторично осужден. Решение Таймырского окружного суда от 10 января 1942 г., приговорившего Н. А. Козырева к 10 годам лишения свободы дополнительно, вероятно, имело целью задержать Козырева на Крайнем Севере, потому что в других местах «за проведение враждебной контрреволюционной агитации среди заключенных» расстреливали. Козырев помнил пункты обвинения, предъявленного ему на суде в с. Дудинка (центр Таймырского округа): 1) подсудимый — сторонник теории расширяющейся Вселенной; 2) считает Есенина (в других вариантах пересказа — Гумилева) хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором; 3) во время одной драки в бараке заявил, что бытие не всегда определяет сознание; 4) не согласен с высказыванием Энгельса о том, что «Ньютон — индуктивный осел». По последнему пункту подсудимый готов был спорить: «Значит, вы не согласны с высказыванием Энгельса о Ньютоне?» — спросил председатель суда. «Я не читал Энгельса, но знаю, что Ньютон — величайший из ученых, живших на Земле» — ответил обреченный астроном. Точно бы повторилась легенда об исходе судилища инквизиции над Галилеем [17]. Верховный суд РСФСР счел приговор Таймырского суда либеральным и заменил его высшей мерой — расстрелом: так полагалось согласно установкам, разработанным в верхах. Норильское лагерное начальство не торопилось с испол Николай Александрович Козырев… нением приговора Верховного суда РСФСР: Козырев был нужен как специалист. Находившийся в том же лагере историк и этнолог Лев Николаевич Гумилев (сын известного поэта Николая Гумилева, расстрелянного органами ВЧК в 1921 г.) предсказал Козыреву, пользуясь хиромантией, что расстрела не будет. Это подтвердил и начальник Норильлага, порвавший на глазах Козырева приговор о расстреле… Стране был необходим никель, который поступал только из Норильского комбината, потому что другая никелевая база на Кольском полуострове близ границы с Финляндией находилась в зоне военных действий. Пока начальство лагеря затягивало исполнение приговора, ссылаясь на отсутствие в с. Дудинка «расстрельной команды», в Норильск пришло постановление Верховного суда СССР, который восстановил решение Таймырского суда. Это уже совсем необычное постановление, о чем сведения в официальной справке отсутствуют. Но продолжим цитирование справки Ленинградского УКГБ. «В августе 1944 года на имя Народного Комиссара Внутренних Дел СССР поступило заявление от академика АН СССР Шайна Г. А. с ходатайством об освобождении из заключения астронома Козырева Н. А. Освобождение Козырева Н. А. и возвращение его на работу по специальности академик Шайн Г. А. мотивировал необходимостью восстановления разрушенных немцами центров астрономической науки в СССР (Пулковской, Одесской, Харьковской и Николаевской обсерваторий), в работе которых Козырев как крупный и талантливый астрофизик, может оказать большую помощь. В июне 1945 года, согласно указанию Зам. Наркома Госбезопасности СССР, для передопроса и изучения дела в Москву из Норильска был этапирован Козырев Н. А. При проверке было установлено, что Козырев Н. А. является талантливым научным работником, который разработал в 1934 году новую точку зрения на строение звезд с обширными атмосферами, признанную учеными, известными своими работами в СССР и за границей. Является одним из создателей теоретической астрофизики в СССР. Крупные советские ученые: академик Шайн Г. А., член-корреспондент АН СССР Амбарцумян В. А. и профессора Паренаго П. П., ВоронцовВельяминов Б. А. и Павлов Н. Н. в своих отзывах высоко оцени А. Н. Дадаев вают Козырева Н. А. как ученого астронома, а его работы ставят в первый разряд. Учитывая изложенное, а также то, что предварительным следствием в 1936–1937 году и судебным заседанием 25 мая 1937 года не было установлено и доказано участие Козырева Н. А. в антисоветской организации, а вынесенный приговор по делу Козырева состоялся по необоснованным данным, было возбуждено ходатайство перед Особым Совещанием МГБ СССР о досрочно-условном освобождении Козырева Н. А. из заключения с правом проживания в городах Ленинграде и Симеизе. 14 декабря 1946 года данное ходатайство было удовлетворено. 21 февраля 1958 года по протесту Генерального Прокурора СССР по делу Козырева Н. А. постановлением Пленума Верховного Суда СССР № 08/119с-57 приговор Таймырского окружного суда от 10 января 1942 года в отношении Козырева Н. А. был отменен и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Козырев Николай Александрович полностью реабилитирован». По поводу пересмотра «дела Козырева» имеется намного более полное описание хода событий в очерке А. И. Кульпина «Богу все чудеса доступны» (Машинопись. 36 л. Архив ГАО). Мистическим названием автор хотел подчеркнуть свой тезис, что вся жизнь Н. А. Козырева была «окружена чудесами». Но главный герой очерка не Н. А. Козырев, а его полный тезка Н. А. Богомолов, следователь по особым поручениям МГБ. Встреча Козырева с этим следователем — одно из чудес, за которым последовало и другое — выход Козырева на свободу. Имея поручение от редакции журнала «Техника — молодежи », А. И. Кульпин в 1989 г. получил доступ к архивам Большого дома на Лубянке и на основе архивных материалов написал свой очерк. В очерке приведено много документов, относящихся к пересмотру «дела Козырева», в том числе протоколы допросов, проведенных следователем Богомоловым. Много места уделено побочным исследованиям и размышлениям Богомолова, отчего очерк можно назвать психологическим. Это — сочинительство, потому что автор очерка не встречался со следователем, рассуждения которого выдуманы. Пересмотр «дела Козырева», как до сих пор считается, был предпринят будто бы в связи с ходатайством академика Г. А. Шай Николай Александрович Козырев… на. Действительно, в руках следователя Богомолова основным документом было письмо за подписью Шайна с визой зам. наркома Госбезопасности о производстве передопроса. Сравнительно недавно выяснилось, что ходатайство об освобождении астронома Н. А. Козырева подписывал не один только Шайн. Не одно, а два письма с участием Г. А. Шайна обнаружены в фонде академика С. И. Вавилова Архива РАН [18]. Первое письмо, направленное Генеральному прокурору СССР А. Я. Вышинскому в начале 1939 г. (дата без труда устанавливается из текста письма), подписано депутатом Верховного Совета РСФСР С. И. Вавиловым (академиком он был избран позднее, в 1939 г.) и действительным членом АН СССР Г. А. Шайном. В письме содержалось осторожное ходатайство о пересмотре дел всех осужденных астрономов Пулковской обсерватории, в частности, дел Б. П. Герасимовича и Е. Я. Перепелкина, которые уже были расстреляны. Разумеется, это письмо не имело никаких последствий, разве только наложило печать подозрения на лиц, подписавших прошение. Второе письмо, составленное в середине 1944 г. и адресованное Народному комиссару внутренних дел Л. П. Берия, было подписано тремя лицами: академиками С. И. Вавиловым и Г. А. Шайном и членкорреспондентом А. А. Михайловым (как председателем Астрономического совета АН СССР). Текст этого письма полностью совпадает с текстом того «письма академика Шайна», которым располагал следователь Богомолов. В дате написания письма не приходится сомневаться, потому что оно поступило в органы НКВД в августе 1944 г. (согласно цитированной ранее справке). В этом письме ходатайство о пересмотре судебного дела касалось только Н. А. Козырева, поскольку все остальные осужденные пулковские астрономы погибли, что было известно в НКВД. Имеются основания полагать, что именно высшие органы НКВД вызвали появление этого «частного » письма, конечно, не официальным запросом в Академию наук, а конфиденциальным путем через спецотдел (спецотделы имелись в любом ведомстве и в любом крупном учреждении). Когда советская разведка получила сведения о проведении в США работ по созданию атомного оружия, Государственный комитет обороны (ГКО) принял тайное решение (1943 г.) о начале таких работ в СССР. Руководителем работ был назначен Л. П. Берия А. Н. Дадаев [12. C. 57]. Это было вполне закономерно, так как по линии ГКО на Берия возлагался контроль за производством вооружений и боеприпасов. Кроме того, наркомат, который он возглавлял, сосредоточивал все секретные службы страны, ему подчинялся ГУЛАГ, где находились многие специалисты, оказавшиеся полезными при создании атомной бомбы. Многие физики находились под арестом: Л. Д. Ландау, П. И. Лукирский, В. Р. Бурсиан, В. К. Фредерикс, Ю. А. Крутков и другие. Можно было только пожалеть, что в процессе безрассудных репрессий погибли высококвалифицированные специалисты, такие как М. П. Бронштейн, Б. П. Герасимович, Е. Я. Перепелкин. Оставшихся в живых нужно было извлекать из тюрем и лагерей. В число извлеченных попал и Н. А. Козырев. Конечно, следователь Н. А. Богомолов не знал, по какой причине Козырев был этапирован из Норильска в Москву для пересмотра его дела. По Кульпину, следователь вначале подозревал, что Козырева ему подсунули для проверки «качества работы» его самого. Это нетрудно понять: задание совершенно необычное — пересмотреть решение Военной коллегии Верховного суда — высшего судебного органа страны, решения которого не обсуждались, а только одобрялись. Следователь вел дело осторожно, затягивал вынесение собственного заключения: Козырев провел на Лубянке полтора года. Допросы Козырева проводились редко и корректно. Н. А. Богомолов изучал личность астронома по отзывам ученых из ГАИШа, для чего пригласил к себе профессоров П. П. Паренаго и Б. А. ВоронцоваВельяминова, поочередно, затем приехавшего в командировку Н. Н. Павлова, исполнявшего обязанности директора Пулковской обсерватории. Одновременно запросил из Еревана отзыв В. А. Амбарцумяна о Козыреве. Этот письменный и основательный отзыв был особенно важен для следователя. Богомолов изучил и дело Д. И. Еропкина, для чего приезжал в Ленинград, заодно познакомился с делами на других пулковских астрономов. Наконец, из упреков начальства по поводу затяжки пересмотра дела Козырева он понял, что его выводы должны быть положительными, в пользу досрочно-условного освобождения Козырева. Последний допрос Н. А. Козырева был кратким: «Скажите, Вы верите в Бога?». Получив от Козырева утвердительный ответ, следователь сказал: «Ступайте!». Николай Александрович Козырев… Честность и порядочность были проявлены с обеих сторон. Поразительно смелые для того времени выводы следователя Н. А. Богомолова кратко изложены в цитируемой справке Ленинградского УКГБ. Справкой также подтверждается достоверность сведений, собранных А. И. Кульпиным. Его очерк не закончен; из последних строк видно, что автор собирался осветить вторую встречу Козырева с Богомоловым. Однако следы автора затерялись после его отъезда за границу… ОТКРЫТИЕ ЛУННОГО ВУЛКАНИЗМА Н. А. Козырев был освобожден «условно-досрочно» в конце декабря 1946 г. Несколько дней он провел в Москве: московские визиты, прежде всего в Академию наук, были необходимы в связи с устройством на работу и с подготовкой его докторской диссертации. Г. А. Шайн, принявший участие в освобождении Козырева, пригласил его на работу в Крымскую астрофизическую обсерваторию (КрАО), образованную постановлением Президиума АН СССР в декабре 1944 г. на базе бывшего Симеизского отделения Пулковской обсерватории. Академик Шайн был назначен директором строящейся обсерватории. Наряду с восстановлением разрушенных в годы войны зданий в Симеизе основное строительство развернулось вдали от моря, в Бахчисарайском районе, где создавался новый поселок «Научный». Там и предстояло Козыреву жить и работать до 1957 г. Теперь еще об одной загадке, связанной с именем Козырева. Когда он сделал и полностью оформил свою докторскую диссертацию — солидное теоретическое сочинение? И. С. Шкловский, будучи сам талантливым ученым, с удивлением писал: «…через год после окончания срока заключения Козырев защитил докторскую диссертацию» [17]. Казалось, это выходило за пределы человеческих возможностей. Но необходима поправка: Козырев защитил диссертацию не через год, а через два с половиной месяца после его освобождения. Он продумывал свое сочинение все десять лет несвободы (напомним полумистические случаи в Дмитровском централе). А. И. Кульпин выявил, что при этапировании из Дудинки в Москву А. Н. Дадаев Козырева «согревал пакет, зашитый в нательной рубашке», в котором «находилась законченная в черновом виде его докторская диссертация». Пожалуй, пакет — это не вымысел, и написанное Кульпиным тоже можно назвать «невыдуманным рассказом». Сын Н. А. Козырева Федор, младший из четырех, писал в неопубликованной биографии отца (см. выше), что ученый «нес в голове свою диссертацию». Представляя, какие условия существовали в тюрьмах и лагерях для научной работы, хотелось бы присоединиться к последнему высказыванию, но все-таки остается нечто необъяснимое. Какие-то черновые записки, возможно, существовали. Они могли быть сделаны за те 20 месяцев, когда Козырев был расконвоирован и работал в Дудинке геодезистом, затем начальником Мерзлотной станции. Неведомыми путями записи были пересланы в Москву академику В. Г. Фесенкову, от которого Козырев получил их после освобождения. Как подтверждение этого рассказа на фотовыставке к 75-летию Н. А. Козырева, смонтированной его сотрудниками В. В. Насоновым и М. В. Воротковым, писателем А. Н. Строгановым и сыном Д. Н. Козыревым, демонстрировались копии с листка из «тетради заключенного Козырева» и его письма к академику Фесенкову. Н. А. Козырев не дожил полгода до своего 75-летия. Документы, напоминающие о лагерной жизни, не комментировались. Вообще до наступления «периода гласности» о годах репрессий было не принято говорить. В биографии Н. А. Козырева, составленной к его 75-летию [19], нет никакого упоминания о годах его пребывания в тюрьме и ссылке. Только в 1991 г. в печати появилась биография Н. А. Козырева с освещением тех лет его жизни и судьбы других астрономов [20]. Загадка с пакетом, который «согревал душу», не была разрешена в 1983 г. Сейчас вообще никто не может сказать, была ли тетрадь или случайно уцелел какой-то листок, исписанный «заключенным Козыревым». Экспонаты фотовыставки не сохранились. Однако тот же А. И. Кульпин нашел доказательства, что во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке Козырев работал над диссертацией. С января 1946 г. он получил разрешение заниматься наукой. Кульпин приводит список книг и научных журналов, предоставленных Козыреву для занятий, которые увлекали его почти целый Николай Александрович Козырев… год. Окончательное оформление диссертации происходило после его освобождения и прибытия в Ленинград. Защита докторской диссертации Н. А. Козыревым состоялась 10 марта 1947 г. на заседании Ученого совета математикомеханического факультета Ленинградского университета. Тема диссертации — «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии». Официальными оппонентами выступали член-корреспондент АН СССР В. А. Амбарцумян и профессора К. Ф. Огородников и А. И. Лебединский. Мне, работавшему после демобилизации в Астрономической обсерватории ЛГУ у А. И. Лебединского, удалось присутствовать на этой защите. Обсуждение было весьма оживленным, если не сказать бурным, потому что за скромным названием диссертации Козырева стоял новый взгляд на источник звездной энергии, отрицавший уже укоренившееся представление об источниках в форме термоядерных реакций, происходящих в недрах звезд. Голосование было благоприятным. Постановление Совета факультета, утвержденное Ученым советом университета, послужило основанием для положительного решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о присуждении Н. А. Козыреву ученой степени доктора физико-математических наук. Кстати сказать, тогда в марте 1947 г. я впервые увидел астрофизика Козырева, о котором знал понаслышке. Потом мне представилось два или три случая слушать его доклады на научных собраниях Пулковской обсерватории, происходивших на Фонтанке или в Чернышовом переулке, где размещались отделы обсерватории до их возвращения в восстановленное Пулково. Знакомство и сближение по работе произошло в августе 1957 г., когда Козырев снова стал сотрудником ГАО. Исследование Н. А. Козырева об источниках звездной энергии, представляющее собой его дополненную диссертацию, опубликовано в виде двух солидных статей (в двух частях) в «Известиях КрАО» (т. 2, 1948 г. и т. 6, 1951 г.). Это фундаментальное исследование трудно изложить кратко и доступно, но целесообразно всетаки осветить в общем в связи с проблемой источников энергии, которая остается нерешенной до сих пор. С принятием гипотезы о существовании ядерных реакций внутри Солнца и звезд, которые рассчитал немецкий физик-теоретик А. Н. Дадаев Х. А. Бете в 1939 г., вопрос об источниках энергии казался решенным, и никто, кроме Козырева, не возвращался к нему. Но фактически вопрос об источниках энергии звезд не закрыт. Можно ли считать его решенным в представлении о безудержном разрушительном характере термоядерных реакций и при отсутствии какойлибо перспективы в достижении управляемости реакций теоретическим или экспериментальным путем? Козырев пытался решить этот вопрос по той причине, что термоядерные реакции не обеспечивают долгожительства звезд. Судя по возрасту Земли, Солнце существует уже несколько миллиардов лет, причем интенсивность его радиации не изменялась в течение миллионов лет, о чем свидетельствуют геологические и геофизические изыскания. Значит, Солнце — весьма устойчивое образование как в механическом, так и в термодинамическом отношении. Из этого следует исходить при изучении источников его энергии, способных действовать беспрерывно в течение миллионов, даже миллиардов лет. Конечно, характер источника зависит от внутреннего строения Солнца (звезды). Теории внутреннего строения звезд создаются на основе многих предположений: о химическом составе звезды (процентное содержание водорода и других химических элементов), о состоянии ионизации, о количестве вырабатываемой энергии на единицу массы в 1 секунду, о коэффициенте поглощения излучения и т. п. Достоверность предположений проверяется путем сравнения выводов теории с данными наблюдений. Основные параметры звезды — это светимость L, масса M и радиус R. Козырев вывел теоретические зависимости типа М – L и L – R и сопоставил их с наблюдаемыми статистическими зависимостями «масса — светимость» и «светимость — спектральный класс» (диаграмма Герцшпрунга–Рессела). Спектральный класс характеризуется температурой звезды, а температура связана через светимость с радиусом звезды (закон Стефана–Больцмана), т. е. получается наблюдаемая зависимость типа L – R. Сопоставление теоретически полученных зависимостей с наблюдаемыми статистически приводит к выводу, что температура в центре звезд типа Солнца не превышает 6 млн градусов, тогда как для реакции ядерного синтеза необходима температура свыше 20 млн градусов. Николай Александрович Козырев… Более того, при сопоставлении теоретических показателей энерговыделения внутри звезды и энергоотдачи звездой эти показатели перекрываются. Следовательно, в тепловом балансе звезды определяющим фактором является энергоотдача. Но расчетное энерговыделение термоядерных реакций (если бы они действовали внутри звезды) намного превышает наблюдаемую энергоотдачу. Таким образом, реакции ядерного синтеза не только невозможны из-за недостаточно высокой температуры в центре звезды (вывод части первой исследования), но и не нужны (доказательство части второй). По ходу исследования автор делает заключения: «звезда — не реактор, не атомный котел», «звезды — это машины, вырабатывающие энергию, теплоотдача же является регулятором мощности этих машин», «источником звездной энергии является не комбинация массы и энергии, т. е. не принцип эквивалентности Эйнштейна, а возможность некоторого иного сочетания физических величин». Здесь он замечает, что «иному сочетанию будет посвящена третья часть исследования». Приступая к исследованию, Козырев писал, что оно «представляет собой опыт индуктивного решения задачи о внутреннем строении звезд путем анализа закономерностей наблюдательной астрофизики». Очевидно, что тем же индуктивным путем он хотел подвести к раскрытию источника звездной энергии. Что это за источник, он догадывался с дней пребывания в карцере. Но он хотел подкрепить интуитивное знание о «полуфабрикате», который перерабатывают звезды-машины в излучение, астрофизическими и геофизическими наблюдениями. Написание третьей части исследования задерживалось. После опубликования обеих частей диссертации работа Козырева приобрела целенаправленный характер. Впрочем, целенаправленность сказывалась и в диссертации, что стало заметным со стороны только после получения особо важных результатов. В распланированную Козыревым работу ворвался эпизод, напомнивший период его жизни на Лубянке. Вскоре после защиты диссертации Козыреву предложили работу в Физико-техническом институте (Физтехе). Он отказался: работа для него новая, а тут уже намечена цель прочно усвоенных им астрофотографических исследований. А. Н. Дадаев Может быть, не случайно спустя два года после освобождения в театре произошла вторая встреча Козырева со следователем Богомоловым, который посоветовал бывшему подследственному реже находиться в Ленинграде, напомнив ему о таймырском приговоре и об условно-досрочном освобождении. Очевидно, Богомолову стала известной причина освобождения Козырева и непонятным казался отказ от выгодной работы. Вероятно, и Козырев осознал истинное положение вещей, но в Ленинграде его удерживали и дела по работе, и семейные дела. Он рисковал, когда докладывал о промежуточных результатах своих поисков в аудиториях ГАО, где его радушно принимали. Об этом эпизоде я узнал от В. Н. Неверовской, которая тогда была референтом директора ГАО и слышала историю непосредственно от Н. А. Козырева примерно в 1960 г. Значение этого эпизода в жизни Козырева я понял много позже, сопоставив личную жизнь моего героя с раскрывшимися тайнами в истории страны. Вернемся к исследованиям Н. А. Козырева об источниках звездной энергии. Чтобы пролить свет на предполагаемый источник вместо отвергнутых им термоядерных реакций, он решил подойти к этому индуктивным путем — от многоплановых наблюдений к выводу обобщающего характера. Однако применение законов современной механики и теории относительности не приводило к однозначному выводу. Требовалось создание теоретической механики направленного действия. Теория вопроса толкала на дедуктивный путь: от утверждения общего характера — к частным случаям. Отступая от ранее принятого индуктивного метода исследований, Козырев понемногу высказывал свои предположения, каким должен быть неядерный источник энергии. Такой источник представляется постоянно действующим на протяжении миллиардов лет, притом он должен быть экономичным, не расходующим вещество звезды. Наконец, энерговыделение не должно зависеть от температуры, т. е. источник будет работать как в звездах, так и в планетах и их спутниках, создавая внутреннюю энергию этих остывших тел. В соответствии со сказанным, он проводил наблюдения, желая получить подтверждения сделанным предположениям. Особое внимание Козырев уделял наблюдениям Луны и планет. Метод наблюдений — спектрографический, усвоенный им в Николай Александрович Козырев… годы учения у А. А. Белопольского, но изобретательно приспособляемый к объекту и цели наблюдений. Он использовал каждый благоприятный случай для наблюдения планет с учетом их конфигураций — взаимного расположения наблюдаемой планеты относительно Земли и Солнца. К тому времени в Крымской обсерватории был установлен 50-дюймовый рефлектор, полюбившийся Козыреву: с этим инструментом он связывал свои планы. Свои наблюдения в виде спектрограмм Козырев обрабатывал сразу и быстро и также с ходу интерпретировал их. Притом он обращал внимание только на то, что ожидал получить, не «выжимая» из спектрограммы побочных сведений. В результате каждая его работа содержала какие-нибудь новые данные об объекте наблюдения. Иногда выводы Козырева оказывались настолько неожиданными, что их признание приходило после подтверждения другими наблюдателями и авторами. Благодаря своим работам Н. А. Козырев и сам становился крупным авторитетом в области планетологии. В 1954 г. Н. А. Козырев опубликовал статью «О свечении ночного неба Венеры» на основе спектральных наблюдений, выполненных в КрАО в 1953 г. Наблюдение с целью получения спектрограммы ночного неба планеты, обладающей мощной атмосферой, — исключительно тонкое искусство: необходимо установить и удержать на щели спектрографа слабо светящуюся полоску с тем, чтобы полностью отгородиться от отраженного света дневной стороны, яркость которого в 10000 раз превышает свечение ночного неба. Рассеяние света от яркого серпа, рога которого уходят далеко в ночную сторону, может служить причиной разнообразных ошибок, тем более что экспозиция должна быть продолжительной, чтобы запечатлеть на фотопластинке спектр слабого собственного свечения атмосферы планеты. Наблюдения удались, их обработка и интерпретация привели к обнаружению в атмосфере Венеры азота в виде молекул N2 и N2 + . Английский астрофизик Б. Уорнер в 1960 г. на основе статистического анализа наблюдений Козырева подтвердил правильность отождествления азота и, кроме того, указал, что часть линий может принадлежать нейтральному и ионизованному кислороду [21]. Несмотря на это заключение, присутствие азота и кислорода в атмосфере Венеры оставалось под сомнением. Самому Козыреву при А. Н. Дадаев повторном наблюдении больше не удалось получить те же линии в спектре ночной стороны Венеры. Причину неудачи, вероятно, следовало объяснить тем, что свечение ночного неба Венеры вызывается корпускулярными потоками от Солнца, а мощность этих потоков зависит от фазы солнечной активности и в разные годы различна. Окончательно присутствие азота и кислорода на Венере установлено прямыми измерениями при погружении в ее атмосферу спускаемых аппаратов автоматических межпланетных станций (АМС) «Венера-5», «Венера-6» (1969 г.) и последующих. Наблюдения Марса в противостояниях 1954 и 1956 гг. привели Н. А. Козырева к новым выводам относительно марсианской атмосферы и полярных шапок. Изучая спектры деталей поверхности планеты, он пришел к заключению, что наблюдаемое различие цвета материков и морей на Марсе может быть объяснено оптическими свойствами марсианской атмосферы. Это заключение вызвало резкие возражения Г. А. Тихова, хорошо известного исследователя Марса и сторонника жизни на нем. Научный спор остался нерешенным. Относительно «полярных снегов» Козырев высказал соображение, что наблюдавшаяся в 1956 г. полярная шапка представляла собой атмосферное образование и имела сходство с «вечерними образованиями», которые иногда приводили к небольшому увеличению яркости на вечернем краю планеты; то и другое находило объяснение как подобие «изморози в воздухе». К аналогичному выводу независимо пришли Н. П. Барабашев и И. К. Коваль (1956 г.), а позднее также А. И. Лебединский и Г. И. Салова (1960 г.). Планомерно наблюдая планеты, Н. А. Козырев еще более систематично обследовал спектрографом различные участки поверхности Луны. Цель таких обследований состояла в поисках проявлений эндогенной (внутренней) активности, которая, как полагал Козырев, должна непременно существовать у Луны. С помощью спектрографа можно обнаружить выход газа на поверхность, и он был уверен, что рано или поздно увидит такое явление. Еще в начале ХIХ в. В. Гершель сообщал о наблюдении вулканов на Луне. Позднее Ф. Араго показал несостоятельность подобных сообщений. Действительно, визуальные телескопические наблюдения не позволяют увидеть извержение лунного вулкана, так как при отсутствии атмосферы извержение не сопровождается воспламенени Николай Александрович Козырев… ем и свечением. Тщетные поиски вулканизма и каких-либо подвижек на лунной поверхности уже в середине ХIХ в. привели астрономов к убеждению, что Луна — мертвое тело. Козырев обосновал противоположный взгляд, исходя из убеждения в существовании «холодного источника» энергии внутри звезд и планет. Источникам энергии звезд посвящена его диссертация, не доведенная до обозначения неядерного источника. Относительно накопления и действия внутренней энергии планет он высказывался в 1950–1951 гг. в статьях «Возможная асимметрия в фигурах планет» и «О внутреннем строении больших планет». Прямых указаний на источник внутренней энергии планет в статьях не содержится, но недвусмысленный намек на существование неядерного источника энергии в больших планетах, как и в звездах, высказывается. По существу Луна не отличается от планет земной группы, а последние — от больших планет: все они темные, несветящиеся тела. Значит, неядерный источник энергии должен существовать и внутри Луны; его беспрерывная работа приведет к чрезмерному накоплению энергии, которая неизбежно будет выходить на поверхность вместе с вулканическими продуктами и, прежде всего, с газом. Газ можно наблюдать с помощью спектрографа, если газ выброшен на освещенной части лунной поверхности, поскольку он начнет светиться под действием солнечных лучей. Такой способ наблюдения Луны до Козырева никто не применял. Трудности наблюдений заключаются в том, что следует поймать момент выброса и произвести регистрацию близко к этому моменту, потому что выброшенный газ будет быстро расходиться из-за отсутствия атмосферы, задерживающей разбегание, и малой силы притяжения на Луне. Газы, изверженные земными вулканами, состоят из молекул и молекулярных соединений. Температура извержений на Луне не может оказаться более высокой. При удачной регистрации выхода газа спектрограмма должна запечатлеть линейчатый спектр Солнца, отраженный Луной, и накладывающиеся на него молекулярные полосы, соответствующие составу выброшенного газа. Все продумано, остается ждать удачи. Описанную методику Козырев применил к изучению люминесценции некоторых лунных образований и нашел, что люминесцентные свойства присущи белому веществу лучевых систем. Сторонники теории вулканического происхождения кратеров на А. Н. Дадаев Луне считают, что лучевые системы — сравнительно молодые образования вулканической природы. Это и привлекало внимание исследователя. В 1955 г. в одну из дат наблюдений система кратера Аристарх отличалась повышенной люминесценцией, превышающей обычную примерно в четыре раза. Внезапное усиление свечения можно было объяснить действием корпускулярного потока, поскольку световой поток от Солнца изменяется плавно и зависит только от наклона солнечных лучей к освещаемой поверхности. Избыточное свечение было, на самом деле, вызвано корпускулярным облучением, но так как поток заряженных корпускул отклоняется магнитным полем, то люминесценция должна наблюдаться на неосвещенной части лунного диска, чего не отмечалось. Следовательно, «у Луны нет магнитного поля» [22]. Этот лаконичный, но немаловажный вывод сделан за три-четыре года до запусков к Луне первых автоматических станций (1959 г.). Заключение об отсутствии магнитного поля у Луны считается важным достижением космонавтики. Сделанный ранее Н. А. Козыревым тот же вывод остался никем не замеченным. Невостребованными оказались результаты исследования атмосферы Венеры, хотя при планировании космических полетов использование результатов наземных наблюдений повышает эффективность космических исследований. Остался в стороне и главный труд Н. А. Козырева, отрицающий термоядерные реакции как источник энергии Солнца и звезд. Казалось, подтверждение вывода Козырева можно было видеть в отрицательном результате опытов Р. Дэвиса (США) [23] по обнаружению потоков нейтрино от Солнца. Любые термоядерные реакции сопровождаются выделением нейтрино или антинейтрино, между которыми физики не находили различия. В 1946 г. Б. Понтекорво указал способ обнаружения нейтрино с помощью физикохимической реакции превращения хлора в аргон. Р. Дэвис организовал в 50-х годах серию опытов по указанному способу. Наблюдения выявили очень малый показатель ожидаемой реакции, что можно было интерпретировать как отсутствие термоядерных реакций в недрах Солнца. Однако физики доказывали необходимость пересмотра представления о тождественности нейтрино и антинейтрино. Им виднее: это область их ведения. Николай Александрович Козырев… Позднее, в 70-х годах, академик А. Б. Северный обнаружил глобальные пульсации Солнца с периодом 160 мин., что в свете теории внутреннего строения звезд должно означать невысокую температуру в центре Солнца, какая получалась у Козырева. Но вскоре сотрудники Северного обнаружили осцилляцию такого же периода в магнитосфере и ионосфере Земли, а также у некоторых двойных и переменных звезд. Тогда потребовалось искать объяснение в колебаниях гравитационного поля или что-то в этом роде. На протяжении 1967–1985 гг. Р. Дэвис продолжал опыты по измерению потока нейтрино от Солнца по усовершенствованной методике. Результаты прежние: число регистрируемых нейтрино не превосходит одной трети теоретически предвычисляемого потока. В 1990-х годах опыты были проведены в других научных центрах с использованием других датчиков. Результаты Дэвиса подтверждались. Раймонду Дэвису была присуждена Нобелевская премия в 2002 г. совместно с Масатоши Кошиба (Япония) и Риккардо Джаккони (США) [24]. Однако для физиков расхождение между теорией и наблюдениями остается «загадкой солнечного нейтрино». Можно ли теперь сказать, что эта «загадка» разрешается в пользу вывода козыревской диссертации об отсутствии термоядерных реакций в недрах Солнца? Это принципиально важный вопрос, на который физики не решаются ответить окончательно: отказ от идеи о существовании термоядерных реакций в звездах потребовал бы пересмотра многих сложившихся представлений в астрофизике и самой физике. Козырев сделал решительный вывод только относительно Солнца и звезд такого же типа. Он не отрицал наличия термоядерных реакций в звездах, у которых существует сильная концентрация вещества, чем обусловлена высокая температура в недрах звезды, необходимая для возникновения термоядерных реакций. Таковы, например, звезды-сверхгиганты, у которых наличие термоядерных реакций связано с огромной потерей энергии и массы, так что фаза сверхмассивного состояния длится сотни тысяч – миллионы лет при полном возрасте звезд в миллиарды лет. Вернемся к концу 50-х годов. Разные события в стране и в мире не могли не интересовать нашего героя. Планетарные широкомасштабные исследования по программам Международного геофизи А. Н. Дадаев ческого года (МГГ), когда любые астрофизические наблюдения Луны и планет должны иметь особое значение. Продолжение наблюдений по тем же программам еще на год, получивший название Международного года геофизического сотрудничества (МГГС). Запуск в СССР 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли, обозначившего начало эры «экспериментальной астрономии» — прямых исследований Луны и планет с помощью автоматических межпланетных станций (АМС). Подготовка и проведение Х Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза (МАС), состоявшейся в Москве в августе 1958 г. События личного плана: реабилитация, возвращение в Пулково, написание книги «Причинная механика», знаменательное открытие. Эти события нужно описать по порядку и подробно. В июле 1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР Н. А. Козырев был реабилитирован «по вновь открывшимся обстоятельствам » и «за отсутствием состава преступления». Реабилитация неполная: над Козыревым еще висело решение Таймырского суда. Но и это решение было отменено 21 февраля 1958 г. с аналогичной формулировкой. Реабилитация полная, без какой-либо компенсации физического и морального ущерба. С 15 августа 1957 г. Н. А. Козырев по его просьбе был переведен из Крымской обсерватории на работу в Пулковскую обсерваторию (ГАО) в той же должности старшего научного сотрудника. Он получил небольшую квартиру в Ленинграде на Московском проспекте, поближе к Пулкову, на прямой линии, соединяющей город с Пулковом. Правда, в квартире стали проживать в основном его родственники. В Пулкове Козырев организовал лабораторию для постановки опытов, необходимых в связи с созданием им «причинной механики» (о чем см. ниже). Для астрономических наблюдений он регулярно дважды в год, весной и осенью, выезжал в Крым и проводил наблюдения, главным образом, посредством 50-дюймового рефлектора. Поездки оформлялись как командировки продолжительностью две-четыре недели. К августу 1958 г. Н. А. Козырев написал небольшую книгу под названием «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении», где обобщил результаты лабораторных опытов и астрофизических наблюдений в форме указания неядерного ис Николай Александрович Козырев… Н. А. Козырев (Пулково, 1981 г.) точника энергии звезд. Это — продолжение его докторской диссертации, можно сказать, обещанная третья часть, хотя по стилю и характеру совсем не похожая на первые две. Размноженная ротапринтным способом очень малым тиражом (сначала 300 экз., потом допечатка 200 экз.) книжка была роздана делегатам съезда МАС. Поэтому довольно скоро козыревская теория начала обсуждаться во многих местах, куда попала книжка, у нас (теперь правильнее сказать — в СССР) и за рубежом. Обсуждение продолжалось до кончины автора теории, не прекратилось и потом, но стало более спокойным. А. Н. Дадаев Однако нигде не возникал вопрос: правильно ли названа книга как «Механика»? [25]. Ведь механика — наука о движении материальных тел и их систем. А причины и следствия — понятия, физические и философские, но никак не материальные предметы. Между тем автор оперирует этими понятиями как предметами, постулируя бесконечно малые пространственные промежутки между ними и такие же временные интервалы до перехода причины в следствие; он постулирует отношение этих промежутков как скорость перехода причины в следствие. Козырев определяет понятия «причина» и «следствие» лишь тем, что «причина всегда находится в прошлом, следствие — в будущем», но не постулирует, что эти понятия имеют какую-то предметную сущность. Какие же основания устанавливать между ними промежутки, скорость преодоления их? Поистине совсем не то, что в диссертации. Только после введения серии постулатов при выводе формул проясняется, что рассматриваются две силы: активная — причина и пассивная — следствие; при действии первой на вторую возникает дополнительная сила, создаваемая ходом времени и направленная так же, как причинная (активная) сила. Ходом, или направлением времени, автор называет скорость перехода причины в следствие, постулированную ранее, и обозначает ее c2 в отличие от скорости света c1. Он считает, что c2 — универсальная постоянная, как и c1; величину c2 он находит экспериментально и теоретически, причем c2 = 1/137 c1, где 1/137 — безразмерная величина, равная постоянной Зоммерфельда тонкой структуры. Кроме того, e2 c2 = a —= a . 350, км/с, hгде e — элементарный заряд; h — постоянная Планка; a — безразмерный множитель, подлежащий определению [25. C. 246]. Включенный в формулу взаимодействия причинной и следственной сил ход времени как дополнительная сила должен был принять соответствующую размерность, а именно d(mv)/dt [25. C. 253]; значения буквенных величин не поясняются. Но поскольку сила, по определению, содержит массу, значит, Козырев материализовал и причину, и следствие, так же молчаливо материализовал и время. Почему субстанционарное время не должно производить работу, или энергию? Все казалось закономерно. Николай Александрович Козырев… Время в качестве силы должно пройти некоторый путь — тем самым порождается энергия. Вот почему, согласно теории Козырева, энергия рождается за счет времени только во вращающихся телах. Чтобы доказать экспериментально, что во вращающихся небесных телах энергия вырабатывается именно таким образом, Козырев занялся опытами с гироскопами, чему посвящена отдельная глава его книги. Таким образом, энергопроизводительное свойство времени установлено серией не вполне очевидных постулатов и придачей «ходу времени» совсем не очевидного характера механической силы. Эти теоретические построения означают априорное установление свойства времени, необходимого автору «причинной механики ». Вместо теоретизирования можно было просто сослаться на существование потока времени в форме какой-то неизвестной субстанции, тем более что представление о «потоке времени» идет к нам из глубокой древности. Короче говоря, Н. А. Козырев интуитивно установил, что источником энергии звезд, обеспечивающим их долгожительство, является время. И он, в общем, оказался прав, только… Вопреки установке Козырева время непосредственно не производит работы, не порождает энергии. Но время участвует в накоплении внутренней энергии небесного тела, и не только космического, а любого материального тела. Для того чтобы доказать это, нужно отказаться от современной концепции времени [26]. Философская, самая общая, концепция представляет материалистическое понимание пространства и времени, которые являются формами существования материи. Подчеркиваем: то и другое — формы, без какого-либо различия. Это в еще большей степени выражено в концепции теории относительности, которая слила воедино пространство и время в форме четырехмерного «пространствавремени » с его особыми законами. Между тем роль времени в энергопроизводстве требует отделить время от пространства, прежде всего, путем выражения иной концепции, соответствующей значению времени в природе. Н. А. Козырев не определил собственной концепции, но поскольку его рассуждения сводились к представлению о потоке времени, следует считать, что в период написания «Причинной А. Н. Дадаев механики» он придерживался концепции абсолютного времени, по Ньютону. Абсолютное время, конечно, не то же самое, что представляет абсолютное пространство. Для такого времени можно устанавливать отличительные свойства. Позднее Козырев стал отходить от ньютонианских представлений и перестраивал свою теорию на эйнштейновских началах, что вызвало непреодолимые противоречия. Но позиция, какую он занимал в конце 50-х годов, позволяла ему интуитивно решать проблему образования внутренней энергии небесных тел за счет превращения времени в энергию. Это оказалось довольно близко к истине, поэтому теория Козырева получила подтверждение в открытии им же лунного вулканизма. Это случилось 3 ноября 1958 г. в Крымской обсерватории. Во время своих регулярных поездок в Крым для астрономических наблюдений Н. А. Козырев систематически обследовал поверхность Луны с целью обнаружения ее эндогенной деятельности, в проявлении которой он не сомневался. Методика наблюдений по дробно описана ранее. На этот раз Козырев сосредоточил внимание на кратере Альфонс в центральной части лунного диска. По сообщению американского астронома Д. Олтера, последний наблюдал в кратере Альфонс дымку, которая мешала разглядеть детали кратера («Публикации Тихоокеанского астрономического общества», апрель 1957 г.). На этот кратер Козырев и направил телескоп, снабженный спектрографом, чтобы выяснить характер дымки, если она появится. Козырев заснял пару спектрограмм. И что же? На одной из них на фоне солнечного с темными линиями спектра явно проступали светлые полосы молекулярного соединения (неизвестного до отождествления). На другой спектрограмме, заснятой через полчаса после первой, полос не оказалось. Отождествление спектра показало, что выступившие полосы принадлежат молекулярному углероду C2 и углекислому газу СО2. При наведении телескопа на объект наблюдений щель спектрографа пересекала кратер диаметрально, захватывая центральную горку кратера. Это указывало, что выход газа происходил из центральной горки кратера Альфонс. Так свершилось открытие, которое вызвало многочисленные дискуссии в прессе, общественной и научной, в аудиториях и коридорах, прежде чем получило признание. Сообщения в ленин Николай Александрович Козырев… градских газетах от 12–16 ноября 1958 г. о «чрезвычайно важном открытии» произвело на многих ошеломляющее впечатление. Как так? Что за вздор? Вернувшемуся из командировки Н. А. Козыреву, разгласившему результаты наблюдений, директор Пулковской обсерватории сделал предупреждение, что любые научные достижения должны быть предварительно апробированы научной общественностью. Вскоре более содержательные сообщения и статьи Н. А. Козырева появились в «Астрономическом циркуляре» (№ 197, 1958), в журналах « Природа» (№ 3, 1959), «Знание — сила» (№ 3, 1959). Статья Козырева, содержащая подробное описание методики и обстоятельств наблюдения с репродукцией уникальной спектрограммы, была также опубликована в американском журнале «Sky and Telescope» (Т. 18, № 4, 1959). По поводу этой публикации Н. А. Козырев в домашней обстановке А. Н. Дадаев глава лунно-планетных исследований, наземных и космических, в США Дж. Койпер прислал письмо директору ГАО А. А. Михайлову, в котором доказывал, что козыревская спектрограмма — просто подделка. Неслыханное обвинение. Предстояло серьезное объяснение. Так резко и бурно проходило обсуждение замечательного открытия в течение 11 лет вплоть до его официального признания в конце 1969 г. Практичные люди пытались даже извлечь выгоду из ситуации зависти к успеху Козырева, обвинив его в «присвоении» открытия, которое произошло «при участии» сотрудника Харьковской обсерватории В. И. Езерского. Езерский действительно присутствовал в башне телескопа для ознакомления с приемами Козырева в процессе наблюдений, помогал в работе. И только, всего остального первооткрыватель добивался годами. Последние годы пятидесятых отмечены еще одним событием в жизни Н. А. Козырева — созданием новой семьи. Первый брак, о котором уже говорилось ранее, распался в результате длительной разлуки. После освобождения Н. А. Козырев состоял в гражданском браке с Татьяной Борисовной Казанской (1916–1989), переводчицей, филологом-романистом, преподавателем французского языка. Т. Б. Казанская — дочь Б. В. Казанского (1889–1964), филолога-классика, профессора Ленинградского университета. От Н. А. Козырева у Татьяны Борисовны в 1952 г. родился сын Николай. Николай Николаевич Казанский посвятил себя филологии и к своему 45-летию стал член-корреспондентом РАН, а в 54 года — академиком по специальности «языкознание». В 1952 г. Н. А. Козырев официально женился во второй раз на молодой артистке. Где и как он познакомился с ней, оставим эти вопросы другим биографам. Вторая жена Н. А. Козырева — Жигадло Елена Борисовна (1926 г. рожд.) — артистка Русского театра в Таллинне. Как сложилась жизнь молодоженов, проживавших и работавших в разных городах, — неизвестно. Брак был бездетным и закончился разводом по взаимному согласию в 1959 г. Третья жена — Римма Васильевна Козырева (девичья фамилия Чубарова, 1928–1983) — видный ученый-археолог, проводившая раскопки в Сибири и на о. Сахалин. Ее труд «Древняя история Сахалина (по археологическим данным)» оценивается современными Николай Александрович Козырев… историками науки как первая обобщающая работа по археологии Сахалина. Римма Васильевна и Николай Александрович познакомились в июле 1957 г. в археологической экспедиции в районе реки Ангара. С конца 1957 г. они жили вместе, оформив официально свои отношения в 1959 г. В этой семье родились два сына — Дмитрий (1958 г.) и Федор (1961 г.). Оба нашли себя в жизни: Дмитрий Николаевич окончил математико-механический факультет ЛГУ по специальности «астрономия», затем — аспирантуру по философскому факультету с ученой степенью кандидата наук, став преподавателем философии. Федор Николаевич окончил биолого-почвенный факультет ЛГУ и после завершения там же аспирантуры получил ученую степень кандидата биологических наук. В 2007 г. он стал доктором педагогических наук, защитив диссертацию на тему: «Неконфессиональное религиозное образование в зарубежной школе». Ни один из четырех сыновей Н. А. Козырева не пошел по стопам отца. Старший, Александр Николаевич, физик по специальности, кандидат физико-математических наук, ныне пенсионер, не только не продолжил исследований отца, но и не приветствовал их. Остальные трое относились с большим уважением к деятельности отца и с истинно сыновней теплотой вспоминают о нем. Но жизнеописание Н. А. Козырева еще не закончено. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ПОИСК Причинная механика, или теория времени Козырева, не получила официального признания ни в собственном отечестве, ни за рубежом. Этому можно найти ряд объяснений. Прежде всего, теория не приобрела законченного оформления. Хотя автор теории уделил много места аксиоматике, его постулаты вызывают сомнений больше, чем согласия: постулаты противоречивы. Так, согласно постулату I, причины и следствия отождествляются с силами. Но так как тела непроницаемы (при чем тут тела?), т. е. два тела не могут находиться одновременно в одной и той же точке пространства, отсюда вытекает постулат II: «Причины и следствия всегда разделяются пространством» [25. C. 242]. Значит, причина и следствие как силы (или как тела?) существуют в одно и А. Н. Дадаев то же время. Однако согласно постулатам »I и IV они не могут существовать одновременно, ибо «следствие находится в будущем по отношению к причине» (III), поэтому «причины и следствия всегда разделяются временем» (IV) [25. C. 243]. Теория включает в себя ошибочный (или произвольный, не сформулированный словесно) постулат, что ход времени, по Козыреву, имеющий размерность скорости (LT–1) в формуле, связывающей причину со следствием, приобретает характер и размерность силы (MLT–2 , где M — масса, L — длина, T — время). Впрочем, претензии к аксиоматике не предъявлялись, но как раз такие недостатки делали выводы теории сомнительными и теорию в целом неприемлемой. Теория Козырева страдает отсутствием определений. По существу, имеется определение только термина «ход времени», как скорости перехода причины в следствие; впрочем, как уже указывалось, «ходу» придается и характер силы. Нет определений основополагающих терминов «причина» и «следствие». Согласно общепринятому пониманию, причина — это явление, вызывающее возникновение другого явления; следствие — это то, что вытекает из чего-либо. У Козырева под этими терминами без их определений преподносится туманное толкование то ли механических сил, то ли физических тел. Пусть без определения — термин использован. Иначе какие были бы основания назвать механику «причинной»? Но, несмотря на нестройность и незаконченность, несмотря на серьезные недостатки, теория Козырева не лишена привлекательности, которая заключается в изначальном тезисе: «Время может совершать работу и производить энергию» [25. C. 238]. Тезис подлежал доказательству, для чего и создавалась теория под названием «причинная механика». Однако почти очевидный, умиротворяющий тезис многими был принят без доказательств: в тезисе заключалась вся теория времени Козырева. После ужасной мировой войны и еще более ужасающих финальных атомных бомбардировок многие из тех, кто хоть скольконибудь слышал о диссертации Козырева, удаляющей термоядерные реакции из недр Солнца и звезд, с облегчением воспринимали это известие и приветствовали автора теории, доказывающей, что текущее время является источником энергии жизнеутверждающего Николай Александрович Козырев… Солнца. Так было на популярных лекциях, которые увлекательно читал сам Н. А. Козырев в многолюдных аудиториях. Первые отзывы на книгу Козырева появились в печати в декабре 1958 г. Они не были связаны с открытием лунного вулканизма — это были отзывы на книгу. Хотя они публиковались в газетах, писал их человек, понимающий предмет, физик по образованию, ленинградский писатель и журналист Владимир Львов. В статье «Новые горизонты науки» («Вечерний Ленинград» от 20 декабря 1958 г.) он приветствовал появление книги профессора Н. А. Козырева, выдвинувшей математическую теорию, которая имеет огромное философское значение, как устанавливающая «третье начало термодинамики », противодействующее тепловой смерти Вселенной. В другой статье «Проверка теории Козырева» («Вечерний Ленинград » от 23 мая 1959 г.) Вл. Львов сообщал о четырехдневной дискуссии по работам Козырева, организованной в Ленинграде в марте 1959 г. Всесоюзным астрономо-геодезическим обществом (ВАГО) и Географическим обществом СССР, собравшей очень большое число слушателей. Сам В. Львов выступил на дискуссии в поддержку вывода докторской диссертации Н. А. Козырева об отсутствии термоядерных реакций в звездах, поскольку такие реакции должны не только ускорить тепловую смерть, но и привести вследствие превращения водорода в гелий к «водородному истощению», чего не наблюдается в звездном мире. В той же статье сообщается об экспедиции в Заполярье до широты 84°, организованной в апреле 1959 г. Институтом Арктики и Антарктики (Ленинград) для проверки теории Козырева. Согласно выводам причинной механики, действие «сил времени » должно выражаться в асимметрии северного и южного полушарий фигур планет, что может быть обнаружено на Земле в результате изменения веса тел при изменении широты проводимых опытов. Речь идет не об увеличении силы тяжести с увеличением широты вследствие земного вращения, а о дополнительном изменении веса, который должен, согласно предсказанию теории, увеличиваться до широты 73°, затем — убывать. «Взвешивание» на рычажных коромысловых весах с вибрирующей опорой (таково требование теории) производили Н. А. Козырев и В. Г. Лабейш, включенные в состав экспедиции. Измерения не привели к ожидаемому результату, о чем будет сказано далее. А. Н. Дадаев В третьей статье, опубликованной в «Литературной газете» 24 сентября 1959 г. под заглавием «Революция в физике продолжается », Вл. Львов решительно выступил в поддержку теории Козырева, усиливая аргументацию и подчеркивая значение теории для физики и философии. Вслед за статьей Вл. Львова в «Литературной газете» в годовщину открытия лунного вулканизма появилась статья Мариэтты Шагинян «Время с большой буквы» («ЛГ» от 3 ноября 1959 г.). О вулканизме — ни слова, только о времени как противовесе второму началу термодинамики — жупелу, грозящему приближением «конца света». Козырев отвел эту угрозу, выяснив жизнетворную природу времени, познать которую ученые пытались в течение многих столетий. Интерес к нашумевшей теме у Шагинян пробудился в связи с давним увлечением философскими взглядами Иоганна Вольфганга Гете. Кстати сказать, М. Шагинян провела в Ленинграде и Пулкове несколько дней в беседах с Н. А. Козыревым, с ученым секретарем и директором Пулковской обсерватории, знакомясь с условиями работы и бытом Козырева. Она «пробила» через обком партии предоставление семье Козырева трехкомнатной квартиры и увела его от скандалов с родственниками. Таков был результат знакомства с писательницей. Статья М. Шагинян вызвала выступление в газете «Правда» (Москва) трех академиков — Л. А. Арцимовича, П. Л. Капицы и И. Е. Тамма. Их публикация под названием «О легкомысленной погоне за научными сенсациями» («Правда» от 22 ноября 1959 г.) осуждает сообщения о «ложных научных открытиях», в частности, «безудержно хвалебную» статью М. Шагинян, освещающую «переворот в науке, будто бы совершенный профессором Н. А. Козыревым », вопреки мнению специалистов о работах Козырева по «причинной механике». Академики сослались на проверку теории и опытов Козырева, проведенную в Пулковской обсерватории, а также отметили, что анализ измерений орбит ИСЗ указывает на асимметрию формы Земли, как раз противоположную той, какую предсказывает теория Козырева: Южное полушарие массивнее Северного. Результаты опытов Козырева, которые, по его мнению, подтверждают теорию, получены на уровне возможных ошибок и должны быть тщательно проанализированы, прежде чем делать Николай Александрович Козырев… из них какие-либо выводы. «Нам остается непонятным реальный смысл его утверждения, что ход времени может порождать энергию » (выделено авторами статьи). Имеется ли какой-нибудь реальный смысл в этом утверждении — опыты ничего не доказывают. Известная быстротой реакции на мировые события и сообщения английская информационная служба выдала 26 ноября 1959 г. в очередном выпуске журнала «Нью сайентист» (Т. 6. № 158) статью популяризатора науки Тома Маргерисона «Причинная механика — русский научный спор», в которой автор сообщает о выступлении трех советских академиков с осуждением легкомысленных и ложных гипотез, в их числе недавно опубликованной теории астронома Н. А. Козырева. Известный популяризатор указывает, что идеи Козырева «бросили серьезный вызов нашим представлениям о пространстве и времени». Далее он обсуждает основные положения нетрадиционных теоретических исследований Козырева. В целом доктор Маргерисон поддержал выступление академиков, сказав в заключение: «Еще рано говорить о том, обладает ли эта новая концепция времени физическим смыслом или же она является бессмыслицей». Решить этот вопрос должна была комиссия по проверке теории и опытов Н. А. Козырева, назначенная постановлением бюро Отделения физико-математических наук (ОФМН) АН СССР. Предварительно в конце 1959 г. проверку проводила комиссия, назначенная Ученым советом ГАО в составе: С. Э. Хайкин (председатель), Н. Л. Кайдановский, А. А. Калиняк и Л. А. Сухарев. Комиссия ознакомилась с двумя опытами: 1) опыт на вибрирующих весах; 2) опыт с маятником на вибрирующем подвесе. Результаты проверки докладывались на заседании Ученого совета ГАО 15 декабря 1959 г. [27]. Опыт с вибрирующими весами частично затронут в связи с сообщением Вл. Львова о проверке теории Козырева, но на нем необходимо остановиться подробнее. Опыт состоит в следующем. На плечах коромысла рычажных весов укрепляются два одинаковых груза (весом 720 г): на одном конце неподвижно, на другом — с помощью резины или спиральной пружины. Грузы уравновешиваются на нулевом показании стрелки весов. Затем включается мотор, вращающий эксцентрик, который создает вертикальную вибрацию опоры коромысла весов. Груз на А. Н. Дадаев эластичном подвесе тянет вниз, отклоняя стрелку весов на однополтора деления точно бы от увеличения веса груза (на 3 . 10–5 его веса, т. е. на 20 мг). Козырев считал это явление необъяснимым с позиций классической механики. Хайкин (председатель проверочной комиссии) объяснял это увеличением момента пары сил при растяжении резины (пружины) подвеса, происходящего от вибраций, тем более что стрелка весов возвращалась в прежнее положение с прекращением вибраций. Иначе говоря, никакого участия «сил времени» в опыте не обнаруживается. Между тем лица, не доверявшие заключению комиссии, принятому Ученым советом ГАО, видели для опыта полезное применение. В книге «Причинная механика» отмечено, что опыт проводился в Пулкове и Кировске (Мурманская область), причем зарегистрирован широтный эффект «уменьшения веса» с увеличением широты, на основе чего путем экстраполяции была вычислена широта (+73°), на которой эффект должен обращаться в нуль, а на более высоких широтах становиться отрицательным. Изменение «эффекта веса», по мнению автора книги, должно происходить довольно быстро, что позволило бы использовать измерения с помощью вибрирующих весов для определения широты места в условиях затяжной пасмурной погоды. Это заинтересовало организации, занимающиеся исследованием Арктики. На заседании Ученого совета ГАО при обсуждении результатов проверки опытов Козырева присутствовали представители Гидрографического управления и Военно-Воздушных Сил Н. Н. Лисихин и И. М. Корзун, оба в звании полковника. Они выступали в пользу сохранения работ по причинной механике в тематическом плане научных исследований ГАО. Полковник ВВС Корзун говорил, что «комиссия ничего не доказала», кроме того, что опыты Козырева «нужно продолжить на более высоком техническом уровне» [27. Л. 63]. Любопытно, что никто из присутствующих на заседании Совета не задал Козыреву вопроса по поводу результатов измерений «широтного эффекта» в арктической экспедиции в апреле того же года. Приказ об откомандировании Н. А. Козырева и В. Г. Лабейша в распоряжение Института Арктики с 6 апреля по 15 мая 1959 г. для участия в арктической экспедиции могли прочитать многие. Николай Александрович Козырев… Между тем результаты измерений до широты 84°15' были не в пользу теории Козырева. Об этом, возможно, никто не знал, кроме участников экспедиции (Козырева и Лабейша, присутствовавших на Совете) и руководства обсерватории, перед которым командированные должны были отчитаться. Отсутствие провокационного вопроса очевидно свидетельствовало о том, что люди, знающие об экспедиции, не были заинтересованы в исключении работ Козырева из тематического плана. Директор А. А. Михайлов мимоходом заметил, что этот вопрос будет решать комиссия ОФМН. Что касается опыта с маятником на вибрирующем подвесе, то комиссия Хайкина столкнулась с недоразумениями. Маятник представлял собой груз (весом 100 г), или небольшой гироскоп, подвешенный на металлической нити (струне) длиной 3 м. Вибрация подвеса осуществлялась с помощью электромагнита, укрепленного на кронштейне на высоте, соответствующей длине маятника. По прогнозу Н. А. Козырева, при включении вибрации маятник должен отклоняться к северу. Наблюдение за отклонением производилось с помощью оптической трубы, установленной в первом вертикале (вертикальная плоскость, проходящая с востока на запад через нить маятника). При демонстрации опыта перед комиссией отклонение маятника к северу то наблюдалось, то не наблюдалось; отклонялся ли маятник к востоку или западу, наблюдать было невозможно из-за отсутствия трубы в плоскости меридиана. Комиссия не сделала никаких выводов, касающихся этого опыта. Член Ученого совета А. А. Немиро задал Козыреву вопрос: предъявлялись ли комиссии записи предшествующих наблюдений? Ответ Козырева был очень странным: «Эти записи у меня не сохранились. Вначале мы их вели, но когда выяснилось, что результаты получаются одни и те же, мы с записями покончили» [27. Л. 62]. Как же можно делать выводы из наблюдений по ходу опыта и всех сопровождающих обстоятельств при отсутствии записей? Вообще имеют ли смысл опыты при такой постановке наблюдений? Ответ Козырева шокировал астрономов-наблюдателей. Не менее странным выглядит отношение Н. А. Козырева к результатам фиксированных наблюдений. Только в 1963 г. Козырев обнародовал результаты измерений «широтного эффекта», проведенных им и Лабейшем в арктической экспедиции 1959 г. Измере А. Н. Дадаев ния были проведены в 12 точках, на разных широтах, охватывающих свыше тысячи километров в направлении Cеверного полюса. По существу, никакого «широтного эффекта» не обнаружилось, не наблюдалось и нулевого значения эффекта на широте 73°, предсказанного теорией и ранее вычисленного экстраполированием. Положительное (не нулевое) значение измеряемой величины на «нулевой параллели» Козырев объяснял «ошибкой взвешивания». Но при внимательном рассмотрении все результаты наблюдений следует объяснить как ошибки измерений, принимая во внимание то, что различие наблюдаемых величин очень мало, причем все они положительны, а не отрицательны, как предсказывала теория. В согласии со своей теорией Козырев провел кривую «изменений веса» через нулевое значение в область отрицательных величин симметрично кривой наблюдаемых положительных отклонений [25. C. 307]. Свое решение Н. А. Козырев объяснял тем, что при измерениях в полярных районах возникает «дополнительный ход времени» (там же), который поворачивает события в непредсказуемую сторону. Как же так? Ход времени — универсальная величина, и вдруг эту величину перекрывает «дополнительный ход». Для того чтобы подогнать факты под теорию, автор нарушает свою теорию, делая вид, что теория сохраняет силу и право предсказания. Этот случай не единичный. Достаточно напомнить опыт с маятником на вибрирующем подвесе. Вопросы, не решенные комиссией С. Э. Хайкина, предстояло решить «большой комиссии». Бюро ОФМН постановлением от 13 января 1960 г. утвердило состав комиссии из девяти человек: чл.-кор. АН СССР А. А. Михайлов (председатель), А. Н. Дейч, А. А. Калиняк, С. Э. Хайкин (все четверо от ГАО), И. Д. Жонголович (зам. председателя, ИТА), Л. Н. Добрецов (ФТИ), Е. Ф. Долинский (ВНИИМ), П. П. Павинский (ЛГУ), Н. Н. Парийский (ИФЗ, Москва). Дата завершения работы комиссии — 20 марта — не была выдержана главным образом из-за подготовки и проведения опытов по схеме Козырева в других учреждениях. В Институте метрологии (ВНИИМ) для проведения опыта с весами на вибрирующей опоре было подготовлено два прибора. Опыты заканчивались неудачей: весы разрушались от вибраций. Должно быть, проводив Николай Александрович Козырев… шие опыты пытались изучить зависимость результатов «взвешивания » от частоты вибраций, что весьма важно, но проверка заканчивалась провалом. О неудачах опыта А. А. Михайлов сообщил в Институт ВВС и советовал не проводить готовившихся там экспедиционных исследований. Институт не отменил запланированных полетов и рекомендовал прислать представителя от проверочной комиссии. Как представитель комиссии А. А. Калиняк прибыл в Институт ВВС 28 мая. К полетам для наблюдения «широтного эффекта» было подготовлено два экземпляра весов: на одних измерения производил А. А. Калиняк, на других — сотрудник института. В исходном пункте (Ленинград) Калиняк не производил измерений. Для наблюдений широтного эффекта намечались пункты: Мурманск, Витебск, Киев и Феодосия. При измерении в полярных широтах Н. А. Козырев изменял частоту вибраций, добиваясь «оптимального результата », и доводил частоту до 35 Гц (35 оборотов мотора в секунду). А. А. Калиняк, будучи уверенным, что результат «взвешивания» зависит от частоты вибраций, избрал для измерений частоту, близкую к средней, чтобы избежать разрушения весов; во всех пунктах он использовал для измерений частоту в пределах 18–19 Гц. Кроме того, он запретил себе заглядывать в записи измерений лиц, измеряющих на других весах. Свои независимые записи А. А. Калиняк огласил на заседании Ученого совета ГАО 1 июля 1960 г. при обсуждении итогов работы комиссии ОФМН [28. Л. 105]. Приводим здесь эти данные, которые означают «увеличение веса» груза на эластичном подвесе в миллиграммах на 1 кг груза. Измерения производились серийно; для каждой серии вычислялись, по Гауссу, средний показатель, а также среднее из всех серий измерений: Мурманск (Североморск) — две серии, средние по каждой из них 5,4 и 31,0; Витебск — три серии: 23,3; 21,6; 18,0, среднее из них 20,9; Киев — 4 серии: 8,5; 5,4; 18,9; 16,1, среднее 12,2; Феодосия — 4 серии с показателями 0,0; 4,4; 30,0, 11,0, среднее 13,8. Как видно, широтный эффект не проступает. Измерения других участников экспедиции не приводились. По впечатлению Калиняка, руководство экспедиции к концу ее утратило интерес к измерениям: по прибытии в Феодосию все отправились в город на отдых. Измерения выполнял только А. А. Калиняк. А. Н. Дадаев Н. А. Козырев согласился с Калиняком, что результаты экспедиции следует считать нулевыми, как положительное отмечал подтверждение предыдущих измерений в Мурманске, чем выявлялся «широтный эффект» при сравнении этих измерений с ранними измерениями в Ленинграде. На этом основании Козырев просил директора ГАО А. А. Михайлова об организации повторных наблюдений в Ленинграде и Мурманске. Михайлов заявил, что если Козырев организует такие измерения помимо ГАО, он (Михайлов) препятствовать не будет, но категорически возражает против проведения измерений за счет средств ГАО. О результатах своих измерений в полярной экспедиции Козырев по-прежнему умалчивал. Ведь если учесть результат этих измерений, то оказалось бы, что наблюдений «широтного эффекта» вполне достаточно, чтобы убедиться в отсутствии предсказываемого теорией эффекта. Козырева ничто не убеждало. Результаты опыта с вибрирующими весами были особенно важны для Козырева. Положительный результат не только составлял опытную проверку теории Козырева, но выявление «широтного эффекта» являлось решительным доводом в пользу предсказания теории об асимметрии планет. Вопрос об асимметрии Юпитера и Сатурна, установленной Н. А. Козыревым и Д. О. Мохначем ранее [25. С. 264], комиссия решала отрицательно, хотя постановила провести дополнительное исследование на крупномасштабных снимках планет. За комиссией оставалась оценка теории. Краткая оценка: теория «изложена так, что ее понять труднo, и у комиссии создалось впечатление, что автор руководствовался только догадками, на которых он строил свою теорию» (из доклада А. А. Михайлова) [28]. Это общее впечатление. В письменном заключении изложены вполне конкретные и достаточно строгие выводы: результаты проделанных экспериментов не могут считаться свидетельствами в пользу теории Козырева. В книге «Причинная механика» не содержится четко сформулированной аксиоматики, могущей служить основой для построения математически непротиворечивой теории; основные понятия теории не нашли в книге удовлетворительного изложения и разъяснения; в книге высказываются фундаментальные утверждения, которые не выводятся из основных положений Николай Александрович Козырев… теории, а представляют собой новые произвольные предположения, которым придается лишь видимость обоснования (цитируется с сокращениями). «В связи с вышеизложенным члены комиссии считают, что выводы и утверждения, содержащиеся в брошюре «Причинная механика», не представляют собой научно обоснованной теории» [29]. Ученый совет ГАО принял решение об исключении из тематического плана работ по экспериментальной части исследований по несимметричной механике. Вместе с тем рекомендовалось в плане работ Н. А. Козырева по исследованию планет сохранить резерв времени для исследований по механике как поисковой темы [28. Л. 109]. Резерв времени Козырев умел создавать сам. Астрофизические темы, куда входили и планетные исследования, занимали у него примерно 30% его рабочего времени, которое составляло значительно больше 40 часов в неделю, установленных трудовым законодательством. Н. А. Козырев умел работать. Планируя астрономические наблюдения, он продуманно намечал тему, тщательно прорабатывал программу наблюдений, так что при выполнении наблюдений если и бывали задержки, то только из-за непогоды, хотя он старался учитывать и погодные условия. Обработку наблюдений он выполнял сразу и быстро; при расшифровке спектрограмм (а он имел дело преимущественно со спектральными наблюдениями) он обращал внимание прежде всего на то, на что были нацелены наблюдения. Обычно через месяц-полтора появлялась статья о результатах наблюдений. Теоретические исследования по астрофизике тоже не вызывали задержек, а если и вызывали, он их откладывал до благоприятного случая дополнительного обдумывания. Так создавался резерв времени для работ по причинной механике. Но, работая по этой поисковой тематике, он, по-видимому, не вел учета затрат времени и труда. После критической проверки механических опытов он их оставил и перешел к опытам по изучению необратимых процессов. Козырев оставил также и проблему асимметрии планет, в том числе проблему асимметрии формы Земли. Экспедиционных исследований по этой проблеме никто больше не предпринимал. Решение вопроса об асимметрии Юпитера и Сатурна было поручено сотрудникам отдела фотографической А. Н. Дадаев астрометрии Х. И. Поттеру и Б. Н. Стругацкому. Более опытных астрометристов, способных выполнить это поручение, в Пулкове было не найти, тем более что один из них (Б. Стругацкий) выполнял такую работу по заданию комиссии ОФМН, и полученный им результат послужил основой для заключения комиссии по данному вопросу. Новый результат практически не отличался от прежнего: измерения Сатурна не выявляют асимметрии северного и южного полушарий; асимметрия Юпитера является кажущейся вследствие несимметричного расположения темных полос относительно экватора планеты и не имеет ничего общего с геометрической асимметрией фигуры планеты. Статья названных авторов опубликована в «Известиях ГАО» № 171 в 1962 г. Вторая половина 1960 г. у Н. А. Козырева и многих пулковских астрономов была занята подготовкой к международному симпозиуму по изучению Луны, проведение которого намечалось в Ленинграде и Пулкове. Симпозиум «Луна» (официальное название) был созван Международным астрономическим союзом и Астрономическим советом Академии наук СССР: председателем оргкомитета был назначен А. А. Михайлов. Симпозиум проходил с 6 по 10 декабря 1960 г. В нем участвовало 70 ученых: 42 из СССР и 28 из десяти зарубежных стран, в том числе такие видные ученые, как Зденек Копал (Англия), Джерард Койпер и Гарольд Юри (США), Одвин Дольфюс (Франция), Никола Бонев (Болгария) и другие. Доклады и сообщения на симпозиуме были посвящены исследованию Луны с помощью космических ракет, изучению наземными средствами и методами картографии, селенодезии, спектроскопии, моделированию физических условий на лунной поверхности, радиоастрономическим наблюдениям. На заседании 8 декабря, происходившем в Пулкове, прозвучали доклады и выступления по поводу вулканизма на Луне. Первым выступил Н. Бонев, который занимался этой проблемой с 1936 г. и доказывал, что лунные кратеры не могли происходить от соударений с метеоритами; кратеры свидетельствуют о бурной вулканической деятельности на Луне в прошлом, и подтверждением этого вывода является недавнее наблюдение Н. А. Козырева. Доклад Н. А. Козырева с демонстрацией «исторической спектрограммы» и ее расшифровки не вызвал возражений. Детальному отождест Николай Александрович Козырев… влению светлых полос козыревской спектрограммы был посвящен доклад А. А. Калиняка и Л. А. Камионко. Авторы удостоверяли, что наблюденные эмиссионные полосы принадлежат системе полос Свана, образующихся при свечении углекислого газа, они также объяснили отсутствие основной полосы и неуверенное выявление вторичной. Пулковчане подтвердили подлинность спектрограммы. О. Дольфюс продемонстрировал снимки некоторых лунных кратеров, полученные с большим разрешением на 60-сантиметровом рефракторе на высокогорной обсерватории Пик-дю-Миди. При фокусном расстоянии 18,25 м и дополнительной системе увеличения удавалось получить на фотографиях исключительно мелкие детали. Среди других была предъявлена фотография кратера Альфонс, на которой указано место, откуда произошло извержение газа, зарегистрированное 3 ноября 1958 г. Аналогичные скважины, которые могут быть «отнесены к остаткам довольно значительных вулканов» выявляются и в других кратерах [30]. В дни симпозиума состоялись личные встречи Н. А. Козырева с Дж. Койпером и другими зарубежными учеными. Демонстрация подлинной спектрограммы изменила грубое суждение Койпера о характере регистрации явления. Конечно, сообщения на симпозиуме не поколебали убежденности американских ученых (Юри, Койпера) в том, что наблюдаемый ныне рельеф Луны образовался в результате интенсивной бомбардировки лунной поверхности метеоритами и планетезималиями в прошлом. Такое представление должно было измениться после доставки на Землю лунных грунтов экипажем космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 г., когда впервые была осуществлена высадка на лунную поверхность двух американских астронавтов — Н. Армстронга и Э. Олдрина — при участии М. Коллинза на окололунной орбите. Доставленные с Луны грунты состояли преимущественно из вулканических пород — неоспоримое доказательство существования интенсивной вулканической деятельности на Луне в прошлом. Спустя почти 11 лет после свершившегося открытия Козырева оно получило официальное признание. Первыми его признали американцы: Международная академия астронавтики (МАА) на годичном собрании в Клоудкрофте (шт. Нью-Мексико, США) в конце сентября 1969 г. приняла решение о награждении профессора А. Н. Дадаев Н. А. Козырева именной золотой медалью с вкрапленными семью алмазами в виде созвездия Большой Медведицы. Награждение мотивировано формулировкой: «За замечательные телескопические и спектральные наблюдения люминесцентных явлений на Луне, показывающие, что Луна остается все еще активной планетой, и стимулирующие развитие люминесцентных исследований в мировом масштабе». Почти годом позже академик Л. И. Седов как вицепрезидент Международной астронавтической федерации (МАФ, куда входит МАА), вручая Н. А. Козыреву награду, сказал: «Такая медаль присуждена пока только двум советским гражданам — Ю. А. Гагарину и Вам». В декабре 1969 г. Комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР принял решение о выдаче Н. А. Козыреву диплома об открытии «тектонической активности Луны». Годом раньше диплом об открытии внутренней энергии Луны был выдан В. С. Троицкому (Горьковский радиофизический институт). Обнаружение Троицким повышенного температурного градиента с глубиной подповерхностного слоя базировалось на радиоастрономических наблюдениях, проводившихся им в течение ряда лет. Эти наблюдения позволяли сделать вывод о слабом тепловом потоке из недр Луны. Такой же вывод сделан по результатам работы ре Золотая медаль — награда Н. А. Козыреву Николай Александрович Козырев… гистрирующей аппаратуры, установленной на поверхности Луны астронавтами «Аполлона-11». Но Троицкому был выдан диплом до подтверждения его вывода о тепловом потоке непосредственными измерениями на Луне. Козыреву диплом выдали после доставки на Землю лунных грунтов. Ведь и наблюдения Козырева, и наблюдения Троицкого свидетельствовали об эндогенной активности Луны (о наличии внутренней энергии), поэтому наблюдения Троицкого подтверждали открытие Козырева, и обоим следовало выдать дипломы, по крайней мере, одновременно. Неодновременность подозрительна: какие-то «темные силы» в научных верхах действовали против Козырева. Выходит, что к объективной оценке его открытия подтолкнули американцы награждением необычной медалью. Есть ли резон выискивать сейчас противников Козырева? В конце концов, он и сам создавал вокруг себя атмосферу благожелательства или неблагожелательства. К примеру, возьмем его отношения с людьми в Пулкове. Козырев считал Пулково родным домом, хотя жил после войны в Ленинграде. Пулковской обсерватории он принес славу многими своими трудами. Но в коллективе обсерватории он не считался «своим»; он и сам вел себя отчужденно, обособленно. Его «индивидуализм» был отмечен еще в 1936 г. комиссией Пашуканиса–Вавилова. Козырев с тех пор не изменился. Он охотно и доверительно общался с референтом директора Валентиной Николаевной Неверовской, которая вела себя в обсерватории как администратор (ее называли «Хозяйка Пулковской горы»), но он сдержанно вел себя даже со своим товарищем по довоенному Пулкову Александром Николаевичем Дейчем. А ведь ближе никого больше не было. Положение самоизоляции от ближайшего окружения, конечно, не содействовало расширению кругозора ученого, не позволяло ему взглянуть со стороны на проделанную им работу и понять смысл в общем доброжелательной и полезной критики его работ по «причинной механике». В декабре 1964 г. произошла смена руководства Пулковской обсерватории. А. А. Михайлов, избранный в академики летом 1964 г., был освобожден от должности директора ГАО. Директором стал рекомендованный Михайловым профессор В. А. Крат, астрофизик, заведующий отделом физики Солнца ГАО. Положение Козырева, отношение к его работам не изменилось: по-прежнему беспрепят А. Н. Дадаев ственно включались в план его работы по планетологии и не поощрялись работы по проблеме времени. Работы Н. А. Козырева по этой проблеме приняли иное направление. Как уже отмечалось, он стал исследовать необратимые процессы. Вообще говоря, все процессы в природе необратимы, и этим демонстрируется направленность времени. Необратимость некоторых быстропротекающих процессов наглядна. Это, по мнению Козырева, связано с повышенной «плотностью времени», в окружающем процесс пространстве. Что такое «плотность времени», Козырев так и не сформулировал на протяжении двух десятков лет экспериментирования и применения этого термина. Казалось, термин всем понятен без определения, хотя никому не было понятно, что такое время. Это понятие Козырев и старался раскрыть путем изучения «физических свойств» времени. Для изучения характера необратимых процессов Козырев использовал горизонтальные крутильные весы. Это нехитрое, но весьма чувствительное устройство представляет собой легкую (соломенную) стрелку длиной примерно 20 см, зажатую между скрученными нитями так, что один ее конец выступает на две трети длины, другой конец уравновешен небольшим грузиком (кусочек воска). Стрелка устанавливается внутри жестяной цилиндрической банки диаметром около 30 см и высотой 7 см с плоским дном и открытым верхом, полностью прикрываемым стеклом для изоляции внутреннего объема банки от внешних воздействий и обеспечения возможности наблюдения за поведением стрелки, которая может свободно вращаться в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, составленной из зажимающих ее нитей, прикрепленных концами к стеклянной крышке и ко дну банки точно по центру. Стрелка весов легко отклоняется влево или вправо в присутствии вблизи весов необратимого процесса: охлаждения раскаленной проволоки или куска металла, растворения сахара, испарения спирта или эфира, увядания растений и т. п. Определить величину отклонения стрелки нетрудно, если нанести на стеклянную крышку угловые деления, но предугадать, в какую сторону она отклонится, почти невозможно, иногда даже в тех случаях, когда изучается один и тот же процесс. Козырев объяснял это тем, что в одних случаях процесс идет с «поглощением времени» («плотность вре Николай Александрович Козырев… Н. А. Козырев в лаборатории мени» в окружающем пространстве понижается), в других — с «излучением времени» («плотность» повышается). Непредвиденное отклонение стрелки может вызвать и отдаленный более сильный процесс, забивающий действие ближнего. Отгородиться от таких явлений трудно, поскольку необратимые процессы происходят в природе повсюду. Воздействие процесса на стрелку горизонтальных весов передается, по Козыреву, посредством «временного сигнала». Конечно, это — постулат. Понятие «временной сигнал» никак не поясняется. Иногда этот термин заменяется другим — «временное воздействие». Но чем оно доказано? Тем, что воздействие наблюдается. Почему оно «временное»? Всякий раз, когда речь идет о действии времени, оно ничем не доказывается, оно постулируется. Привычка, усвоенная от Эйнштейна. Дедуктивный метод получения того, что задумано получить. После постулирования целесообразно сделать какие-то выводы. Путем опытов с необратимыми процессами Козырев нашел материалы, изолирующие от «временных воздействий». Прежде всего это алюминий. Значит, «временной сигнал», пришедший из А. Н. Дадаев космоса, должен отражаться от зеркала рефлектора с алюминиевым покрытием по законам геометрической оптики. Таким образом, возможны астрономические наблюдения космических объектов «посредством физических свойств времени». Эти наблюдения впоследствии вытеснили плановые исследования. В порядке плановых исследований Н. А. Козырев не оставлял наблюдений Луны, выполнял наблюдения планет, публиковал теоретические статьи. Летом 1962 г. Козырев участвовал в составе группы вулканологов в экспедиции на Камчатку для изучения спектральным методом действующих вулканов Kлючевской группы. Результаты исследований представляли интерес для вулканологов. Конечно, извержение земного вулкана при наличии атмосферы качественно отличается от действия лунного вулкана. Однако Козырев нашел возможность сравнить наблюдения на Камчатке с наблюдениями Луны, сделанными в октябре 1959 г. В апреле 1963 г. Козырев предпринял наблюдения Меркурия с целью возможного обнаружения водородной атмосферы у этой самой близкой к Солнцу планеты. Такая атмосфера может образоваться вследствие захвата частиц из «солнечных ветров». Потоки электрически заряженных (и нейтральных) частиц доходят до Земли и вызывают полярные сияния в земной атмосфере. В пределах орбиты Меркурия потоки, состоящие преимущественно из протонов и электронов, гораздо более мощные: захват частиц возможен; захваченные частицы, рекомбинируясь, образуют атомы водорода. В даты наблюдений Меркурий находился в элонгации, т. е. в наибольшем видимом (с Земли) удалении от Солнца. Планета находилась в 28° к западу от Солнца и могла быть наблюдаема после захода Солнца на высоте 13° над горизонтом. Наблюдения производились спектрографически с помощью 50-дюймового рефлектора КрАО. Метод наблюдений совсем иной, чем при наблюдении атмосферы Венеры; этот метод подробно описан в американском журнале «Sky and Telescope» (Т. 27, № 6, 1964). Здесь остановимся на результатах наблюдений. Козырев нашел признаки существования у Меркурия водородной атмосферы. При наблюдениях осенью того же года, когда Меркурий наблюдался перед восходом Солнца, признаков атмосферы не обнаружено. Николай Александрович Козырев… При наблюдении прохождения Меркурия по диску Солнца 10 ноября 1973 г. Н. А. Козырев подтвердил результат наблюдений апреля 1963 г. Опять новый метод наблюдения прохождения описан в «Астрономическом циркуляре СССР» (№ 808, 1974). Вероятно, эти факты (атмосфера Меркурия то наблюдается, то не наблюдается) следовало объяснить крайней неустойчивостью водородной атмосферы из-за очень высокой температуры дневной стороны Меркурия (до 510°С) и малой силы притяжения (скорость убегания 4,2 км/с). Из наблюдений Козырева (апрель и октябрь) следует, что после образования атмосфера удерживается планетой не более чем полгода (земных, или два «года» меркурианских). Такого вывода Козырев не сделал. Однако каким-либо иным предположением нельзя объяснить расхождение результатов его наблюдений с данными прямых измерений, выполненных американской АМС «Маринер-10», разве только отрицанием данных козыревских наблюдений. При облете Солнца и при трех сближениях АМС с Меркурием в 1974–1975 гг. заметной водородной атмосферы не обнаружено. По данным измерений с АМС, атмосфера Меркурия содержит в ничтожных количествах гелий, кислород и почти совсем не содержит водорода. «Маринер-10» зарегистрировал наличие магнитного поля у Меркурия. Это тоже расходится с выводом Козырева о полном отсутствии магнитного поля у этой планеты, во многом сходной с Луной. Наблюдения Сатурна, выполненные Н. А. Козыревым в 1966 г., проанализированы им в статье «Водяной пар в кольце Сатурна и его тепличный эффект на поверхности планеты», опубликованной в «Известиях ГАО» (№ 184, 1968). Обнаружение полос водяного пара в спектре планеты, столь удаленной от Солнца, автор объяснил «фотовозгонкой » (термин введен Козыревым), т. е. непосредственным превращением кристалликов льда в водяной пар под воздействием солнечных лучей. Превращение вещества из твердого состояния в газообразное физике известно, но появление водяного пара означает, что кольца Сатурна состоят в основном из обычного льда, как и предполагалось с давних пор. Однако в недавнее время Д. Койпер и Д. Крикшенк выдвинули предположение о том, что Сатурновы кольца состоят из аммиачного льда. На этом были основаны их возражения по поводу работы Козырева, но позднее они их сняли. А. Н. Дадаев Теоретические исследования Н. А. Козырева, проведенные после 1958 г., несомненно, имели целью поддержание положений «причинной механики» и его «теории времени». Работа под названием «Внутреннее строение Юпитера», опубликованная в 1977 г. («Астрономический журнал», т. 54, с. 372–377), не вызывает сомнений в ее объективности и значимости. На основе новых данных автором сделан перерасчет внутреннего строения и температуры, которая должна составлять в центре Юпитера 165 000 К. Объективное основание для перерасчета доставили полеты американских АМС «Пионер-10» и «Пионер-11», с которых при пролетах вблизи Юпитера зарегистрирован тепловой поток от поверхности планеты более точно, чем это определяется радиометрическими измерениями с Земли. В прежнем расчете, выполненном в 1951 г. с использованием наземных измерений, отмечалась температура 250000 К, и это служило доказательством отсутствия термоядерных источников энергии внутри больших планет. Новое определение температуры надежнее подкрепляло прежний вывод. Две другие теоретические работы были построены не столько на фактическом материале, сколько на предположении (постулате) о передаче на расстоянии «потоком времени» физических свойств одного космического тела другому, прежде всего соседнему, связанному с первым телом силами взаимного притяжения. В статье «Особенности физического строения компонент двойных звезд» («Известия ГАО», № 184, 1968) Козырев привел некоторые теоретические выкладки, касающиеся тенденции развития двойных звезд и рассуждения о возможном сближении спектральных типов (иначе говоря, физических свойств) обеих звезд при их совместном существовании. Рассуждения состоят в основном из необоснованных («неоспоримых», по Козыреву) утверждений: «Результаты лабораторных исследований показывают, что в природе могут происходить воздействия не только через силовые поля. Источником таких воздействий являются необратимые процессы, т. е. причинно-следственные отношения. Астрономическим примером воздействий этого рода и являются особенности физического состояния звезд в двойных системах. Основной необратимый процесс в звездах заключается в передаче энергии из недр звезд наружу. Процесс излучения главной Николай Александрович Козырев… звезды, изменяя плотность времени, может влиять на поток излучения спутника и приближать его к потоку излучения главной звезды. Таким путем может получиться выравнивание спектральных типов компонент пары, что совершенно удивительно со всякой другой точки зрения» [25. C. 177]. На этом утверждении стоит задержаться: здесь, можно сказать, выражено кредо козыревских теории и методики. В лабораторных исследованиях необратимых процессов Козырев не изучал микроволнового или ультразвукового излучений, возможно, исходящих от исследуемых процессов, он не принимал во внимание и теплового воздействия на стрелку горизонтальных весов, если не считать изоляции их с помощью жестяного сосуда. Он сразу объявил, что влияние необратимого процесса на стрелку весов происходит через поток времени, или путем изменения плотности времени вблизи процесса. При изучении особенностей строения двойных звезд по сравнению с одиночными звездами Козырев исключил влияние силовых полей, хотя именно гравитационные силы объединяют две звезды в неразделимую пару. Ничем не доказываемое влияние через «поток времени», по Козыреву, важнее влияния посредством силового поля, связывающего воедино две звезды. Как говорится, комментарии излишни. В статье «О связи тектонических процессов Земли и Луны» («Известия ГАО» № 186, 1971) Н. А. Козырев учитывает гравитационное взаимодействие Земли и ее спутника, наглядно проявляющееся в морских приливах и отливах. Исследуемый материал содержал списки 630 землетрясений, зарегистрированных в период 1904–1967 гг., и 370 наблюденных кем-либо необычных явлений на Луне за тот же период. Автор статьи установил два типа связи между землетрясениями и явлениями какой-либо активности на Луне, отмеченными прессой: 1) спусковой механизм приливных воздействий; 2) непосредственная причинная связь, осуществляемая «через материальные свойства времени» [25. C. 179]. Неодинаковое количество сопоставляемых фактов — землетрясений и «явлений на Луне» объясняется селективностью наблюдений, ограничиваемых погодой, фазами Луны, человеческим фактором (интересом наблюдателей). Селективность учитывалась, но замечания составителей каталога «лунных явлений» по поводу А. Н. Дадаев Н. А. Козырев и В. В. Насонов (слева) перед зданием Пулковской обсерватории сомнительных или ошибочных наблюдений оставлялись без внимания: «для статистических исследований это обстоятельство едва ли представляет серьезную опасность» (там же). После длительного и запутанного истолкования фактического материала Козырев пришел к заключению, что «независимо друг от друга существуют оба» типа связи явлений на Земле и Луне, хотя они неотделимы. Для подкрепления вывода о наличии «прямой связи» между тектоническими явлениями на Земле и на Луне к двойной планете Земля-Луна присоединяются двойные звезды, между которыми связь через «поток времени» будто бы установлена определенно. Красочная концовка: «Время становится не просто одной из компонент четырехмерной арены, на которой разыгрываются события Вселенной, но и активным участником этих событий» (там же. С. 189). Странный спектакль: арена и актер — одна и та же сущность. Не пуста ли эта арена? Про «четырехмерный театр» автор статьи заговорил не напрасно: скоро он будет доказывать, Николай Александрович Козырев… что четырехмерная геометрия Германа Минковского реальна, несмотря на то, что эта геометрия исключает какую-либо активность времени, кроме раздувания пространства. Автор перечеркнет результаты своей сорокалетней деятельности. В феврале 1963 г. в лабораторию Козырева пришел Виктор Васильевич Насонов (1931–1986). Конечно, интеллигентный человек предварительно просил разрешения, чтобы прийти. Но уже после первого прихода посетитель стал самым верным помощником Н. А. Козырева. Специалист по электротехнике и электронике, В. В. Насонов оставался инженером завода «Равенство» в Ленинграде. В Пулково он приезжал вечерами после работы на заводе. Козырев тоже работал большей частью вечерами. Работая в Пулкове добровольно и без оплаты, Насонов приходил в лабораторию каждый вечер, когда там бывал Козырев. Вместе с Козыревым он выезжал на наблюдения в Крым на две недели весной и так же осенью, только Козырев оформлял поездку как научную командировку, а Насонов использовал для наблюдений свой отпуск. В. В. Насонов стал усовершенствовать экспериментальную часть козыревских исследований, в особенности регистрацию показаний опытов. Так как опыты в основном состояли в изучении необратимых процессов, он предложил вести регистрацию процесса не с помощью крутильных весов, а посредством малогабаритных резисторов, включенных в высокочувствительную мостиковую систему сопротивлений (мост Уитстона). Резисторы подбирались с учетом характера наблюдаемых процессов, что должно было обеспечить надежные и устойчивые показания гальванометра. Регистрацию течения процесса можно было перевести на самопишущее устройство (самописец). Смонтированная система регистрации была испытана в соединении с телескопом и показала возможность наблюдений необратимых явлений среди космических объектов. С достижением высокого качества регистрации наблюдений Козырев сам предложил произвести проверку показаний его опытов, проводимых в лаборатории. Ученый совет ГАО образовал в ноябре 1974 г. комиссию под председательством того же А. А. Михайлова (академика с июня 1964 г). По мнению Н. А. Козырева, его новые опыты должны были убедить членов комиссии в правильности положений «причинной механики». Однако комиссия нашла А. Н. Дадаев опыты неубедительными вследствие противоречивого и непредсказуемого характера регистрируемых «причинно-следственных» процессов. Оставалась проверка теории с помощью астрономических наблюдений. Но в наблюдениях неба Н. А. Козырев от изучения физических процессов в Космосе спектральным методом стал отклоняться в сторону исследования геометрии «пространства посредством физических свойств времени». Для решения такой комплексной задачи, охватывающей и пространство, и время, необходимо было найти подходящее свойство, каким должно обладать время: пространство физическими свойствами не обладает. О возможности существования мгновенной связи через время Козырев писал в 1968 г. [25. C. 177]. Позднее, в 1978 г., он постулировал такую возможность: «Время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной. Поэтому организация или информация может быть передана временем мгновенно на любые расстояния. С расстоянием же только ослабляется действие этой передачи и, как показывает опыт, по обычному закону, обратно квадрату расстояния. При изложении теории относительности очень часто пользуются термином “сигнал” для краткого описания действия одного тела на другое и утверждается невозможность его мгновенной передачи. Однако теория относительности исключает возможность передачи сигнала со скоростью, превышающей скорость света, только материальным носителем. Возможность же мгновенной передачи сигнала временем не противоречит требованиям теории относительности, поскольку при такой передаче нет никаких материальных движений…» [31]. Реверанс в сторону Эйнштейна необходим, потому что автор «Причинной механики» решил сблизить свою теорию с теорией относительности. Но автор не замечал, что сближение путем признания нематериальности времени вычеркивает аксиоматику причинной механики и выводы о возможности материального превращения времени в энергию. Что за метаморфоза? Практический смысл странного поворота от прежних постулатов и выводов выражен в заключительной фразе цитированного выше отрывка: «Следовательно, существует принципиальная возможность, наряду с видимым положением звезды, фиксировать и Николай Александрович Козырев… ее истинное положение» (там же). Разность между видимым и «истинным » положениями звезды — это проекция на небесную сферу пути, который проделала звезда за то время, какое затратил свет при прохождении от звезды к наблюдателю. Значит, зная годичное «собственное движение» звезды, можно определить расстояние до звезды в световых годах, или ее параллакс. Не будем останавливаться на точном определении использованных терминов и их математической взаимосвязи: здесь словесно все выражено правильно (кто интересуется математической стороной вопроса, может воспользоваться статьей [31]). Итак, Н. А. Козырев на основе предположения о мгновенном распространении «временной информации» предложил новый метод определения расстояний до звезд (звездных параллаксов) путем одновременных наблюдений видимых и «истинных» положений звезды с использованием каталожных данных о собственных движениях звезд, полученных из наблюдений, занимающих десятилетия. Оставалось только показать, как определить из наблюдений «истинное» положение звезды наряду с видимым. (Слово «истинный» я буду писать в кавычках по причине, которая будет названа в дальнейшем.) Способ наблюдений изложен в статье [31], однако из нее далеко не все становится понятным. Например, не сразу выясняется, что «истинное» положение не наблюдается, а отмечается слепым поиском и показанием гальванометра: это положение невидимо. Авторы статьи отмечают, что «временную информацию» невозможно наблюдать посредством рефрактора (линзового телескопа), поскольку она не преломляется и не фокусируется из-за мгновенной скорости. Но по той же причине она не должна и отражаться: гравитация, которая, как предполагается, распространяется мгновенно, ничем не экранируется, она без какой-либо задержки пронизывает всё, все материальные тела во Вселенной. Однако Козырев с помощью лабораторных опытов доказал, что экраном для «потока времени» является алюминий и зеркала с алюминиевым покрытием отражают «временную информацию» (см. выше). Наблюдения выполнялись в Крымской обсерватории посредством 50-дюймового рефлектора. В статье, опубликованной теми же авторами (Н. А. Козырев и В. В. Насонов) в 1980 г., двумя годами позже [32], сообщалось, что тем же способом, т. е. «посредством физических свойств време А. Н. Дадаев ни», они отмечали уже не два, а три положения небесного объекта: прошедшее, «настоящее» и «будущее». Меня очень интересовало, что могли бы означать эти наблюдения, потому что Козыреву, как опытному наблюдателю, я доверял, но ни на минуту не верил интерпретации наблюдений в виде «настоящих» и «будущих» положений объектов. «Будущее» положение симметрично прошедшему относительно «настоящего», т. е. прошедшее и «будущее» положения находятся на равных расстояниях от «настоящего», но с противоположных сторон. При закрытии трубы телескопа дюралевой крышкой толщиной 2 мм отмечались все три положения с прекращением действия света. По мнению Козырева, это означало, что «действие времени» распространяется как по «мгновенному каналу», так и по «каналу света», но не со световой скоростью, а тоже мгновенно. Это совсем фантастично: «время» показывает истинное положение звезды (где она присутствует), а также прошедшее положение (откуда звезда давно ушла), и будущее (где звезда когда-то появится, но не ранее чем истечет время, необходимое для прохождения света от звезды до наблюдателя). Кто в это поверит? Почему все крутится вокруг наблюдателя? Неужели наблюдатель не понимает, что так кажется только ему и не может быть реальностью? Это же возрождение антропоцентризма. Три положения звезды, отмечаемые при наблюдениях «посредством времени», заинтересовали меня еще больше, когда наблюдения Козырева 1977–1978 гг. и эксперимент с закрыванием крышкой входного отверстия телескопа повторили новосибирские наблюдатели во главе с И. А. Егановой в 1990 г. [33]. Это было уже после смерти Н. А. Козырева. Наблюдения выполнялись на том же 50-дюймовом рефлекторе Крымской обсерватории по методике, предложенной Козыревым. Методику трудно усвоить из его публикаций. Очевидно, И. А. Еганова, которая неоднократно приезжала в Пулково при жизни Козырева, консультировалась у него непосредственно. Повторялось ли в наблюдениях новосибирцев все то же, что и в наблюдениях Козырева, узнать из краткой публикации совсем невозможно. Требовались дневники наблюдений. До Новосибирска далеко. Я вышел на пенсию в ноябре 1986 г., и получить командировку не мог. Да, никто в Пулкове, кроме меня, уже не интересовался наблюдениями и проблемами Козырева. На дневники Николай Александрович Козырев… самого Козырева я не рассчитывал. Я знал, что во время наблюдений он вел записи на отдельных листках, но листки терялись после их использования для написания статьи или отчета о проведенных наблюдениях. И вдруг в феврале 2008 г. во время беседы на квартире у Л. С. Шихобалова сын Н. А. Козырева Дмитрий Николаевич вручает мне две толстые папки с дневниковыми записями наблюдений Козырева. Это не подлинные дневники, а машинописные копии с дневниковых записей, сделанные, как видно, вполне добросовестно, причем это вторые экземпляры [34]. Где находятся подлинники и первые экземпляры копий — я не спрашивал. Оказалось, что после проверочной комиссии ОФМН Козырев стал понемногу вести дневники наблюдений. Необходимые мне дневники наблюдений «посредством времени », выполненных весной и осенью 1977 г., а также весной и осенью 1978 г., сохранились в копиях. Внимательно просматриваю их. Восстанавливается полная картина наблюдений. Специально подобранные звезды, довольно яркие, с известными, по каталогу, собственными движениями, наблюдались с помощью 50-дюймового рефлектора следующим способом. В фокусе, где устанавливается спектрограф, оставлены только стальные щеки щели от спектрографа, который удален. За щелью на расстоянии не более 1 см укрепляются резистор мостиковой системы и вся система, кроме гальванометра, который лежит рядом на столе. У телескопа находится один наблюдатель (Козырев), второй (Насонов) следит за стрелкой гальванометра. С помощью визирной трубки, через которую видна щель спектрографа, наблюдатель, управляя механизмом телескопа, наводит на щель изображение выбранной для наблюдений звезды. Щель поставлена параллельно кругу склонений (.) (перпендикулярно часовому кругу, или кругу прямых восхождений (.)). «Истинное» положение звезды (невидимое) должно находиться где-то ниже видимого (светящегося) положения, потому что видимое положение приподнимает атмосферная рефракция, которая не должна действовать при мгновенном распространении «сигнала ». Видимое положение записывается по показанию микрометрического движения телескопа по а. Затем изображение отводится в А. Н. Дадаев сторону и снова медленно приближается к щели. Начинается поиск (невидимого) «истинного положения», которое регистрируется отклонением стрелки гальванометра. Когда стрелка отклонилась от нормального (нулевого) отсчета и остановилась, фиксируется «эффект » и записывается показание микрометрического движения. Если расстояние «эффекта» от видимого положения соответствует предвычисленному (по собственному движению) угловому расстоянию, то этим отмечается «истинное» положение звезды. Записи в журнале не отражают четких наблюдений «эффекта» со сходными отсчетами при повторном наведении на «истинное положение». Наоборот, почти каждый день наблюдений журнал изобилует записями: «нет эффекта», «потеря чувствительности», «затяжной дрейф» (стрелка гальванометра безостановочно движется), «много шумов». В осенних наблюдениях 1978 г. появились записи: «фантомы» (отсчеты-призраки), «опять фантомы — их много», «два эффекта». Более или менее уверенные записи при наблюдении шаровых скоплений, галактик, планет с большим числом спутников (Юпитер, Сатурн). Такие объекты не сходят со щели, и реакция гальванометра непрерывна. Использовался самописец. Разобраться в записях мог только Козырев: у него заранее определено, каким профиль объекта должен быть по распределению «плотности времени». Собственно говоря, нормальными (реальными) наблюдениями следовало бы считать те, какие сопровождались записями «нет эффекта » (таковых больше всего). Эффекта и не должно было быть, потому что «истинные», или «настоящие», положения звезды (светила) — это выдумка, основанная на ничем не подкрепленном постулате о мгновенном распространении «временного сигнала». Но Козырев объяснял отсутствие эффектов «потерей чувствительности » приемной системой, и продолжал поиск нужного ему эффекта. Среди «шумов» или «фантомов» он находил «эффект» или даже два симметричных «эффекта», соответствующих фиктивным положениям «настоящего» и «будущего». Невольно вспоминаю: «Козырев наблюдает только то, что он хочет (видеть)». Такое мнение стало ходячим в Пулкове еще до перехода Козырева в ГАО, по его необычным докладам в 50-х годах. В наблюдениях Луны Козырев добился того, что предполагал. Николай Александрович Козырев… В наблюдениях «истинных положений» звезд результаты просто неприемлемы. Однако Козырев оценивал эти результаты иначе: он считал, что наблюдения «настоящих» и «будущих» положений звезд утверждают реальность геометрии Минковского [35]. Странное утверждение: чтобы обосновать возможность появления трех положений звезды, Козырев ссылался на четырехмерный мир Минковского как реальный, допускающий распространение «временного сигнала» по трем каналам. Но крайне сомнительную регистрацию «трех положений» он выдвигает как доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского. Так реальна ли эта геометрия? Статьи [32] и [35] опубликованы благодаря содействию А. А. Ефи мова, редактора сборника «Проблемы исследования Вселенной», выпуск 9-й, где эти статьи помещены. Публикация вызвала возмущение у физиков и астрофизиков (в Пулкове и особенно в ЛГУ). Академик-секретарь ООФА А. М. Прохоров прислал телеграмму с приказанием «изрубить сборник» (№ 9), а издателя сборника А. А. Ефимова — cт. научного сотрудника ГАО, кандидата наук, участника ВОВ — уволить с работы. Ефимов успел разослать сборник по библиотекам до получения приказа об уничтожении тиража. Он был уволен из обсерватории не только за издание «крамольного » сборника, но и за собственную «крамолу», заключавшуюся в публикации статей, «исправляющих» теорию относительности. Некоторые его статьи публиковались в соавторстве с А. А. Шпитальной, которая тоже была уволена. Восстановление обоих на работе через народный суд заняло несколько месяцев. Еще до «истории со сборником» Н. А. Козыреву было предложено перейти со штатной должности старшего научного сотрудника, какую он занимал много лет подряд, на положение внештатного консультанта-профессора (с половинным окладом жалованья), что означало выход на пенсию. Чувствуя в себе силы, Козырев не хотел оформлять пенсию и категорически отверг унизительное предложение; тогда его просто уволили по сокращению штатов (в те годы сокращение происходило волнами каждые полгода). Это случилось 10 апреля 1979 г., когда директором ГАО был членкорреспондент АН СССР В. А. Крат, не вполне доброжелательно относившийся к Н. А. Козыреву и затеявший канитель с 9-м вы А. Н. Дадаев пуском сборника. Спустя месяц, 15 мая 1979 г., был освобожден от должности «по собственному желанию» директор обсерватории. Смена руководства не изменила ситуации. Н. А. Козырев пытался найти справедливость через высокое начальство Академии наук при поддержке своего старого друга — академика В. А. Амбарцумяна, но ходатайства были тщетными: до января следующего года Козырев оставался без зарплаты и без пенсии, пока не согласился на ранее предложенные условия консультанта-пенсионера. Как ни странно, все укладывалось в рамки закона. Несколько слов о внешности и привычках Н. А. Козырева. С 50-х годов, когда Козырев работал в Пулкове, его внешность почти не изменялась. Высокого роста, хорошо сложенный, худощавый, подтянутый, гололобый, коротко подстриженный и чисто побритый, с гордо поднятой головой, он походил на кадрового военного в отставке, хотя в армии никогда не служил. Ходил он по-армейски быстро, но при встрече со знакомыми любезно кланялся на ходу или, если не очень спешил, останавливался для рукопожатия. Был вежлив всегда и со всеми. У телескопа и в обращении с лабораторными приборами отличался мягкими и ловкими движениями. Много курил, особенно когда не наблюдал. В лаборатории постоянно держал горячий чай и печенье: к принятию какой-нибудь пищи вынуждала язвенная болезнь желудка, нажитая в заключении и ставшая для него роковой. Приезжая для наблюдений в Крымскую обсерваторию, он почти ежедневно совершал пешие прогулки по горам и лесам, окружающим поселок Научный. Уходил большей частью в одиночку: во время прогулок он размышлял. Поддерживая спортивную форму, он каждое лето, оформив отпуск, отправлялся в какое-нибудь длительное путешествие. Неоднократно он, подыскав компаньона, проходил на байдарке многодневный водный путь по заранее избранной реке средней полосы России. В выходные дни колесил на мотоцикле или велосипеде по дорогам Ленинградской области. Однажды на теплоходе, туристским маршрутом, он прошел от Москвы, по Московскому морю, затем вниз по Волге до Астрахани. Любил поездки в Киев и по местам русской старины, какой насыщены Ярославщина и другие места Золотого кольца. Летом 1965 г. Козырев побывал в круизе на теплоходе вокруг Европы с остановками Николай Александрович Козырев… для посещения некоторых столиц и крупных городов. Отдельно, по линии научного туризма, он побывал в Болгарии, Чехословакии, Бельгии. В научной деятельности, которая заполнила всю его жизнь, даже в годы тюрьмы и ссылки, Н. А. Козырев прежде всего верил в самого себя, свою интуицию и непогрешимость в научных вопросах, причем, очевидно, считал вообще, что интуиция есть прозрение, исходящее от Бога. Высказанные Козыревым постулаты, хотя и недостаточно обоснованные или вовсе не обоснованные, должны были представлять истины, не подлежащие обсуждению. Истина непременно когда-нибудь объявится в такой форме, что станет ясной для всех, кто к ней стремится… Н. А. Козырев умер 27 февраля 1983 г., не дожив около полугода до своего 75-летия. Он похоронен на Пулковском мемориальном кладбище астрономов. В июле того же года в канун своего 55-летия скончалась его жена Римма Васильевна. Ее прах захоронен в той же могиле. Дети воздвигли великолепный памятник на могиле родителей: массивная глыба розовато-серого гранита в виде полураскрытой книги, поставленной вертикально и глубоко перерезанной крестом; на раскрытых полированных страницах высечены древней вязью имена и годы жизни погребенных (автор памятника — архитектор М. И. Бибина). В. В. Насонов продолжал в лаборатории некоторые опыты с необратимыми процессами, относящимися к области биологии. Но главным своим долгом он считал подготовку к сдаче в архив письменных материалов, связанных с деятельностью Н. А. Козырева. Материалы были приняты в Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР по решению руководства Архива, они и теперь находятся в его фонде. В. В. Насонов, работая с перенапряжением, не выдержал нагрузки и скончался 15 марта 1986 г. в возрасте 55 лет. Парадоксально, но факт, что в двух отделениях Академии наук СССР (в Москве и в Новосибирске) совершенно по-разному реагировали на публикацию статей Н. А. Козырева, содержащих «астрономическое доказательство» четырехмерной геометрии Минковского. Из Отделения общей физики и астрономии (ООФА, Москва) последовал приказ об уничтожении тиража сборника, где А. Н. Дадаев были помещены обе статьи. В Институте математики Сибирского отделения Академии наук статьи были встречены с живым интересом. Институт проводил теоретические исследования «физических свойств пространства-времени», а статьи Козырева предлагали методы лабораторных исследований и астрономических наблюдений, до того не проводившихся никем. Академик М. М. Лаврентьев понял значение работ Козырева для расширения тематики Института и организовал экспериментальные исследования по изучению «дистанционного воздействия времени». Вместе с тем М. М. Лаврентьев предпринял проверку метода астрономических наблюдений, направив в Крым группу своих сотрудников, которые провели наблюдения на том же 50-дюймовом рефлекторе с использованием таких же резисторов, составивших чувствительный мост сопротивлений (см. выше). Результаты наблюдений новосибирцев были не слишком убедительны, но все-таки они отмечали «три положения объекта», из которых положение «будущего» в их статье названо как «симметричное прошедшему» [33]. Журналы этих наблюдений мне не доступны, поэтому целесообразно ограничиться здесь проведенным ранее обсуждением наблюдений Козырева–Насонова. В июне 1998 г. в Новосибирске состоялась Вторая сибирская конференция «Математические проблемы физики пространствавремени сложных организованных систем» (Конференция ФПВ-98). Конференция была приурочена к 90-летию со дня рождения «выдающегося русского астрофизика Николая Александровича Козырева (1908–1983)» [36]. В ее работе приняли участие ученые из Москвы и Дубны, Киева, Алма-Аты, Новосибирска и других городов, а также гость из США — профессор О. Д. Джефименко (Jefi menko). Во вступительном докладе председатель оргкомитета конференции академик М. М. Лаврентьев подчеркнул, что «творческое наследие Н. А. Козырева весьма актуально для развития современного естествознания». Исследованиям Козырева докладчик посвятил значительную часть своей речи и в заключение перечислил шесть возможных направлений дальнейшего развития научных исследований с использованием козыревского наследия [36. С. 84]. Из 40 других докладов на конференции 16 имели непосредственное отношение к причинной механике и теории времени Козырева. Николай Александрович Козырев… В Санкт-Петербурге, родном городе Н. А. Козырева, его 90-летие было отмечено в сентябре 1998 г. многолюдным собранием научной общественности города в Доме ученых на Дворцовой набережной. Собравшимися (присутствовало более 120 человек) были заслушаны доклады кандидатов физико-математических наук А. Н. Дадаева (Пулково) и Л. С. Шихобалова (С.-Петербургский университет), а также выступления с воспоминаниями о необыкновенном ученом и человеке. Доклады и воспоминания не публиковались. Пресса отметила только факт и повод состоявшегося собрания. Идеи Н. А. Козырева побуждают к размышлениям о роли времени в мироустройстве. «Причинная механика» отвела времени роль участника в причинно-следственных переходах: время помогает преодолеть «пропасть», разделяющую причину от следствия. Тем самым время совершает работу. Однако даже если причину и следствие представить себе как соударяющиеся биллиардные шары, то никакой пропасти между ними на самом деле нет. Но причина и следствие как явления — понятия общие, и в любом случае их не разделяет расстояние ни в пространстве, ни во времени, как постулировал автор причинной механики. Иногда причина и следствие переплетаются настолько, что трудно различить, где причина, а где следствие. Но этим значение причинно-следственных связей не умаляется. Они, конечно, определяются направленностью времени. Таким образом, причинно-следственные отношения порождают движение материи: они лежат в основе всяких изменений и превращений вещества. Но что толкает причину переходить в следствие? Этот переход связан со временем. Мы говорим, как время меняет картину природы, как время меняет нас самих. Мы признаем действие времени, хотя не видим и не ощущаем, каким образом оно действует; мы замечаем только результат действия. Значит, оно действует, и Козырев принципиально был прав, приписывая времени способность производить работу (энергию). Но оказалось, что непосредственно время не производит энергии или работы, и Козырев переключился с изучения физических свойств времени на исследование геометрических свойств, что отдаляло его от выявления истинной роли времени как причины движения и превращения материи. А. Н. Дадаев Доказательством «реальности четырехмерной геометрии Минковского » Козырев резко сузил область своих исследований, потому что ограничил свободу действия времени. Мир Минковского — не материальный мир; его мир сплошь состоит из событий — каждая точка четырехмерного «пространства-времени» представляет собой событие, и для материи в нем места нет. Недаром многие апологеты теории относительности считают, что основу мира составляют события, никак не материя. Но и такой мир должен развиваться. Как это происходит? Замурованное, слитое с пространством время, пытаясь вырваться на свободу, раздувает четырехмерное пространство. В расширении пространства и состоит развитие. Однако и в мире Минковского время проявляет себя как причина развития, или причина движения. Вот что упустил Н. А. Козырев: время — причина движения, толкач причинно-следственных отношений. Время действует не извне, а изнутри. Значит, время рождается не где-то в просторах Вселенной, а внутри вещества, в его недрах. Философская концепция, определяющая время наряду с пространством как форму существования материи, приводит к математическому миру Минковского. Эту концепцию, очевидно, следует изменить. Роль времени в материальном трехмерном мире многообразна, поскольку время является причиной движения и превращения материи (вещества). Материя же не существует без движения и без превращений. Следовательно, время есть причина существования материи. Время — свойство самоорганизации вещества, оно рождается внутри вещества как явление самодвижения и самосохранения вещества. При такой концепции автоматически решается проблема генерации внутренней энергии космических тел без участия реакций термоядерного синтеза [26]. Но это не умаляет заслуг Н. А. Козырева как первопроходчика в решении проблем времени и внутренней энергии звезд и планет. Пулково, январь-апрель 2008 г. Николай Александрович Козырев… УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Мартынов Д. Я. Пулковская обсерватория в годы 1926–1928 // Историко-астрономические исследования. Вып. 17. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. — С. 440. 2. Kosirev N. A. Radiative Equilibrium of the Extended Photosphere // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 1934. — Vol. 94, No. 5. — P. 430–443. 3. Дадаев А. Н. Астроном трагической судьбы. (К 100-летию со дня рождения Б. П. Герасимовича) // Проблемы построения координатных систем в астрономии. — Л., 1989. — С. 46–65. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 12). 4. Зверев М. С. Каталог слабых звезд как астрометрическая проблема. Доклад на VIII съезде МАС. Рим, 1952. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 82 с. 5. Курс астрофизики и звездной астрономии / Под ред. Б. П. Герасимовича. — Часть I: Методы астрофизических и астрофотографических исследований. — Л.: ОНТИ, 1934. — Часть II: Физика Солнечной системы и звездная астрономия. — Л.; М: ОНТИ, 1936. 6. Архив РАН (С.-Петербург). Фонд 703. Оп. 1 (1936 г.). Ед. хр. 59. Л. 3. 7. Архив ГАО. Фонд 1. Оп. 2. Ед. хр. 4. (Приказы по ГАО с 21.01.1935 по 26.06.1936). 8. Transactions of the IAU. Vol. 5 (General Assembly 1935). — Cambridge: The University Press, 1936. — P. 428. — См. также [3. C. 59]. 9. Известия Академии наук СССР. Серия физическая. — 1936. — № 6. — С. 752–756. 10. Архив РАН (С.-Петербург). Фонд 703. Оп. 1 (1936 г.). Ед. хр. 8. Л. 4, 5, 10–15. 11. Официальные данные о судьбе пулковских астрономов. [Справка КГБ СССР] // На рубежах познания Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. физ.мат. лит., 1990. — С. 482–490. — (Историко-астрономические исследования; Вып. 22). 12. Залесский К. А. Империя Сталина: Биографический энциклопедический словарь. — М.: Изд-во «Вече», 2000. — С. 120. 13. Справка Ленинградского УКГБ от 9.08.1989 г. за №10/32-2/89 (по запросу дирекции ГАО от 5.06.1989 г.) // Архив ГАО. 14. Еремеева А. И. Успехи плановой государственной науки и политические репрессии. Б. П. Герасимович и В. Г. Фесенков — две судьбы // Астрономия на крутых поворотах ХХ века. — Дубна: Изд-во «Феникс», 1997. — С. 20–42. 15. См., напр., Приказ по ГАО № 150 от 25.08.1937 г. // Архив ГАО. А. Н. Дадаев 16. Хрущев Н. С. О культе личности и его последствиях: Доклад 25 февраля 1956 г. на ХХ съезде КПСС // Известия ЦК КПСС. — 1989. — № 3. — С. 112–143. 17. Шкловский И. С. А все-таки она вертится! // Энергия. — 1988. — № 6. — С. 41–44. 18. В защиту осужденных астрономов // На рубежах познания Вселенной. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. — С. 467–472. — (Историко-астрономические исследования. Вып. 22). 19. Дадаев А. Н. Первооткрыватель лунного вулканизма (к 75-летию Николая Александровича Козырева) // Физические аспекты современной астрономии. — Л., 1985. — С. 8–24. — (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 11). 20. Дадаев А. Н. Николай Александрович Козырев // Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 8–48. 21. Warner B. The emission spectrum of the night side of Venus // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 1960. — Vol. 121, No. 3. — P. 279–289. 22. Козырев Н. А. Люминесценция лунной поверхности и интенсивность корпускулярного излучения Солнца // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1956. — Т. 16. — С. 148–158. 23. Davis R. // Phys. Rev. — 1955. — Ser. 2. Vol. 97, No. 3. — P. 766; Bull. Amer. Phys. Soc. — 1959. — Ser. 2. Vol. 4, No. 4. — P. 217. 24. Davis R. Solar Neutrinos and Solar Neutrino Problem // http:// www. osti.gov/accomplishment/davis.html 25. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении // Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 232–287. 26. Дадаев А. Н. Время в философии, физике и в природе // Настоящий сборник. 27. Протокол № 21 заседания Ученого совета ГАО от 15.12.1959 г. // Архив ГАО. Фонд 1. Оп. 1. Ед. хр. 324. Л. 58–74. 28. Протокол № 12 заседания Ученого совета ГАО от 1.07.1960 г. // Архив ГАО. Фонд 1. Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 101–109. 29. Архив РАН (Отделение в СПб.). Фонд 1093. Оп. 2. Ед. хр. 160. Л. 34, 34 об. 30. Новое о Луне. Доклады и сообщения на Международном симпозиуме по исследованию Луны, 6–10 декабря 1960 г., Пулково, СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 259. 31. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Астрометрия и небесная механика. — Николай Александрович Козырев… М.; Л., 1978. — С. 168–179. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). 32. Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л., 1980. — С. 76–84. — (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9). 33. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Луцет М. К., Фоминых С. Ф. О дистанционном воздействии звезд на резистор // Доклады АН СССР. — 1990. — Т. 314, № 2. — С. 352–355. 34. Архив Л. С. Шихобалова (С.-Петерб. гос. университет). 35. Козырев Н. А. Астрономичское доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л., 1980. — С. 85–93. — (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9). 36. Конференция ФПВ-98: в поисках законов мироздания // Философия науки: Научное издание по философии, методологии и логике естественных наук. — Новосибирск: Изд-во Института философии и права СО РАН, 1998. — Вып. 1. — С. 77–85. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева А. Н. Анфертьева ЛИЧНЫЙ ФОНД Н. А. КОЗЫРЕВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН1 Дан обзор личного фонда Н. А. Козырева, хранящегося в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН: история создания фонда и описание содержащихся в нем рукописей, документов и материалов. Anfertieva A. N. The personal documents of N. A. Kozyrev preserved in the St. Petersburg Archive of the Russian Academy of sciences. The article contains a survey of the personal fund of N. A. Kozyrev preserved in the Saint Petersburg Archive of the Russian Academy of sciences: a history of fund and descriptions of manuscripts, documents and other materials. Документы Николая Александровича Козырева поступали в Ленинградское отделение (ныне — Санкт-Петербургский филиал) Архива РАН частями. В 1985 и 1986 гг. от Виктора Васильевича Насонова, сотрудника и помощника Н. А. Козырева, поступили рукописи научных работ, рабочие дневники и другие материалы наблюдений, личная и служебная переписка, записные книжки, биографические документы, фотографии. В 1987 г. Т. П. Насонова передала рукописи Н. А. Козырева, отзывы и рецензии на его работы и дневники совместных с В. В. Насоновым наблюдений. В том же году сотрудник Астрономического совета СССР В. А. Бронштэн передал восемь писем Н. А. Козырева астроному Лидии Николаевне Радловой и докладную записку Н. А. Козырева на имя директора ГАО А. А. Михайлова о наблюдении выброса газов из лунного кратера Альфонс 3 ноября 1958 г. В 1990 г. от Дмитрия Николаевича Козырева были приняты служебная и личная переписка, биографические документы и рукописи разных авторов, находившиеся у Н. А. Козырева. 1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 06-06-80283. © А. Н. Анфертьева, 2008. Личный фонд Н. А. Козырева… Документы были зарегистрированы в учете Архива как личный фонд № 1093. В результате научно-технической обработки сформировано 1408 дел, объединенных в четыре описи. В настоящее время их оглавление выглядит следующим образом (в скобках даны крайние даты документов в описях и разделах). Опись 1. Научные труды и материалы к ним (1927–1984). 1. Энергетика звезд (1927–1980). 2. Астрономия, физика, экология (1932–1977). 3. Планетология (1949–1976). 4. Причинная механика (1950–1980). 5. Исследование физических свойств времени (1950–1984). 6. Астрономические наблюдения с использованием свойств времени (1959–1982). 7. Исследование Луны и взаимозависимости событий на ней и на Земле (1959–1982). 8. Вулканизм планет (1959–1964). 9. Отзывы и рецензии о трудах ученых (1930-е–1980). Опись 2. Документы к биографии и по деятельности (<1900>– 1985). 1. Документы к биографии (<1930-е>–1985). 1.1. Личные документы (1930-е–1983). 1.2. Фотографии (<1900>–1982). 1.2.1. Индивидуальные портреты Н. А. Козырева. 1.2.2. Групповые портреты Н. А. Козырева. 1.2.3. Портреты родственников. 1.2.4. Портреты коллег, учеников и др. 1.2.5. Видовые снимки. 1.3. Документы о Н. А. Козыреве (1947–1985). 2. Документы по деятельности (1947–1983). Опись 3. Переписка (1945–1985). 1. Письма Н. А. Козырева (1945–1982). 2. Письма Н. А. Козырева (1946–1985). 3. Переписка других лиц (1947–1983). Опись 4. Труды и материалы других лиц (1930-е–1985). Опись 1 — «Научные труды и материалы к ним» — включает в себя 171 дело и состоит из девяти разделов. Из них восемь сформи А. Н. Анфертьева рованы по тематическому принципу, в соответствии с основными направлениями научных интересов Н. А. Козырева. Внутри этих восьми разделов дела систематизированы по хронологии. Следует отметить, что подавляющее большинство работ относится к периоду после освобождения Н. А. Козырева из заключения. Из довоенных работ сохранилось лишь несколько: оттиски совместных с В. А. Амбарцумяном статей «Radiative equilibrium in inner layers of stars» (1927) и «On the spectrum of . Cassiopeiae» (1932); оттиск совместной с Д. И. Еропкиным статьи «Spectrophotometry of the night sky and zodiacal light» (1935); заметки и расчеты к курсу лекций по астрономии, относящиеся к 1930-м годам. В разделе «Энергетика звезд» (16 дел) находятся: заметки к монографии «Теория внутреннего строения звезд» за 1944–1952 гг.; подготовительные материалы и фрагмент текста монографии «Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд. Часть 1» начала 1950-х гг.; тезисы доклада «Строение звезд и природа звездной энергии» для Международного астрономического съезда 1951 г.; текст доклада «Physical peculiarities of the components of double stars» (<1964>); статьи «Загадка жизни космических тел», «Природа звездной энергии на основе анализа наблюдательных данных», «Особенности физического строения компонент двойных звезд»; большое количество заметок, набросков, вычислений, графиков по теме за <1948>–1970-е годы. В раздел «Астрономия, физика, экология» включено 17 дел (в том числе три указанные выше работы, относящиеся к 1930-м годам). Из материалов 1948 г. сохранилась небольшая тетрадь с заметками и вычислениями о физических величинах вещественного и мнимого миров. В этом же разделе находятся полевые дневники астрономических наблюдений на Ангаре 1957 г., в г. Кировске Мурманской области с 16 апреля 1958 по 2 мая 1959 гг., а также дневник Камчатской экспедиции с описанием исследований физических свойств времени летом 1962 г. Отдельное дело составляют две рукописные тетради 1949 – начала 1950-х годов с записями наблюдений Сатурна и Юпитера, аннотацией монографии «Внутреннее строение звезд и проблема звездной энергии» и заметками о вращении тел в связи с асимметрией. Проблемам экологии посвящены две статьи: «Человек и природа», «Опас Личный фонд Н. А. Козырева… ность существует». Здесь же эссе «Человек и звезды», написанное в апреле 1977 г. Раздел «Планетология» содержит 18 дел. Два из них относятся к 1949 г.: статьи «О фигурах больших планет» и «Асимметрия в фигурах планет в связи с общим вопросом космической механики ». Более поздние работы посвящены проблемам свечения ночного неба Венеры, атмосфере Меркурия и Марса, внутреннему строению Юпитера, асимметрии фигуры Земли. Имеется три варианта статьи «Прохождение Меркурия по диску Солнца 10 ноября 1973 г.» и большое количество материалов к ней (заметки, вычисления, графики, спектрограммы). В разделе «Причинная механика» всего восемь дел. Из них три статьи: «Экспериментальное обоснование несимметричной (причинной) механики», «Причинная механика и возможность экспериментального исследования времени», «Несимметричная или причинная механика»; незавершенная монография «Опыт экспериментальной философии. Время и его свойства» (сохранились введение, главы 1, 2 и 4); аннотация знаменитой книги «Причинная или несимметричная механика». В отдельное дело собраны ранние заметки и записи, относящиеся к теме (332 листа за 1950–1960 гг.). Самый большой раздел описи — «Исследование физических свойств времени» — содержит 41 дело. Бoльшую часть их составляют записи, дневники, графики и другие материалы лабораторных наблюдений и опытов с крутильными и вибрационными весами, маятниками, гироскопами. Два дела составляют материалы «наблюдений над изменением физических свойств времени во время частичного затмения Солнца 25 февр. 1971 г.». Среди статей по теме: «Зависимость веса тел от состояния вращения» (1951), «Об исследованиях физических свойств времени» (1971), «О воздействии времени на вещество» (1979). Монография 1966 г. «О возможности экспериментального исследования свойств времени. Часть 1» сохранилась только в виде машинописной копии, выполненной В. В. Насоновым. От другой незавершенной монографии начала 1980-х годов сохранились в рукописном и машинописном виде глава 1 («Природа энергии космических тел») и глава 3 («Положения и следствия причинной динамики»). Из других документов раздела можно отметить «Пояснительную записку к работе А. Н. Анфертьева Комиссии 1974 г., изучавшей опыты по исследованию физических свойств времени». Раздел «Астрономические наблюдения с использованием свойств времени» (20 дел) почти целиком состоит из лабораторных дневников и записей наблюдений (в основном на 50-дюймовом рефлекторе в КрАО и РМ-700 в Пулкове). Единственная статья — «Об астрономических наблюдениях с помощью физических свойств времени» — датирована мартом 1974 г. Раздел «Исследование Луны и взаимозависимости событий на ней и на Земле» (17 дел) содержит в основном законченные работы, среди которых: «Спектральные доказательства существования вулканических процессов на Луне» (не ранее 1959), «Наблюдение физических процессов на поверхности Луны» (1960), «Спектральные признаки выхода молекулярного водорода в районе кратера Аристарх на Луне» (1963), «О связи тектонических процессов Земли и Луны» (<1967>, есть перевод на английский язык), тезисы нескольких докладов на русском и английском языках. Имеются рабочие материалы по теме, а также отчет Н. А. Козырева и М. В. Вороткова «Наблюдения полного лунного затмения 9 января 1982 г.». Раздел «Вулканизм планет» (восемь дел) открывает резюме работы «Spectral investigation of volcanism Kamchatka in connection with the problem of volcanism of planets», условно датированное 1959 г. Остальные работы относятся к 1960-м годам: «Вулканизм планет», «Проблема вулканизма планет», «Вулканические явления на планетах», «Вулканы планет», «Спектральные исследования вулканических явлений на Камчатке», «Спектральные исследования вулканических явлений Земли и других планет», «Спектральные наблюдения планет земной группы на 50. рефлекторе». Последний, девятый, раздел описи, содержит 25 дел с отзывами и рецензиями Н. А. Козырева на работы коллег, в основном астрономов и физиков. Дела в разделе систематизированы по алфавиту фамилий авторов рецензируемых работ. Среди них: В. В. Абрамчук, Н. Н. Аксенов, Н. Л. Бондаренко, В. Г. Горбацкий, И. К. Коваль, Н. В. Мартьянов, А. Г. Масевич, А. Б. Северный, В. В. Соболев, Н. А. Ушакова, В. И. Фенчак, Г. А. Харитонова, М. Ф. Ходячих и др. Здесь же находятся: рукопись «Замечания к книге Чандрасекара “Строение звезд”», сохранившаяся не полностью (1930-е); от Личный фонд Н. А. Козырева… крытое письмо в газету «Правда» с откликом на статью Л. А. Арцимовича, П. Л. Капицы и И. Е. Тамма «О легкомысленной погоне за научными сенсациями», где в числе других рассматривается книга Н. А. Козырева «Причинная механика» (1959); некролог «Вера Федоровна Газе» (1960); «Отзыв о научно-фантастическом фильме “Планета бурь”» (1961); «Заключение по заявке № 92 ОТ-9428; 10.12.76 г. Г. П. Тамразяна “Лунотрясения и закономерности их проявления”» (1977); отзыв о научной деятельности О. А. Мельникова (1980-е). Значительное количество рукописных работ было перепечатано на машинке после смерти Н. А. Козырева В. В. Насоновым. Инженер по специальности, он был добровольным и надежным помощником Николая Александровича в последние годы жизни, соавтором некоторых работ. Машинописные копии, выполненные В. В. Насоновым, сохранены в фонде в виде приложений к рукописям Н. А. Козырева. Опись 2 — «Документы к биографии и по деятельности» — 175 дел за <1900>–1985 гг. Основную часть описи составляют биографические материалы: личные документы, фотографии, документы о Н. А. Козыреве. Личных документов немного: трудовая книжка, автобиографии, характеристики, списки научных трудов за 1936– 1980 гг., поздравительная корреспонденция за 1948–1983 гг., записные книжки с заметками бытового и научного характера (имеются довоенные), почетная грамота, выданная Президиумом АН СССР в связи с 250-летием Академии наук. Сохранилась справка, выданная в 1946 г. Министерством госбезопасности СССР об условнодосрочном освобождении Н. А. Козырева (заверенная копия). Фотографии составляют бoльшую часть описи: 80 дел. Они разделены на пять подразделов. Индивидуальные портреты Н. А. Козырева: во время экспедиций, в Крымской и Пулковской обсерваториях, за письменным столом в домашнем кабинете. Групповые портреты — в основном с коллегами. Самый ранний снимок относится к 1927 г.: Н. А. Козырев в Ленинградском университете с астрономами Сергеем Константиновичем Костинским, Всеволодом Васильевичем Шарновым и др. Несколько дел содержат фотографии с родственниками: на отдыхе в Озерках, Репине и Комарове Ленинградской области, в Крыму. Портреты родственников: мате А. Н. Анфертьева ри Н. А. Козырева — Юлии Ивановны Шихобаловой, сестер Елены и Юлии, брата Алексея, сыновей Дмитрия и Федора, жены Риммы Васильевны и др. Видовые фотографии: Симеиза и других мест Крыма, Камчатки, Ленинграда и его окрестностей. Виды обсерваторий: Пулковской (есть довоенный снимок), Бюраканской, Крымской, Парижской, обсерватории Чехословацкой Академии наук. Есть снимки установок для исследования физических свойств времени, радиотелескопа в Кацавели (Грузия), большого зеркального телескопа им. Г. А. Шайна в Крыму. Дела в подразделах систематизированы по хронологии. Подраздел «Документы о Н. А. Козыреве» — 63 дела — содержит отзывы и рецензии о трудах ученого, а также большое количество дискуссионных материалов о его открытиях. Здесь же находятся отзыв «О научной деятельности Н. А. Козырева», написанный С. И. Вавиловым в 1950 г.; некролог, написанный А. Н. Дадаевым (март 1983), и несколько работ о Козыреве, написанных В. В. Насоновым. Все дела расположены по алфавиту фамилий авторов. В конце подраздела находятся два дела со стихами, посвященными Николаю Александровичу (1976–1980), два рисунка А. Н. Строганова (виды Пулковской обсерватории) с дарственными надписями Н. А. Козыреву, а также подборка стихов на астрономические сюжеты разных авторов (В. Азаров, А. Ахматова, Н. Гумилев, Л. Давиденко и др.). Документы по деятельности Н. А. Козырева немногочисленны (20 дел). Они относятся в основном к его работе в КрАО и ГАО. Сохранились планы и отчеты Николая Александровича за 1948– 1963, 1971–1973, 1976–1977, 1982 гг.; документы о работе комиссий по изучению и проверке работ Н. А. Козырева, посвященных проблеме физических свойств времени (в том числе протоколы заседаний и заключения) и «Справка об открытии Н. А. Козыревым вулканических явлений на Луне», подписанная директором ГАО В. А. Кратом (апрель 1971). В самостоятельные дела выделены документы об участии в отечественных и международных научных конференциях, симпозиумах и коллоквиумах; переписка с отечественными и зарубежными издательствами, редакциями журналов и газет о публикации работ Н. А. Козырева; пригласительные билеты ОФМН АН СССР на заседания с его докладами; переписка о Личный фонд Н. А. Козырева… консультировании, оп понировании и рецензировании диссертаций и статей, приглаше ния для чтения лекций. Имеется большая переписка с Аризонским, Калифорнийским, Лондонским, Кембриджским, Утрехт ским университетами, Национальной Академией наук США, об серваториями и научными обществами по вопросам научного сотрудничества. Дела в разделе систематизированы по хроно логии. Опись 3 — «Переписка» — содержит 957 дел. Из них 48 дел составляют письма самого Н. А. Козырева (черновики и маши нописные оттиски). Самое раннее письмо написано Н. А. Козы ревым астроному, академику Василию Григорьевичу Фесенкову 3 апреля 1945 г. еще до освобождения из лагерей. Имеют ся письма академикам Л. А. Арцимовичу, А. Ю. Ишлинскому, М. В. Келдышу, Б. П. Константинову, Г. И. Петрову, А. Б. Се верному. Значительная часть писем адресована зарубежным уче ным, в основном американским. Второй раздел — «Письма Н. А. Козыреву» — по числу дел (874) самый большой в фонде, но по объему документов невелик. В подавляющем большинстве от корреспондентов сохранилось одно-два письма. Исключение составляют ботаник В. Г. Бер, писатели О. В. Волков и А. Н. Строганов, геолог В. Б. Нейман, физиолог Т. Г. Неэме, поэт О. А. Охапкин, аст роном Л. Н. Радлова, инженеры О. П. Родин и А. А. Рыбакова, геохимик П. В. Флоренский, директор КрАО Г. А. Шайн. Са мый большой комплекс корреспонденции принадлежит Юрию Владимировичу Линнику, философу, писателю и поэту из Пет розаводска (29 писем и две открытки за 1976–1982 гг.). К пись мам приложены стихи и вырезки газетных статей Ю. В. Линника с дарственными надписями Н. А. Козыреву. Из много численных зарубежных корреспондентов комплексами писем в фонде представлены лишь четверо: инженер-ракетчик фирмы «North American Aviation» Jack Green, сотрудник обсерватории на Гавайях Dale Cruikshank, английский астроном Patrick Moore, геофизик и химик из Сан-Диего, лауреат Нобелевской премии Urey Garold. В этот же раздел включены письма родственни ков, из которых регулярно писали Николаю Александровичу те тя Елизавета Николаевна Рогожина (Шихобалова) из Москвы в 1949–1983 гг., Борис Михайлович Козырев, двоюродный брат, физик из Казани, в 1968–1979 гг. и жена Римма Васильевна в 1962–1976 гг. А. Н. Анфертьева Особенностью переписки Н. А. Козырева является наличие большого количества писем читателей его книг и статей. Сту денты, школьники, пенсионеры, представители всех специаль ностей и возрастов делились впечатлениями от прочитанного, излагали свои идеи, просили выслать или помочь достать книгу или журнал. На некоторых письмах или конвертах имеются пометы Н. А. Козырева «отвечено» или «без ответа» и дата. Письма про должали приходить и после смерти Николая Александровича. На них встречаются пометы В. В. Насонова «отвечено» и дата. Третий раздел описи — «Переписка других лиц» — состоит из 35 дел. Это переписка родственников Н. А. Козырева между собой, а также переписка отечественных и зарубежных ученых, касающаяся открытий и публикаций Н. А. Козырева. Все разделы систематизированы по алфавиту фамилий адресатов или корреспондентов. Опись 4 — «Труды и материалы других лиц» — 103 дела. Содержит в основном статьи и доклады отечественных и за рубежных ученых по астрономии, астрофизике, планетологии. Среди авторов: В. В. Алпатов, М. Л. Арушанов, В. А. Асадов, В. В. Бахтин, К. Галимов, С. С. Гамбург, Н. В. Герасимов, Г. М. Голованов, Б. С. Гуревич, И. И. Гусев, М. А. Гусев, Л. А. Дружкин, А. П. Дубров, А. А. Ефимов, В. Жвирблис, Е. И. Забелин, Н. Е. Заев, С. Ивлиев, В. А. Коломбет, А. А. Кузнецов, Г. Н. Левченко, А. Г. Масевич, В. Н. Нейман, А. С. Пресман, А. Б. Ровнер, Я. П. Терлецкий, В. А. Фе офанов, П. В. Флоренский, Н. П. Форышев, В. М. Харитонов, А. Ф. Черняев, Г. С. Штейнберг. Сохранились и работы зару бежных авторов: A. Delsemme, J. Kostal, L. Norman, F. Soler, M. R. Spivak, K. F. Felt, J. Hint, Ch. R. Weidman, R. Wildt и др. Шесть дел содержат материалы В. В. Насонова: дневнико вые записи «Со временем наедине» (358 листов за 1968–1978 гг.); «Черновые записи по работам в лаборатории профессора докто ра физико-математических наук Н. А. Козырева (ГАО), связан ные с изучением причинных связей, физических свойств време ни. Дневники 1–3» (502 листа за 1970–1978 гг.); «Дневник. Ис следование физического времени лаборатории доктора физико-математических наук Н. А. Козырева» (117 листов за 1977–1979 гг.) и тексты трех докладов о свойствах времени. Личный фонд Н. А. Козырева… Имеется работа А. Морозовецкой «Измерение эффекта Козырева на асимметричных катушках» (1970-е) и письмо В. А. Фока в редакцию «Литературной газеты», озаглавленное «Проповедь лженауки » с анализом «теории хода времени» Н. А. Козырева (4 ноября 1959). Кроме научных работ в описи находятся литературные: Комовский А. «Сигналы из будущего. Научно-фантастический рассказ » (1969); Линник Ю. В. «Вначале было время. Научно-фантастическая повесть» (1978); Пирогова Л. И. «Космик–Время. Фантастический рассказ» (1966), а также «Чрезвычайный совет (научно-фантастический рассказ)», автор которого скрылся под псевдонимом «Иван Человек» (1980). В конце описи находятся дела, объединяющие статьи раз ных авторов, присланные Н. А. Козыреву для рецензии, оттиски работ зарубежных ученых с дарственными надписями авторов Н. А. Козыреву и авторефераты диссертаций, также с дарствен ными надписями. В описи встречаются коллективные работы. В этих случаях на каждую фамилию в соответствующем месте по алфавиту сде лана отсылка. В заголовках описания отмечено наличие дарственных надписей и помет Н. А. Козырева на полях и в тексте. Дела систематизированы по алфавиту фамилий авторов работ. Фонд обработан в 1989–1990 гг. научным сотрудником Архи ва А. С. Степановой. Большую помощь в формировании, опи сании и систематизации дел оказали научные сотрудники ГАО М. В. Воротков и А. Н. Дадаев, старший инженер ЭВМ геогра фического факультета ЛГУ Д. Н. Козырев. Оформление опи сей выполнила в 2007 г. старший научный сотрудник Архива А. H. Анфертьева. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева II. ИЗ НАСЛЕДИЯ Н. А. КОЗЫРЕВА: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ Н. А. Козырев ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗВЕЗД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ1 С физической точки зрения, наиболее существенными характеристиками звезд, которые могут быть получены из наблю дений, являются абсолютная яркость (светимость) звезды, или полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу вре мени, L, масса звезды M и поверхностная температура T. Вмес то поверхностной температуры в ряде случаев удобнее пользо ваться радиусом звезды R, который получается с помощью L и T, по закону Стефана– Больцмана. Между этими тремя ве личинами L, M и R, как показывает обширный наблюдатель ный материал, существуют попарные соотношения: 1) соотно шение масса–светимость и 2) зависимость L от спектрального типа звезды, или зависимость L от R — знаменитая диаграмма Ресселла–Гертцшпрунга. Первая зависимость выражена наибо лее четко и имеет простое аналитическое представление: приблизительно светимость звезды пропорциональна кубу массы. Что касается второй зависимости, то существование несколь ких звездных последовательностей (основной, гигантов, белых карликов и т. д.) делает эту зависимость многозначной и более сложной. Звезды существуют в течение столь длительного сро ка, что большинство из них должно находиться в состоянии рав новесия. Поэтому из существования упомянутых двух зависи мостей следует заключить, что при заданной массе звезда может быть в равновесии только в том случае, если она будет иметь со вершенно определенную светимость 1 Опубликовано в «Вестн. Ленингр. ун-та». 1948. № 11. — С. 32–35. © Н. А. Козырев, 2008. Внутреннее строение звезд… и некоторые определенные значения радиуса. Таким образом, существование двух фунда ментальных зависимостей астрофизики должно быть объяснено теорией внутреннего строения звезд как теорией равновесных конфигураций. Весьма затруднительно a priori получить пра вильное представление о состоянии материи и энергии внутри звезд. Можно рассчитать большое количество звездных моде лей при различных гипотезах и все же пройти мимо единственно правильной. Поэтому представляется целесообразным обратить задачу, выясняя постепенно условия, существующие в звездных недрах, путем анализа наблюдаемых закономерностей. При та кой постановке задачи условия внутри звезд становятся предме том исследования, а не предметом априорных суждений. Преж де всего, необходимо совершенно ясно представить себе, в силу каких обстоятельств условия равновесия приводят к двум упо мянутым выше эмпирическим зависимостям между L, M и R. Находясь в равновесии, звезда должна удовлетворять усло виям механического равновесия и равновесия теплового. В силу первого условия давление газа внутри звезды должно уравно вешивать вес вышележащих слоев. Средняя плотность звезды определяется из наблюдаемых M и R. Таким образом, первое условие позволяет определить с помощью M, R и среднее дав ление газа в звезде. Термодинамически, вообще говоря, долж на существовать зависимость между давлением, плотностью и температурой — так называемое уравнение фазового состояния материи. В случае, например, идеального газа (при малом лу чевом давлении), разделив полученное выражение для давле ния на среднюю плотность, можно получить простое выраже ние для средней температуры звезды, деленной на средний мо лекулярный вес, в зависимости от M и R. С другой стороны, при любом энергетическом транспорте значение температуры внутри звезды будет определять поток выходящей энергии. По скольку светимость звезды определяется произведением этого потока на площадь поверхности звезды, мы получаем из од ного условия механического равновесия первую зависимость: f1(L, M, R) = 0. В случае вырожденного газа L из этой зависимости выпадает. Действительно, при полном вырождении в уравнение фазо 102 Н. А. Козырев вого состояния температура не входит, и условие механического равновесия сразу приводит к простой зависимости: .(M, R) = 0 — соотношению масса–радиус. Температура внутри звезды будет определяться только условием энергетического транспор та и может быть вычислена в этом случае в зависимости от L и M. Второе условие теплового равновесия требует, чтобы светимость звезды равнялась средней производительности источни ков энергии в одном грамме звездной материи, умноженной на массу звезды. Без всяких специальных предположений о при роде источников звездной энергии мы должны считать, что их интенсивность зависит некоторым образом от физических усло вий внутри звезды; иначе будет невозможной устойчивость рав новесной конфигурации. Но физические условия внутри звез ды уже связаны с наблюдаемыми параметрами звезд, поэтому требование теплового равновесия всегда приведет нас ко второй зависимости: f2(L, M, R) = 0. Конкретный вид зависимости f1(L, M, R) = 0 легко получить для простейшего случая звезды, состоящей из идеального газа. В этом случае энергетический транспорт в звезде будет осуществляться лучеиспусканием, за исключением некоторых зон конвективной неустойчивости, где возможна свободная конвенция, роль которой легко учесть теоретически. В такой задаче условие механического равновесия при малом лучевом давлении приво дит к наблюдаемому выражению — светимость пропорциональ на кубу массы звезды — с той разницей, что коэффициент этого выражения оказывается пропорциональным четвертой степени среднего молекулярного веса, обратно пропорционален коэффи циенту поглощения света и практически совершенно не зависит от характера распределения источников звездной энергии. По этому наиболее простое согласование теоретической зависимос ти с наблюдаемой получается предположением о постоянстве коэффициента поглощения и химического состава во всех звез дах. Важно отметить, что при значительном лучевом давлении то же рассуждение приводит к выражению светимости просто пропорциональной массе. Таким образом, остается считать, что во всех даже самых массивных звездах лучевое давление мало в сравнении с газовым. Внутреннее строение звезд… Выше мы видели, что для идеального газа температура, полученная из M и R, пропорциональна среднему молекулярному весу. Поэтому для того, чтобы уменьшить роль лучевого давления, необходимо принять минимальное из возможных значений молекулярного веса (половина), соответствующее смеси протонов и электронов. При таком значении молекулярного веса лучевое давление будет существенным лишь для звезд с массой около ста солнечных масс. Поскольку более массивные звезды поч ти не встречаются, совершенно естественно полагать, что имен но роль лучевого давления накладывает предел существующим звездным массам. Это весьма важное заключение о малой роли лучевого давления почти во всех звездах, включая гиганты, находит подтверждение в наблюдаемом соотношении период — средняя плотность Цефеид. Действительно, как показывает теория колебаний звезд, это соотношение будет выполняться лишь в том случае, если отношение теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме остается одинаковым для всех звезд. При большой же роли лучевого давления это отношение будет изменяться в за висимости от массы звезд. Пользуясь полученным значением молекулярного веса (половина), из сравнения теоретически вычисленных светимостей звезд по их массам с наблюдаемыми светимостями можно определить значение коэффициента поглощения на один грамм, ко торое оказывается порядка единицы. Томсоновское рассеяние света свободными электронами для смеси протонов и электронов имеет значение как раз этого порядка и обладает тем сущест венным для сделанных выводов свойством, что оно не зависит от физических условий. Легко показать, что при высоких тем пературах для ионизованного водорода томсоновское рассеяние будет превышать другие возможные виды поглощения. Одна ко при этом получается весьма жесткое ограничение в отноше нии возможной примеси других, тяжелых элементов (не более нескольких сотых процента в весовом отношении). Итак, основной вывод, который можно сделать из сравне ния теоретической зависимости масса–светимость с наблюдае мой, заключается в том, что звезды почти полностью состо ят из ионизованного водорода и этот газ удовлетворяет закону Бойля–Мариотта. 104 Н. А. Козырев Это заключение справедливо для всех звезд за исключением белых карликов и субкарликов. В этих осо бых звездах газ может быть вырожденным, вероятно, по этой причине эти звезды и не удовлетворяют обычной зависимости масса–светимость. Однако, как мы видели, и для вырожденных конфигураций косвенно, через зависимость источников энергии от физических условий, должна существовать своя зависимость масса–светимость, которая благодаря этому обстоятельству мо жет оказаться неоднозначной и не четко выраженной. Средняя температура звезды, как было показано, пропорциональна молекулярному весу. Поэтому водородная звезда обла дает той особенностью, что она имеет низкую среднюю темпера туру. Центральная температура, которая, по всей вероятности, обусловливает процесс выделения энергии, может быть значи тельно выше среднего значения. Это отношение центральных и средних значений физических характеристик материи в звез де определяется структурой звезды — степенью концентрации материи. Структура звезды может быть изучена теоретически при известных условиях внутри звезды, путем решения безраз мерных дифференциальных уравнений равновесия. Такого рода анализ показывает, что при наиболее правдоподобных предпо ложениях относительно условий внутри звезд звезды должны быть сравнительно однородными. Этот вывод подтверждается некоторыми данными наблюдений. Дело в том, что структур ные характеристики могут быть оценены и чисто эмпирически, путем изучения динамических особенностей некоторых звезд. Например, период пульсации Цефеид должен зависеть от рас пределения материи внутри звезды. Точно так же эллиптич ность звезд, которая проявляется в кривых изменения блеска затменных переменных, согласно теории Клеро, зависит от сте пени концентрации материи внутри звезды. Из расчета этих на блюдаемых эффектов следует, что звезды построены весьма однородно, наподобие больших планет — Сатурна и Юпитера, для которых центральная плотность превышает среднюю в шесть или семь раз. У ряда затменных переменных хорошо обнаружи вается движение линии апсид. Существование этого движения подтверждает сравнительную однородность звезд, так как при сильной концентрации материи, несмотря на большую прилив ную и вра Внутреннее строение звезд… щательную деформацию фигур звезд, будет сохра няться кеплеровское движение. Из приведенных соображений следует, что центральные температуры звезд не должны силь но отличаться от их средних значений. Тогда внутри Солнца должна быть температура лишь около 6–7 миллионов градусов. Эта температура значительно ниже той температуры в несколь ко десятков миллионов градусов, которая обычно принималась для центра Солнца. При температурах ниже 10 миллионов градусов ядерные ре акции не могут обеспечить необходимый выход энергии. Поэто му вероятно, что энергия в звездах вырабатывается совершен но особым, пока не известным процессом. Это заключение под тверждается видом диаграммы Ресселла–Гертцшпрунга. Так как в выражение f1(L, M, R) = 0 радиус на самом деле не вхо дит, то вид диаграммы, выражающей зависимость L от R, дол жен полностью определяться выражением f2(L, M, R) = 0, т. е. зависимостью источников энергии от физических условий. По этому многозначность зависимости L от R, с точки зрения обыч ной термодинамики реакций, может быть объяснена лишь ис кусственным предположением о том, что в звездах осуществля ется несколько различных типов реакций. Если же из вида диа граммы Ресселла–Гертцшпрунга делать непосредственные за ключения о характере источников звездной энергии, то свойства источников энергии оказываются совершенно неожиданными. Приходится думать, что процесс выделения звездной энергии не известен земному эксперименту и не может быть предусмот рен современным состоянием теоретической физики. Но этот ин тереснейший вопрос научного естествознания можно пытаться решать дальнейшим постепенным анализом наблюдаемых осо бенностей звезд. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Н. А. Козырев, В. В. Насонов НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАЛЛАКСОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ МЕЖДУ ИСТИННЫМ И ВИДИМЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЕЗДЫ1 Время не распространяется, а появляется сразу. Поэтому задача определения истинного положения звезды решается наблюдениями посредством физических свойств времени, измененных процессами на звезде и действу ющими на состояние вещества детектора. Разность между истинным и ви димым положением звезды позволяет вычислить ее параллакс при извест ном собственном движении. Соответствующие наблюдения были проведены на 50-дм рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории в октябре 1977 г. Воздействие времени регистрировалось по изменениям электропро водности резистора, введенного в мост Уитстона. Результаты наблюдений приведены в табл. 1, в которой сопоставлены наблюденные смещения ис тинных положений звезд с предвычисленными. Сканирование Луны этим методом показало высокую активность центрального пика кратера Альфонс, как раз в том месте, где 3 ноября 1958 г. наблюдалось истечение газов. Активный очаг обнаруживает и внутренний склон кратера Аристарх. Kozyrev N. A., Nasonov V. V. A new method of the determination of trigonometric parallaxes based on the measurement of a difference between the true and apparent star positions. Time doesn’t propagate but appears at once. That is why the problem of the determination of a true star position is solved on the basis of observations using physical properties of time, changed by processes on the star itself and affecting the matter of the detector. The difference between the true and apparent star position permits to calculate its parallax knowing the proper motion of the star. Such observations were carried out with the 50-inch reflector of the Crimean astrophysical obser vatory in October 1977. Time influence was registrated from the variation of the electric conductivity of a resistor fitted into the Wheatstone bridge. Obser vational results are given in Table 1, where the observed deviations of true star positions are compared with the predetermined ones. 1 Опубликовано в сб. «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 7. — М.; Л., 1978. — С. 168–179. © Н. А. Козырев, В. В. Насонов, 2008. Новый метод определения тригонометрических параллаксов… A scan of the Moon’s image by this method showed high activity of the central peak of the Alphonsus crater right at the place where a gas outflow was observed in November 1958. The inside slope of the Aristarchus crater is also an active zone. Объективный анализ астрофизических данных показывает, что светимость звезд поддерживается не расходом их энергети ческих запасов, а притоком энергии из внешнего источника. От сюда следует прямой вывод, что время имеет не только геомет рическое свойство длительности, но представляет собой явление Природы с целым рядом физических свойств, благодаря кото рым возможно активное участие его в процессах Природы. На ряду с направленным ходом степень активности времени долж на быть вторым физическим его свойством, которое может быть названо плотностью времени. В причинных связях направлен ный ход времени является универсальной постоянной со свойст вами псевдоскаляра и может создавать во вращающихся телах силы, направленные по оси вращения. Плотность же времени является переменной величиной из-за того, что в некоторых про цессах время затрачивается, а в других, наоборот, излучается. Благодаря этому возможна связь через время явлений, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. В любом веществе постоянно идут процессы, поэтому через изменение плотности времени должно происходить и изменение физических свойств вещества, находящегося вблизи необратимого процесса. Экспе рименты показали, что при этом изменяются упругость, элек тропроводность, выход электронов в фотоэффекте и даже объем тела [1]. Отсюда возможны самые разнообразные датчики, ре гистрирующие происходящие вокруг процессы, из-за изменения около них плотности времени. Работа с механическими (несимметричные крутильные весы) и физическими датчиками показала, что около процессов, при которых возрастает энтропия, плотность времени увеличивает ся и при этом же наблюдается повышение организации вещест ва датчика. Значит, организация, потерянная в процессе, мо жет передаваться временем как некоторая физическая реаль ность, независимая от материального носителя. Время не рас пространяется, а появляется сразу во всей Вселенной. Поэто му организация или информация может быть передана време нем мгновенно на любые расстояния. С расстоянием же только ослабляется действие этой передачи и, Н. А. Козырев, В. В. Насонов как показывает опыт, по обычному закону, обратно квадрату расстояния. При изложе нии теории относительности очень часто пользуются термином «сигнал» для краткого описания действия одного тела на другое и утверждается невозможность его мгновенной передачи. Од нако теория относительности исключает возможность передачи сигнала со скоростью, превышающей скорость света, только ма териальным носителем. Возможность же мгновенной передачи сигнала временем не противоречит требованиям теории относи тельности, поскольку при такой передаче нет никаких матери альных движений. Следовательно, существует принципиальная возможность наряду с видимым положением звезды фиксиро вать и ее истинное положение. Измеренное угловое расстояние между ними .. при известном собственном движении . и да ет возможность строгого, тригонометрического определения па раллакса звезды .. Вычитая из наблюдаемого смещения .. годичную аберра цию A данной звезды для момента наблюдений, получим ее сме щение .., отнесенное к Солнцу: .. = .. – A, (1) которое уже можно связать с . и .. Аберрация звезды с по зиции Солнца A• определяется касательной к небесной сфере проекцией скорости звезды vТ по отношению к Солнцу: vТ A = — (2) с , где c — скорость света. Обозначим через .t промежуток вре мени, необходимый для прохождения светом расстояния R от звезды до Солнца. Умножая числитель и знаменатель выраже ния (2) на .t, получим S A = —, R где S — путь, пройденный звездой за время .t. Это значит, что видимое положение звезды совпадает с истинным положе нием, которое она занимала в момент выхода от нее света. Для момента же наблюдений истинное положение будет смещено от носительно видимого на ту же величину A, но в сторону ско рости vТ. Следовательно, .. = A. (3) Новый метод определения тригонометрических параллаксов… Будем vT выражать в километрах в секунду, а .. — в се кундах дуги. Тогда формулу (2) можно переписать в виде ... = 0,69vT. (4) Отсюда с помощью известного соотношения, связывающего vT с . и .: . vT = 4,74— (5) . , получаем формулу, определяющую параллакс . по измеренным .. и .: .. . = 3,26 — , ... = .. – A. (6) ..• Практическое выполнение соответствующих наблюдений оказывается возможным благодаря тому, что действие времени мо жет быть, во-первых, экранировано и, во-вторых, оно может быть отражено зеркалом. Возможность экранирования совер шенно естественна и вытекает из того обстоятельства, что плот ность времени ослабляется при взаимодействии с веществом эк рана. Возможность же отражения означает, что может быть взаимодействие с экраном без нарушения его физического со стояния. Из этого требования вытекает обычный закон отраже ния — равенства угла действия на зеркало углу действия от него. Следовательно, параболическое зеркало будет фокусировать не только свет, но и действие времени. Поэтому астрономические наблюдения действия звезд через время возможны рефлекто ром, но не рефрактором, поскольку при мгновенной передаче коэффициент преломления равен нулю, и, следовательно, невоз можна фокусировка. Опыты показали, что коэффициент отра жения зеркалом с алюминиевым покрытием приблизительно ра вен только 0,5. Поэтому важно работать с наименьшим числом отражений. Существенное экранирование действия времени от происходящих процессов дает слой твердого плотного вещества толщиной порядка одного сантиметра. Такими экранами и следует поль зоваться в астрономической практике для защиты датчика от процессов, происходящих снаружи и внутри башни. Необходи мо учитывать еще одно обстоятельство, связанное с явлением поглощения экранами. Дело в Н. А. Козырев, В. В. Насонов том, что перестройка вещества, вызванная поглощением, настолько в нем распространяется, что оказывается возможной передача действия времени по твердому проводнику — проводу или шлангу. Поэтому датчик не должен соприкасаться с массивными деталями телескопа, а должен ус танавливаться на возможно более тонких креплениях. Сам дат чик должен регистрировать только дифференциальные измене ния в его рабочем элементе по сравнению с элементами, защи щенными от действия изучаемого процесса. При этом условии в значительной степени исключается действие фона, т. е. дейст вие совокупности окружающих процессов. В этом смысле осо бенно удобным и достаточно чувствительным является датчик, основанный на изменении электропроводности резистора, вве денного в мост Уитстона. С таким датчиком в октябре 1977 г. на 50-дм рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории на ми были выполнены наблюдения, показавшие возможность при менения в астрономической практике описанного выше метода определения параллаксов. Прежде чем перейти к изложению полученных результатов, считаем необходимым дать подробное описание применявшейся аппаратуры и всей техники наблюдений. Мост Уитстона строился на основе металлопленочных резисторов r1, r2, r3, r4 (см. рис. 1) типа ОМЛТ-0.125 с сопротивле ниями 5,6 кОм, имевшими положительный температурный ко эффициент 1,5.10–4. Величина сопротивления резисторов была выбрана близкой к внутреннему сопротивлению гальванометра G (прибор типа М-95, класс точности 1.5), равному 5 кОм. Це на деления гальванометра составляла 2.10–9 А. На мост от источника постоянного тока E подавалось стабилизированное напряжение 30 V. Для выравнивания плеч моста на входе r1, со стороны источника питания, включался магазин сопротивле ний R1. Благодаря этому получилась возможность оценивать шкалу гальванометра в значениях изменений сопротивлений: одному делению гальванометра соответствовало изменение на 1,1.10–2 Ом, что составляет 2,7.10–6 относительного измене ния. Лабораторные опыты показали, что стабильность показа ний гальванометра значительно улучшается, если в мост ввести пластинки из алюминия объемом в несколько куб. сантиметров так, как это показано на рис. 1 (a2 и a4). Стабилизирующее зна чение этих пластинок с практически нулевым сопротивлением, вероятно, вызвано тем, что Новый метод определения тригонометрических параллаксов… они препятствуют распространению действий времени по проводам моста. При наблюдениях часть измерительной системы с сопротив лениями r1, r2, r3, r4 и с пластинками a2 и a4 размещалась на те лескопе, а другие ее элементы располагались на столе в башне. Расстояние по проводам связи между телескопом и лаборатор ным столом составляло около 8 м. Эта связь была выполнена экранированным многожильным проводом сечением 0,14 мм2 в фторопластовой изоляции. Наблюдения проводились в фокусе Несмита–Кассегрена 50-дм рефлектора, где располагалась щель спектрографа 3 с ви зирным приспособлением 4 (рис. 2). Масштаб на щели составлял 8. в мм. От спектрографа был оставлен только бронзовый ко жух 2, закрытый с торца плотным картоном 7. Резисторы мос та были смонтированы на картонном основании, закрепленном в закрытом алюминиевом цилиндре 6, вставленном внутрь ко жуха, позади щелевого устройства. Рабочий резистор r3 был вы Рис. 1 Рис. 2 Н. А. Козырев, В. В. Насонов двинут вперед и находился прямо за щелью на расстоянии по рядка 0,5–1 см от нее. Он устанавливался параллельно щели и таким образом, чтобы проходящее через щель воздействие было касательно к его цилиндрической поверхности и встречало наи большую толщину активного слоя. Для защиты от возможных движений воздуха выход из трубы телескопа был перекрыт тон кой пластинкой (0,5 мм) оптического стекла 8, кожух прибора затянут плотной тканью, а рабочий резистор r3 закрыт бумаж ным колпачком. Воздействие времени не преломляется. Поэтому истинное положение должно отличаться от видимого не только аберраци ей, но должно быть смещено еще и на величину рефракции. Чтобы исключить эффект рефракции, щель поворотом кожуха устанавливалась перпендикулярно суточному движению, т. е. по ходу склонения. Тогда при наблюдениях вблизи меридиана реф ракция могла дать смещение только вдоль щели, а значит вдоль резистора, при котором не изменяется воздействие на измери тельную систему. Поэтому все наблюдения проводились возможно ближе ко времени кульминации объекта, и измерялось только смещение, перпендикулярное щели, т. е. по прямому восхожде нию .. Сначала через визирную трубку звезда устанавливалась точно по щели, и тогда же микрометром гида отмечалось по ложение нити, параллельной ., при ее совмещении со звездой. Затем движением телескопа по . звезда отводилась достаточно далеко, после чего наблюдатель у телескопа начинал медлен ным движением приближать ее к щели. Второй наблюдатель следил за показаниями гальванометра и, заметив их изменение, сигнализировал первому наблюдателю, который наводил нить микрометра на это положение звезды. Такие наблюдения пов торялись неоднократно, пока не получалось полной увереннос ти в том, что положение звезды оказывает совершенно реальное воздействие на измерительную систему, выходящее за пределы флуктуаций отсчетов гальванометра. Разность отсчетов микро метра при этом расположении нити и положением ее при совме щении звезды со щелью и определяла величину .. смещения истинного положения звезды относительно видимого по направ лению .. Цена деления микрометра гида была определена изме рением диаметра Юпитера: 10 делений равно 7,.4. Ширина же щели при всех наблюдениях была взята равной 0,3 мм, что со Новый метод определения тригонометрических параллаксов… ставляет 2,.4. Каждый раз поиски истинного положения звезды проводились по обе стороны от ее видимого изображения. Для наблюдений систему надо было подготовить заранее. Приблизительно за час до их начала на систему подавалось пи тание, и она считалась подготовленной к наблюдениям только тогда, когда прекращался систематический ход показаний галь ванометра. Случайные колебания показаний обычно, при нор мальной чувствительности, не превышали 2–3 делений. Постро енная на резисторах малого размера (. 1,2.7 мм) система имела небольшую инерцию и практически сразу реагировала на воз действие, что очень важно при описанном выше способе наблю дений. Вместе с тем надо было быстро прекращать воздействие, иначе требовалось много времени, порядка 15–20 минут, чтобы система вернулась к исходному состоянию. И все же возврат никогда не был полным, и в системе накапливалось изменение структуры. Поэтому к концу ночи система теряла чувствитель ность, и ее надо было оставлять на длительный отдых порядка 1–2 суток и даже вынимать из кожуха для восстановления преж ней чувствительности. Чувствительность системы проверялась по действию процесса испарения ацетона на вате, находившей ся на стандартном расстоянии перед щелью, при котором уве личивалась плотность времени, повышалась организованность структуры резистора и уменьшалось его сопротивление. В эту же сторону происходили отклонения гальванометра при наблю дении небесных объектов. Наблюдения показали, что изменение показаний гальвано метра действительно фиксирует истинное положение звезды. В табл. 1 приведены результаты этих наблюдений. В девятом столбце этой таблицы даны смещения ..ob, полученные из на блюдений, а в восьмом — вычисленные по формуле (6) ..с с помощью значений параллакса . и собственного движения по . — .., согласно каталогу тригонометрических параллаксов Дженкинса [2] и значения аберрации по . — А., взятой из таблиц «Ежегодника редукционных величин ». В десятом столбце при ведены разности O – C наблюденного и вычисленного смещений. Ошибки получились порядка 2–3., т. е. порядка ширины ще ли. Исключением явилась звезда . Per, для которой наблюдения в течение двух ночей дали согласные значения (O – C) = +28.. Вероятно, измеренное смещение соответствует другому, слабо му, объекту, находящемуся вблизи этой звезды. Н. А. Козырев, В. В. Насонов Таблица 1 Эффект Дата, A Звезда m Sp O – C окт. . .. • .. . . .. ob c Вид. Ист. 1977 г. 4.52 5д 6д 21 . And 0. .031±5 –0. .232 –24. ±4 –17. –41. ±4 –38. +3. G 5 –43 –2 2 4 22 3.64 0.182±5 +1.101 +19±0 –18 +1±0 0 – 1 6 6 21 . Cas F 8 2.0– 0.013±5 –0.009 –4±0 –19 –23±0 –26 –3 0.2 1.3 23 . Cet M 5e 10.1 –21 +2 0.8 1.2 23 –27 –4 0.0 10 20 3.3–4.1 0.008±16 +0.132 –16 +80 12 . Per M 3 –16 +85 13 [0.0040] [102] –17 +88 0.0 1.2 21 4.17 0.084±15 +1.266 +48±2 –17 +31±2 +59 +28? 10.0 13.2 22 . Per G 0 +59 28? 1.1 1.8 23 +1.1 0.048±4 +0.069 +5±0 –12 –7±0 –5 +2 – 15 13 . Tau K 5 30 8 4.5 0.200 –2.225 –35 –13 –48±0 –50 –2 – 5 13 . 2 Fvi K 0 –1.58 0.375±4 –0.537 –5 –2 –7±0 –5 +2 – 20 12 . CMa A 0 Таблица 1 (окончание) Звезда m Sp A . .. • .. . . c 0.0–1.2 0.005±4 +0.027 [+12] –12 . Ori M 0 [0.0067] 3.4 0.051±6 –0.111 –7±1 –9 –16±1 . Gem F 5 1.21 0.093±5 –0.623 –21±1 +4 –17±1 . Gem K 0 0.48 0.288±5 –0.707 –8±0 –4 –12±0 . CMi F 5 Венера – +36 0.14 0.123 +0.200 +5±0 –2 +3±0 . Lyr A 0 3.70 0.042±5 +0.0272 +21±2 –9 +12±2 . Peg A 2 4.42 0.013±5 +0.204 +50±13 –11 +39±13 . 2 Aqr F 2 2.1–3.0 0.015±5 +0.188 +39±13 –14 +25±13 . Peg M 0 4.75 0.003±5 –0.039 [–27] –16 . Peg M 0 [0.0042] .. ob 0 –19–20–12+37+38+5+14+40+43+26–43 O – C –3–30+1+2+2+2+1+4+1 ЭффектВид. Ист. 1.5 0.8 2.2 3 3 1.3 5.5 8 5 8 8 4.8 6 0.0 0.7 0.6 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 Дата,окт.1977 г. 27 2719 2718 22 20 2223232023 Новый метод определения тригонометрических параллаксов… Н. А. Козырев, В. В. Насонов Для трех звезд с малыми, практически неизвестными параллаксами, указаны в квадратных скобках значения ..• И ., вычисленные по сме щениям ..ob, полученным из наблюдений. Этот результат мож но считать опытом определения ранее неизвестных параллаксов предлагаемым методом. Кроме звезд наблюдались планеты: Юпитер, Марс и Венера. Юпитер действия на систему не показал. Марс же по наблю дениям 8 окт. действовал на систему с тем же эффектом, как и Венера, которая неоднократно наблюдалась в дневное вре мя. Результаты наблюдений смещения истинного изображения Венеры относительно видимого приведены в табл. 1. Это сме щение вычислялось по времени прохождения светом геоцент рического расстояния и ее суточного движения по ., взятых из «Ежегодника». При наблюдениях Венеры особенно отчетли во выявилось неожиданное обстоятельство: на систему действо вало не только истинное, но и видимое на щели изображение Венеры. Оказалось, что и у звезд на систему действует не толь ко их истинное положение, но и видимое на щели. Отклонения гальванометра в делениях его шкалы при этих двух положени ях приведены в последних столбцах таблицы. Из-за изменения чувствительности системы эти данные дают только очень гру бую ориентировку в сравнительной интенсивности воздействий от различных объектов. Наблюдения показали, что при полном перекрытии большо го зеркала дюралевой заслонкой толщиной около 2 мм дейст вие видимого изображения ослабляется в той же степени, как и действие истинного изображения — приблизительно в 1,5 ра за. Следовательно, воздействие видимого изображения не свя зано со светом, а только совпадает с его направлением. Значит, воздействие времени появляется не только мгновенно, но и по траектории четырехмерного мира Минковского, длина которой равна нулю. На всей этой траектории собственное время одина ково, и поэтому момент появляется на ней сразу. Для наблюда теля же он будет распространяться со скоростью света. Некоторые звезды не показали заметного действия при чувствительности нашей системы. В табл. 2 приведен список этих звезд. Звезда . Tau, скорее всего, излучает переменную плотность времени. Как видно из табл. 1, 2, 8 октября она оказывала очень большое действие, 13-го действие уменьшилось вдвое, а 22-го и 23-го действия не было. Новый метод определения тригонометрических параллаксов… Таблица 2 Звезда m Sp . .. ..• Дата . Tri 3.08 A5 0..012 +0..150 +39. 12 окт. . Tau 3.8–4.1 B3 –0. 009 –0. 006 ? 23 . Tau 1.1 K5 0. 048 +0. 069 +5 22, 23 . Psc 3.85 К0 0. 025 +0. 756 +95 22 . Psc 4.03 F5 0. 012 +0. 147 +15 22 Большой интерес могут иметь наблюдения посредством физических свойств времени не только звезд, но планет и Солн ца для выявления активных очагов на их поверхности. С этой целью 20 и 22 октября было проведено сканирование Луны око ло первой четверти (19 октября). При наблюдениях 20 октября, около 21h московского времени, удалось обнаружить один очаг вблизи центра лунного диска, который оказывал значительное действие, отклонявшее гальванометр на 8 делений шкалы. 22 ок тября наблюдения Луны во время кульминации (21h30m) позво лили с большой точностью установить место этого очага. Оказа лось, что оно совпадает с центральным пиком кратера Альфонс, несколько к западу от его вершины, как раз там, где 3 нояб ря 1958 г. наблюдалось истечение газов. В этот раз отклонение гальванометра составляло 3,2 делений. 28 октября вблизи пол нолуния (25 окт.) было замечено действие на 2 деления шкалы гальванометра от очага, расположенного внутри кратера Арис тарх. Эти результаты подтверждают высокую активность крате ров Альфонс и Аристарх, установленную спектральными и визу альными наб людениями. Скорее всего, там происходят процес сы разогревания поверхности под действием внутренней энергии Луны. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Козырев Н. А. Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени // Вспыхивающие звезды: Труды симпозиума, приуроченного к открытию 2,6-м телескопа Бюраканской астрофизической обсерватории. Бюракан, 5–8 октября 1976 года. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1977. — С. 209–227. 2. Jenkins L. General catalogue of trigonometric stellar parallaxes Yale university obs. New Haven, Conn., 1952. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Н. А. Козырев ОПИСАНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ВЕСОВ КАК ПРИБОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ВРЕМЕНИ И АНАЛИЗ ИХ РАБОТЫ1 Вибрационные весы представляют собой обычные равноплечные рычажные весы, у которых опора центральной призмы ко ромысла присоединена к вибрационному механизму. Этот ме ханизм может создавать вертикальные вибрации опоры. Уско рение вибрации существенно меньше ускорения силы тяжести. Поэтому призма не отрывается от опоры и получается лишь переменное давление. Таким образом, расстояние центра тяжес ти от острия призмы остается неизменным, и весы не меняют своей чувствительности. Расположенные на стойке весов верти кальные направляющие исключают возможность горизонталь ного раскачивания опоры коромысла. Один из грузов подвешен к коромыслу на жестком подвесе, другой же груз — на эластич ном, легко растягиваемом подвесе. Здесь усилие при подъеме коромысла будет составлять лишь несколько процентов от уси лия, необходимого для подъема груза на жестком подвесе. По этому при вибрациях устанавливается устойчивая кинематика коромысла, при которой точка коромысла O с жестким подве сом не участвует в вибрации, точка же A с эластичным под весом имеет максимальные вибрации, с амплитудой в два ра за большей, чем амплитуда a центральной призмы C. Посколь ку дополнительная нагрузка при вибрациях лишь на несколько процентов больше статической, коромысло должно оставаться жестким, без собственных колебаний, т. е. без изгибов, в соот ветствии с требованиями статического взвешивания. В вибрационном режиме были испытаны весы различных конструкций, разной чувствительности при разнообразных подве сах — 1 Опубликовано в сб. «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 7. — М.; Л., 1978. — С. 582–584. © Н. А. Козырев, 2008. Описание вибрационных весов… резина, пружина и пр. Приведем конкретные данные для весов, на которых сейчас проводится работа. Это технические весы второго класса на 1 кг. Отклонение у них конца стрелки, скрепленной с коромыслом, на 1 мм отвечает нагрузке порядка 10 мг. Этой чувствительности соответствует положение центра тяжести коромысла приблизительно на 1 см ниже точки опо ры центральной призмы. Длина плеч: OC = = CA = l = 16 см. Прочное закрепление призм в коромысле обеспечивает посто янство этой длины. Вибрации осуществляются с частотой от 10 до 20 Гц. Амплитуда a . 0,2 мм. Таким образом, максимальная скорость центральной призмы v = 2— .а . 2 см/с, а ее макси мальное T ускорение w = а . 2.102 см/с2, т. е. порядка 20% от ускорения силы тяжести. Обычно применяются грузы весом около 700 г. Один из грузов подвешен на резине, растя жение которой на 1 см получается при изменении нагрузки на 100 г. Таким образом, при вибрациях дополнительное усилие на коромысле меньше 10 г, что, разумеется, не может нарушить жесткость коромысла. Вибрации поглощаются резиной, и груз практически не вибрирует. На этих весах, как и на всех других испытанных системах, неизменно получается поворот коромысла, соответствующий утяжелению груза с эластичным подвесом. Эта дополнитель ная сила .Q пропорциональна весу груза Q, причем .Q/Q = 3 . 10–5. Следовательно, при Q = 700 г .Q = 21 мг, и соот ветствующий момент сил, поворачивающий коромысло наших весов, равен 300 дин . см. Докажем теперь, что возможность появления указанных сил совершенно исключается классической механикой. 1. Отвлекаясь от весов, рассмотрим сначала силу, с которой действует груз весом Q на точку подвеса, которая совершает ограниченные колебания любого типа. В этой задаче кинемати ка определяет динамику. Поэтому, применяя теорему о том, что среднее по времени значение производной любой периодической функции равно нулю, получаем, что среднее ускорение точки подвеса и всех точек системы равно нулю. Значит, сила, дейст вующая на точку подвеса, остается такой же, как и в статике, на нее действует вес груза Q и ничего больше. Следовательно, и на весах любые растя 120 Н. А. Козырев жения резины не могут создавать при виб рациях дополнительную силу, способную повернуть коромысло весов. 2. Остается рассмотреть возможность появления момента сил, действующих на коромысло относительно опоры центральной призмы. Необходимый момент могут создать только силы, действующие вдоль коромысла. Если даже допустить несимметрич ность горизонтального воздействия опоры на стойку весов, то и тогда силы в коромысле будут ориентированы этой несиммет ричностью и должны исключиться переменой местами подвесов грузов. — Только центробежное ускорение v2/. может создать необходимый момент, направленность которого зависит от расположения подвесов. На первый взгляд может показаться, что коро мысло при вибрациях совершает повороты около неподвижной точки O. На самом же деле движение точек коромысла более сложное. Дело в том, что центральная призма не отрывается от опоры, она с ней связана и поэтому двигается только прямоли нейно. Поэтому в центральной части коромысла, где сосредото чена главная часть его массы, не будет центробежного ускоре ния. Что касается точки O, то она грузом на жестком подвесе за креплена только в вертикальном направлении, но может свобод но перемещаться горизонтально. Эти горизонтальные смещения точки O очень малы. Действительно, они равны a2/(2l) и, сле довательно, имеют значение порядка 0,1 микрона. Тем не менее, из-за возможности таких смещений возникает своеобразная ки нематика коромысла. Каждая точка коромысла описывает при вибрациях дугу эллипса, малая ось которого направлена вдоль оси коромысла, при его среднем положении. На участках коро мысла от O до C и от C до A вогнутости этих дуг имеют проти воположную ориентацию и будут создавать центробежные силы противоположного направления. Однако — из-за большого значе ния v2 на участке C — A компенсация будет далеко не полной, и на коромысле будет действовать центробежная сила, направ ленная в сторону A, т. е. к точке подвеса груза на эластичном креплении. В точке A центробежное ускорение будет — наиболь шим. Для этой точки v2 = а . 6 см2/с2. Легко сосчитать, что для нее радиус кривизны эллипса . = 4l = 60 см. Отсюда центробежное ускорение получается равным 0,1 см/с2. Масса полови Описание вибрационных весов… ны плеча коромысла порядка 20 г. Следовательно, мы получаем оценку максимально возможной центробежной силы, действующей на коромысло, порядка 2 дин. Вся ширина интере сующей нас части коромысла порядка 1–2 см. Поэтому момент центробежных сил, способный повернуть коромысло, получает ся не больше, чем 1–2 дин . см. Следовательно, величина этого момента составляет лишь долю процента от той величины, ко торая в действительности наблюдается на весах, а направление его должно зависеть от формы коромысла. 3. Эффект утяжеления груза на эластичном подвесе не объясняется и особенностями сухого трения между центральной призмой и опорой в вибрационном режиме. В этом можно убедиться, смазав острие призмы и опору жидким машинным маслом. При этом точность взвешивания не ухудшается, и эффект утяжеле ния груза при вибрациях остается прежним. Приведенный анализ показывает, что на весах в вибрацион ном режиме появляются силы, которые не могут быть объясне ны классической механикой. Эти силы направлены по оси вра щения Земли и вызваны давлением времени на причинные свя зи. Поэтому наблюдаемые на весах эффекты их отклонения за висят от географической широты, что и было показано прове денной экспедиционной работой, отчет о которой был представ лен в ГАО. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Н. А. Козырев, В. В. Насонов О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ВРЕМЕНИ, ОБНАРУЖЕННЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ1 Эти наблюдения проводились на 50-дм рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории посредством физических свойств времени по той же методике, как и предыдущие наблюдения, опубликованные в вып. 7 «Проблемы исследования Вселенной». Наблюдались некоторые звезды (см. табл. 1), галактика М31 (туманность Андромеды) и шаровые скопления М2 и М13. Наблюдения заключались в измерениях микрометром гида по ложений мест неба, вызывавших в окрестностях этих объектов изменение электропроводности резистора. Оказалось, что эти изменения возникают от трех точек неба: 1) положения объекта в настоящий момент; 2) положе ния в прошлом, с точностью до рефракции совпадающего с его видимым изображением, и 3) положения в будущем, которое будет занимать объект, когда к нему пришел бы со скоростью света сигнал с Земли. Другое, уже физическое свойство времени показали особенности действий на резистор протяженных объектов М31 (рис. 2) и М2 (рис. 3). Противоположно фото метрическому профилю, в центре этих объектов, получается уменьшение их действия на резистор. Скорее всего, этот эффект возникает при большой звездной населенности из-за взаимодействия времени с веществом звезд и происходящими там процессами. Kozyrev N. A., Nasonov V. V. On some properties of time detected with the help of astronomical observations. Some stars (Tab. 1), М31 (Andromeda Nebula) and globular clusters М2 and M13 were observed with the 50-inch reflector of the Crimean astrophysical observatory using the method described [1]. The observations consisted in measuring (with the micrometer of the guide) positions of the places on the sky exciting in the neighbourhood of these objects a change of the electric conductivity of the resistor. It appeared that these changes occurred at three points of the sky: 1) the position of the object at the present moment; 2) the position of the object in the past, with an accuracy to refraction coinciding with its apparent image; 3) position in the future, which the object will have should it receive a signal from the Earth with the velocity of light. Another property of time (physical) was seen from the profiles of action on the resistor of prolonged objects of М31 (Fig. 2) 1 Опубликовано в сб. «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 9. — М.; Л., 1980. — С. 76–84. © Н. А. Козырев, В. В. Насонов, 2008. О некоторых свойствах времени… and М2 (Fig. 3). Contrary to the photometric profile in the center of these objects their action on the resistor decreases. The effect may be due to a large density of star population, because time interacts with the matter of stars and processes taking place there. Эти наблюдения явились естественным продолжением наших исследований осенью 1977 года на 50-дм рефлекторе Крымской aстрофизической oбсерватории, которые показали, что посредством физических свойств времени действительно осуществляет ся мгновенная передача воздействия космического объекта на состояние вещества — датчика в некоторой приемной системе [1]. Такой системой являлся мост Уитстона, построенный на ре зисторах 5 кОм типа ОМЛТ-0,125. Изменение электропровод ности одного из этих резисторов (датчика) нарушало равнове сие моста, которое регистрировал гальванометр с ценой деле ния 2 . 10–9 A. Этот рабочий резистор располагался за щелью шириной 0,25 мм = 2,.0, находившейся в фокальной плоскос ти телескопа. На зеркальных щечках щели можно было видеть изображение звезды и фиксировать его положение относительно щели с помощью микрометра гида телескопа. Одному делению этого микрометра в фокальной плоскости телескопа соответст вовало 1,.35. Эта методика без существенных изменений при менялась и при наблюдениях 1978 года, проведенных весной — с 7 по 25 апреля, и осенью — с 29 октября по 13 ноября. Лишь при осенних наблюдениях были внесены некоторые усовершенство вания в систему моста. Резисторы моста, взятые с большим положительным температурным коэффициентом, были хорошо подобраны по сопротивлениям и значениям этого коэффициен та. Система оказалась хорошо стабилизированной, что позво лило устранить из цепи алюминиевые пластинки, которые вво дились ранее для повышения ее устойчивости, и повысить на пряжение в мосту с 30 до 60 вольт. В результате чувствительность системы оказалась повышенной почти на порядок. Лишь в отдельных случаях повышенной нестабильности приходилось снова возвращаться к этим пластинкам. Предыдущие наблюдения показали, что резистор фиксирует не только истинное положение звезды в момент наблюдений, но и ее видимое положение, т. е. положение в прошлом, когда от нее Н. А. Козырев, В. В. Насонов вышел свет. Этот результат устанавливает, что воздействие через время осуществляется не только мгновенно, но и по тра ектории пришедшего к нам света. Такая возможность следует из геометрии четырехмерного мира Минковского и, значит, она является реальной геометрией нашего Мира. Но в геометрии Минковского один и тот же момент собственного времени осу ществляется и на траектории, по которой со звезды в будущем видно будет положение Земли в настоящий момент. Таким об разом, через физические свойства времени должно наблюдаться не только положение звезды в прошлом, но и в будущем, рас положенном, при равномерном движении звезды, симметрично относительно положения ее в настоящий момент. По отноше нию же к видимому изображению звезды должно наблюдаться сдвинутое на некоторую величину .1. ее истинное положение и сдвинутое на .2. = 2.1. ее положение в будущем. Теоре тическому обсуждению этого вопроса посвящена специальная статья [2]. Описанные же здесь наблюдения в основном были поставлены с целью найти эмпирическое подтверждение этому чрезвычайно ответственному выводу о возможности наблюдать будущее как уже существующую реальность. При известных собственном движении звезды . и параллак се . может быть рассчитана тангенциальная скорость: VТ = 4,74 , которая определяет с позиции Солнца сдвиг видимого положе ния звезды относительно истинного: .1., где t — время, за которое свет проходит расстояние R от звезды до Солнца. Выражая смещение в секундах дуги, из этих формул находим 2 . = —VТ = 3,16 . (1) .13 Для расчета же смещения, наблюдаемого с Земли, необходимо учесть еще аберрацию: .1. = .1. + A. (2) О некоторых свойствах времени… Величина A в этом выражении представляет собой аберра цию, взятую с обратным знаком, т. е. разность между средним и видимым, смещенным из-за аберрации, местом звезды. Обычно щель, за которой находился резистор, располагалась перпендикулярно суточному движению. Поэтому измеренные относительно щели положения звезды определяли смещения .. по прямому восхождению. Соответственно для их расчета по формуле (1) бралась компонента собственного движения ... Вблизи меридиана получалось вертикальное расположение ще ли, и поэтому рефракция, действуя вдоль резистора, не могла вносить ошибок в измерения. В наших первых измерениях этого рода [1] мы довольствовались определением ближайшего к звез де места неба, вызывавшего отклонение гальванометра, и не ис следовали далекие окрестности. Поэтому были получены смеще ния .1. и только у звезды . Per, для которой вместо предвычисленного значения .1. = 31. получилось 59., очевидно, бы ло измерено двойное смещение .2.. Вероятно, эта звезда име ет переменную активность и оказалась ослабленной в момент наблюдений. Теперь же, получив отклонение гальванометра на некотором расстоянии .1. от звезды, мы отодвигали звезду от щели еще дальше и при всех наблюдениях неизменно получа ли вторую точку неба, вызывавшую отклонение гальванометра. Результаты этих измерений приведены в табл. 1, которую мы дополнили и проверили только что выполненными измерения ми мая 1979 г. Смещения, рассчитанные по формулам (1) и (2), представле ны в табл. 1 столбцом .. . Сопоставление этого столбца со следую c щим показывает хорошее соответствие измеренных ве личин .1 .ob с предвычисленными. Замечательно, что вторая точка неба, на которую реагировал гальванометр с хорошей точ ностью, оказалась находящейся действительно на двойном рас стоянии от видимого изображения звезды: .2 = 2.1. При наблюдениях будущего .ob.ob скорость света и, следовательно, аберрация должны иметь знак, противоположный обычному. Поэтому аберрация не нарушает симметрию относительно по ложения звезды в настоящем и сохраняется условие двойного смещения по отношению к видимому положению звезды. Это особенно наглядно показывают наблюдения звезды . Per, для которой .. = 0 и все смещения вызваны только Н. А. Козырев, В. В. Насонов Таблица 1 Звезда m Sp А Дата . .. • .. . . c . 1 . ob . 2 . ob 10UMa 4.1 .9 13.04.78 . Leo 0. .071±5 .0. .436 .20. .29. ±1 .28. .57. F 5 1.3 0 .039±7 .0 .248 .20 .12 .32 ±4 .35 .70 7.04.78 .4 B 8 .24 ±4 .26 .50 8.05.79 . Boo 3.0 0 .016±7 .0 .115 .23 .20 .43 ±7 .50 .97 24.04.78 . Boo F 0 2.7 0 .013±7 .0 .049 .12 .20 .32 ±6 .35 .67 13.05.79 . Lyr К 0 0.14 0 .123±5 +0 .200 +5 .2 +3 ±0 +5 20.10.77 .18 A 0 .13 ±0 .12 .23 14.05.79 . Per 4.2 0 .084±5 +1 .266 +48 .17 +31 ±2 нет +59 22.10.77 G 0 23.10.77 . Рег 4.1 0 .012±5 0 .000 00 .20 +20 ±0 .27 .46 3.11.78 A 5 . 2 Aqr G 0 4.4 0 .013±5 +0 .204 +50 .11 +39 ±13 +42 +80 23.10.77 +38 F 2 29.10.78 . Peg 2.1– 0 .015±5 +0 .188 +39 .14 +25 ±13 +26 +60 20.10.77 –3.0 M 0 +35 29.10.78 О некоторых свойствах времени… одной аберра цией. Интересны еще наблюдения . Lyr, выполненные осенью и весной, при большом различии в значениях аберрации, которое привело даже к изменению знака измеренных значений .1.. Далекие объекты — галактики, шаровые скопления — име ют скорости на порядок больше скоростей звезд окрестностей Солнца. Было бы особенно убедительно обнаружить и изме рить соответствующие им большие смещения объектов. Такие наблюдения естественно было начать с туманности Андромеды М31. На рис. 1 Рис. 1. Положения в поле зрения гида видимых изобра жений туманности Андромеды М31, при которых она воз действует на резистор за щелью, при наблюдениях по . (слева) и по . (справа) показаны в поле зрения гида видимые положе ния туманности, при которых происходило действие на резис тор. Левое изображение на рисунке соответствует обычному по ложению щели, перпендикулярно суточному движению, когда наблюдалось смещение по .. Правое же отвечает наблюдениям смещения по склонению, при расположении щели вдоль суточ ной параллели. Наблюдения по прямому восхождению проводи лись неоднократно и в течение нескольких ночей. Измеренные смещения по ., т. е. разности положений (II–I) и (III–I), приве дены в табл. 2. Среднее смещение .1. получилось равным 140 делениям мик рометра гида. Умножая на 1,.35, находим .1. = –188.. Знак минус соответствует расположению изображений на рис. 1. Действительно, действие настоящего получается к западу от види мого Н. А. Козырев, В. В. Насонов Таблица 2 II . I III . I Среднее Дата 147 129 138 30.10.78 137 147 142 01.11.78 142 145 144 02.11.78 134 134 134 03.11.78 140 139 140 Среднее положения туманности (1). Для туманности в период на блюдений величина A в формуле (2) равнялась –16.. Следовательно .= –172., и компонента скорости по . V. = –256 км/с. .1 По склонению смещения туманности были измерены только одной ночью 4 ноября 1978 года. Они оказались значительно меньше смещений по .. На рис. 1 указаны отсчеты микромет ра при наведении нити на центр туманности, когда наблюда лась реакция гальванометра. Указан также отсчет при установ ке объекта на щель. Однако при таком положении туманности действия не наблюдалось. Оно возникало при сдвиге туманности к северу от щели на 17 делений = 23., что прекрасно соответствует величине рефракции 24. для момента наблюдений при ча совом угле t = 2h0m и зенитном расстоянии z = 70°. Это наблю дение убедительно показывает, что не свет вызывает действие; оно только совпадает с мировой линией распространения света в пустоте. При входе же в земную атмосферу свет сходит с этой мировой линии, но по которой продолжается действие време ни. Из приведенных на рис. 1 отсчетов микрометра получает ся: (II–I) = (III–I) = 25 делений = 34.. Аберрация по склонению с обратным знаком для времени этих наблюдений A = –13.. Следовательно, .. = +47. и V. = +71 км/с. Вместе с луче вой скоростью VR = –275 км/с впервые для галактик удалось определить полный вектор скорости движения. Его численная величина |V| = 384 км/с. При наблюдениях гальванометр реагировал на центральную область туманности значительного размера — порядка 1,.5. Поэтому приходилось оценивать и устанавливать на щели неко торое среднее положение, которое затем фиксировалось наве дением нити микрометра на центр видимого изображения. При этом оказалось, что максимальное действие вызывает не середи на актив О некоторых свойствах времени… ной области, а ее края. Поэтому представлялось очень важным получить для туманности полный профиль ее актив ности. Для этой цели было бы естественно вместо гальванометра ввести самописец. Однако проведенные ранее опыты показали, что идущие в самописце процессы, передаваясь по цепи, могут нарушить нормальную работу системы. Поэтому была сделана попытка вести запись отсчетов гальванометра при медленном перемещении туманности при расстроенном часовом механиз ме. Но эта предосторожность не сняла главного затруднения: за время около часа, необходимого для этих наблюдений, происхо дили случайные процессы, отклонявшие гальванометр сильнее, чем действие туманности. Поэтому на полученном графике бы ло трудно выявить относящийся к туманности профиль ее ак тивности. Некоторый приблизительный результат удалось все же получить выжиданием благоприятных обстоятельств. В та кие моменты, когда не менялись отсчеты гальванометра, а ту манность была в стороне, далеко от щели, ее быстро переводили на нить микрометра в разных его положениях и отмечали из менение показаний гальванометра. Таким путем был построен график, изображенный на рис. 2. На графике по оси ординат отложены эти изменения показаний гальванометра в делениях его шкалы при различных отсчетах микрометра, указанных на оси абсцисс. Замечательно, что отчетливо выделяются три предсказанных профиля, соответствующих прошлому, настоящему и будущему состояниям туманности. Разумеется, различие про Рис. 2. Профиль действия туманности Андромеды М31 по . при разных положениях центра ее видимого изобра жения. По оси ординат отложены изменения отсчета галь ванометра, а по оси абсцисс — соответствующие отсчеты микрометра Н. А. Козырев, В. В. Насонов филей целиком обусловлено ошибками измерений, так как за время около четырех миллионов лет, отделяющих крайние изо бражения, не могло произойти заметных изменений в состоянии туманности. Реальным же является повторяющееся на всех трех изображениях уменьшение активности около центра туманнос ти. Вероятно, там, где очень велика звездная плотность, проис ходит сильное поглощение активных свойств времени. Это об стоятельство подтверждается и наблюдениями шаровых скопле ний. На рис. 3 показан схематический профиль активности шарового скопления М2 в Водолее, представляющий результат многократных измерений. Отсчеты микрометра при максимальном действии шарового скопления на резистор, как и следовало ожидать, распались на три группы: 59.39 58.34 57.55 II. (59.11); I. (58.21); III. (57.31). 58.84 58.08 57.05 Каждая пара отсчетов, очевидно, относится к краям скопле ния. Надо полагать, что написанное в скобках, взятое из них среднее, определяет положение центра скопления. Получают ся следующие разности положений: (II–I) = 0,90; (I–III) = 0,90. Следовательно, . = +122. и .1. = +144., поскольку для времени наблюдений .1 (5–7 ноября) величина A = –12.. Отсюда находим тангенциальную скорость по .: V. = +210 км/с. Профиль, сходный с изображением на рис. 3, показало и большое скопление в Геркулесе М13. Значит, время действительно поглощается звездами, и заключение о том, что энергия звезд поддерживается воздействием времени, получило еще новое подтверждение. Но главный результат наших наблюдений относится не к физическим, а скорее к геометрическим свойствам времени. Выполненные наблюдения показали, что посредством вре мени может осуществлятьРис. 3. Схематический разрез ша-ся не только мгновенная связь, рового скопления М2 в Водолее, но и связь со скоростью света. построенный по его действию на резистор С этой скоростью связываются О некоторых свойствах времени… про шедшее и будущее объекта с настоящим моментом наблюдателя. Возможность наблюдать прошлое позволяет и распространение света, но только время открывает совершенно новую и неожиданную возможность изучать будущее как уже существующую реальность. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Астрометрия и небесная механика. — М.; Л.: [Б. и.], 1978. — С. 168–179. — (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7). 2. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л.: [Б. и.], 1980. — С. 85–93. — (Проблемы иссле дования Вселенной. Вып. 9). Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Н. А. Козырев АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕАЛЬНОСТИ ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ МИНКОВСКОГО1 На основе наблюдений, опубликованных в предыдущей статье настоя щего сборника, показано, что мир Минковского является не абстрактной схемой, изобретенной для краткой записи следствий специальной теории относительности, а отвечает действительности и описывает геометрию ре ального мира. Обсуждаются некоторые проблемы причинности, возникаю щие из-за возможности связей через время с будущим и прошедшим. Kozyrev N. A. Astronomical proofs of reality of four-dimensional geometry by H. Minkowski. On the basis of observations published in [3] it is shown that the H. Minkowski universe is not an abstract scheme invented for registration of consequences of the special (restricted) theory of relativity, but exists in reality and describes geometry of the existing world. Some problems of causality, appearing because of a possible connection between the past and future through time are discussed. Открытие Лобачевским неевклидовой геометрии показало, что реальность геометрии, т. е. соответствие ее со свойствами нашего Мира, можно установить только наблюдением и опы том, а не логическим заключением. Сам Лобачевский из астро номических наблюдений пытался определить, равна ли сумма внутренних углов треугольника 180° или она меньше, в соот ветствии с его геометрией, из которой следовало не нулевое, а некоторое конечное значение параллаксов бесконечно удален ных звезд. Опираясь на значения известных параллаксов, Ло бачевский пришел к выводу, что геометрия Евклида справед лива даже в масштабах звездных расстояний, а его геометрия остается лишь воображаемой, как он сам называл ее. Подобно этому исследованию, где были использованы электромагнитные волны, всякая другая мыслимая проверка 1 Опубликовано в сб. «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 9. — М.; Л., 1980. — С. 85–93. © Н. А. Козырев, 2008. Астрономическое доказательство реальности… аксиом геометрии воз можна только через физические свойства, которые могут быть внесены в пространство веществом или силовым полем. Точно так же и для изучения геометрических свойств времени, сущест вующего или независимо от пространства, или образующего с ним четырехмерное многообразие, необходимо внести в про межутки времени, измеряемые часами, некоторые физические свойства, благодаря которым возможно воздействие времени на вещество. Существование у времени физических свойств было доказано рядом лабораторных экспериментов [1] и астрономи ческих наблюдений [2]. Эффект воздействия времени на вещест во за секунду может служить мерой количества времени в этой единице или его плотности. Плотность времени в данном мес те пространства зависит от процессов, происходящих в окрест ностях этого места. Процессы, в которых идет возрастание эн тропии, увеличивают плотность времени, и они, следователь но, излучают время. Значит, плотность времени увеличивает ся при потере веществом организации. Уже из этого обстоя тельства можно заключить, что время несет в себе организа цию или негэнтропию, которая может быть передана другому веществу — датчику. Вблизи таких процессов повышается, на пример, упорядоченность кристаллической решетки, и поэтому, в частности, должна возрастать электропроводность резистора с положительным температурным коэффициентом. С помощью такого резистора, введенного в мост Уитстона, и оказалось воз можным проводить астрономические наблюдения посредством времени, плотность которого увеличена процессами, происходя щими на небесных объектах. Опыты показали, что законы гео метрической оптики, и в частности закон отражения, справедли вы и для времени. Поэтому оказалось возможным проводить эти астрономические наблюдения с помощью обычных телескопов-рефлекторов. В фокальной плоскости телескопа располагалась щель с зеркальными щечками, на которых было видно изобра жение звезды. Сразу за щелью находился рабочий резистор, вве денный в мост Уитстона. Изменение его электропроводимости вызывало нарушение равновесия моста, которое регистрировал гальванометр. Эта методика позволила осуществить исследова ние не просто трехмерной геометрии нашего пространства, но и четырехмерного многообразия, включающего в себя время. 134 Н. А. Козырев В представлении механики Ньютона время не зависит от пространства. Это обстоятельство можно показать геометрически, откладывая время по четвертой оси, перпендикулярной к пространственным координатным осям. Но этот геометрический при ем — только иллюстрация независимости времени, позволяющая строить графики движения, и не представляет реального объ единения пространства и времени в четырехмерное многообра зие. При таком представлении один и тот же момент времени наступает сразу для всего пространства. Значит, все пространст во, вся Вселенная проектируется на ось времени одной точкой и, следовательно, для времени не имеет размера. Поэтому измене ние плотности времени, вызванное процессом в какой-либо точ ке пространства, например, на звезде, должно произойти сразу во всем Мире, но только убывая с расстоянием обратно пропор ционально его квадрату. Следовательно, через время возможно дальнодействие, т. е. мгновенная связь. Этот вывод был доказан астрономическими наблюдениями, показавшими, что на резис тор в фокальной плоскости телескопа действует то место неба, где звезды не видно, но где она находится сейчас, в момент на блюдений. Это положение звезды легко рассчитать, если извест но ее собственное движение . и параллакс .. Эти данные позво ляют определить тангенциальную скорость звезды vТ в системе координат, связанной с Солнцем: vТ = 4,74 . (1) С позиции Солнца угловой сдвиг звезды .. от ее визуального положения, т. е. положения в прошлом, к положению в настоя щем определится выражением .. , (2) поскольку t есть время, необходимое свету для прохождения R — расстояния от звезды до Солнца со скоростью c. В дуговых се кундах формула (2) получает очень простое численное выраже ние: 2 ...• . —vТ км/с. (3) 3 Для наблюдателя на Земле к этому смещению надо добавить еще значение годичной аберрации звезды A: Астрономическое доказательство реальности… .. = .. + A. (4) По формулам (1), (3), (4) и можно рассчитать истинное положение звезды в момент наблюдений по отношению к ее види мому положению. Сопоставление этих расчетов с результатами наблюдений должно быть решающим экспериментом для наших представлений о свойствах времени. Соответствующие наблюдения были выполнены осенью 1977 г. на 50-дм рефлекторе Крымской астрофизической об серватории (масштаб 8. в мм) [3]. По отсчетам гальванометра наблюдалось изменение сопротивления резистора, введенного в мост Уитстона и находившегося за щелью в фокальной плоскости телескопа. Для восемнадца ти звезд, по отношению к видимому изображению звезды, было измерено микрометром положение резистора, при котором галь ванометр показывал уменьшение его сопротивления. Для всех этих звезд отклонение наблюдавшихся положений от расчетных оказалось порядка ширины щели 0,25 мм, т. е. 2.. Лишь для звезды . Per вместо расчетного значения .. = 31. ± 2 получи лось 59., что удалось объяснить дальнейшими наблюдениями. При этих исследованиях щель располагалась перпендикулярно суточному движению, и сдвиг звезды измерялся только по пря мому восхождению. Поэтому вблизи меридиана рефракция ис ключалась тем, что она могла внести ошибки только вдоль щели и, следовательно, вдоль резистора. Совершенно неожиданным оказалось, что резистор реагирует не только на истинное положение звезды, но и тогда, когда на щели оказывается ее видимое изображение. Сразу же было по казано, что это обстоятельство не связано со светом, проникав шим через щель на резистор. Действительно, это действие види мого изображения сохранялось и тогда, когда большое зеркало телескопа было закрыто дюралевой крышкой толщиной около 2 мм. При этом несколько ослаблялся эффект, но в той же сте пени, как ослаблялось и действие истинного положения звезды. Кроме того, при повороте щели на 90°, когда при наблюдениях в меридиане получалось ее горизонтальное расположение, ста ло очевидным, что на резистор действует не световое изображе ние, смещенное рефракцией, а то положение, которое занимала бы звезда при отсутствии атмосфе 136 Н. А. Козырев ры. Значит, и этот эффект вызван воздействием через время, которое может передавать ся не только мгновенно, но и со скоростью света. Следователь но, существует связь времени с пространством, и представление классической физики о независимости времени оказалось непра вильным. Геометрия же, связывающая пространство и время в единое четырехмерное многообразие, была разработана Минковским в соответствии с преобразованием Лоренца и другими следствиями специальной теории относительности Эйнштейна. В теории относительности промежутки времени dt и прост ранства dr не инвариантны, а зависят от относительной скорос ти координатных систем. Инвариантом же является некоторая образованная из них величина ds: ds2 = c2dt2 – dr2 . (5) Инвариантность этого выражения может иметь геометрическую интерпретацию как инвариантность интервала четырехмерного многообразия с координатами: ict, x, y, z, где i — мнимая единица. Этот четырехмерный мир Минковского может пред ставлять собой реальный мир, в котором живем мы, или может быть только абстрактным построением, изобретенным для прос того вывода преобразований Лоренца. С точки зрения реаль ности такого мира, все, что может произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоящем. Постараемся теперь из этих представлений прийти к выводам, которые можно проверить астрономическими на блюдениями. Формулу (5) для интервала можно переписать в следующем виде: ds2 = dt2(c2 – и2), (6) где u = dr/dt представляет собой скорость движения объекта относительно данной системы координат. При u = 0 ds = cdt. Следовательно, интервал является собственным временем систе мы, которое отсчитывают покоящиеся часы. Будучи инвариан том, интервал и есть то понятие, которое заменяет независимое от пространства время классической физики. Изменение физи ческих свойств интервала должны воспринимать наши датчики. Моменты собственного времени, как материальные нити, связы вают центр действия с объектами, Астрономическое доказательство реальности… воспринимающими это дейст вие. Передача возможна только через одну и ту же нить, т. е. через один и тот же момент. Таким образом, связь через время возможна лишь при условии ds = 0. В мире Минковского, как видно из формулы (6), это условие будет осуществляться в трех случаях: I. dt = 0, II. u = +c и III. u = –с. (7) На рис. 1 изображены эти три возможных канала связи. Там представлены ось времени ict и одна пространственная ось x, на которой расположена звезда и в начале координат Земля. Пунктиром показана мировая линия звезды, неподвижной от носительно Солнца, т. е. среднего положения Земли. Случай I соответствует возможности наблюдать звезду в настоящий момент, случай II — в прошлом, когда от нее вышел видимый сейчас свет, и III представляет возможность наблюдать звезду в будущем, когда к ней пришел бы посланный сейчас с Зем ли световой сигнал. Таким образом, возможность мгновенной связи через время не противоречит геометрическим свойствам мира Минковского — мира, который полностью воспроизводит все выводы теории относительности. Вместе с тем теория отно сительности была создана Эйнштейном из физических сообра жений на основе постулата о невозможности дальнодействия, т. е. невозможности мгновенной связи. Наши же наблюдения [3] показали, что дальнодействие осуществляется в природе. Сле довательно, строгое обоснование теории относительности дает не аргументация Эйнштейна, а геометрия четырехмерного мира Минковского. Однако едва ли бы удалось найти эту геометрию без полученных Эйнштейном физических выводов. Вторая возможность наблюдений посредством времени соответствует обычной астрономической практике — наблюдать объ Рис. 1. Три случая возможной связи через время в мире Мин- ковского 138 Н. А. Козырев ект в прошлом, отодвинутом от нас на то время, которое тре буется свету, чтобы прийти к наблюдателю. С точки зрения земного наблюдателя, момент времени перемещается с той же скоростью, как и свет. Но при входе в земную атмосферу свет, из-за рефракции, сходит с мировой линии u = c, по которой продолжается действие времени. Раз действие времени свобод но от рефракции, то не может быть и дрожаний изображения, что особенно важно при астрометрических наблюдениях. Что касается аберрации, то она должна быть такой же, как и у све та. Действительно аберрация не связана с особыми свойствами света, а является следствием смещения мировой линии u = c, происходящего из-за поворота координатных осей при переходе к системе с другой скоростью. Значит, расчет сдвига положе ния I по отношению к положению II можно проводить по тем же формулам (1), (3), (4), а сама задача определения этих от носительных положений не требует учета рефракции. Итак, геометрия Минковского полностью объясняет результаты наших наблюдений. Но кроме наблюдавшихся действий звезды в положениях прошлом и настоящем она предсказыва ет еще возможность наблюдений будущего положения звезды, согласно случаю III выражения (7). При постоянной скорости движения, положения в прошлом и в будущем должны распо лагаться симметрично относительно положения в настоящем. Действительно, согласно (4), этот сдвиг для прошлого равен –.. = –(..+A), а для будущего +.. = (..+А), посколь ку знак аберрации A меняется в соответствии с выражением (7) при перемене знака c. Таким образом, на датчик должно быть действие от звезды в трех точках неба: 1) совпадающей с точ ностью до рефракции с видимым изображением звезды; 2) сдви нутой от этого места на .1. = ..• + A и 3) сдвинутой от него же на .2. = 2.1.. По-видимому, с этим двойным смещением и пришлось столкнуться при упомянутых выше наблюдениях звезды . Per. Отсутствие же ее действия в положении .1. по казывает, что эта звезда имеет переменную активность, которая сильно ослабла в настоящее время. Но, конечно, такой фунда ментальный вывод, как возможность наблюдений звезды или чего-либо другого в будущем, как реальное, уже существующее явление, а не как прогноз, требовал постановки специальных и тщательных наблюдений. Астрономическое доказательство реальности… Эти наблюдения были проведены нами с В. В. Насоновым на 50-дм рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории в два периода: весной и осенью 1978 г. Для каждой из шести наблюдавшихся звезд было отмечено три положения, при которых происходило действие на резистор, с одинаковым расстоянием между ними, равным предвычисленной величине .1.. Но особенно убедительными были наблюде ния туманности Андромеды (М31) и шарового скопления М2 в Водолее. Так, для туманности Андромеды, по ее действию на резистор, удалось получить три профиля, разделенных проме жутком в 190. (по .), что соответствует скорости v = –260 км/с. По . скорость получилась значительно меньше: v = +71 км/с. Таким образом, вместе с лучевой скоростью, впервые для га лактик, удалось определить полный вектор скорости движения. Шаровое скопление тоже показало три действовавших изобра жения, разделенных расстоянием в 122. (v = +210 км/с). Все эти наблюдения и их результаты излагаются подробно в другой статье. Мир Минковского оказался не математической схемой, а реальной геометрией нашего Мира. В этом мире будущее уже существует, и поэтому не удивительно, что его можно наблюдать сейчас. Казалось бы, что при строгой детерминированности за конов природы такая возможность не дает ничего нового, по скольку будущее может быть рассчитано и предсказано с любой степенью точности. Однако возможность наблюдать содержит существенно новое явление физического воздействия будущего системы на ее настоящее. Например, на рис. 1 будущее звезды по линии III — . может воздействовать на Землю, а отсюда по мгновенной связи . — I может изменить и состояние звезды в настоящий момент. Такую возможность создают физические свойства времени, потому что благодаря им события не только существуют во времени, но и происходят с его участием. Таким путем время вносит в Мир свои свойства и освобождает его от жесткого детерминизма Лапласа. Если же нельзя точно пред сказывать будущее, то возможность его наблюдать становится не тривиальной и может вызвать в настоящем такие измене ния, которые нарушат это будущее. Надо полагать поэтому, что изображение будущего всегда размыто, и его можно наблюдать с той же отчетливостью, как прошлое, 140 Н. А. Козырев только при обратимых явлениях, как, например, в движении звезд. Это означает, что судьба существует не с полной безусловностью. В нее можно вносить поправки, как это сделал в знаменитом сказании Ве щий Олег, отказавшись от коня, от которого его все же, хоть и косвенно, постигла смерть, предсказанная кудесником. Сказанное здесь о будущем имеет значение и для прошлого. Ведь наше настоящее является для него будущим, и, значит, посредством времени можно вносить поправки не только в бу дущее, но и в прошлое. Настоящее же образовалось причинно из того прошлого, которое было без наших поправок, и, следо вательно, эти поправки не могут повлиять на него и будущее. Хотя через время и возможно воздействие на прошлое, но оно не может оказать влияния на ход дальнейших событий. Возможность будущим вызывать явления в настоящем означает обращение причинной связи, которое будет воспринимать ся как телеологическая направленность. Поэтому кроме основ ного вопроса познания «почему» становится законным и вопрос «для чего». При обращении причинных связей должно обра щаться и обычное явление раздробления причины на много численные следствия, вызывавшее рост энтропии. Из-за этого может возникнуть тенденция стягивания к единству, к росту организованности и уменьшению энтропии. Поэтому активное участие времени должно оживлять мир и противодействовать его тепловой смерти. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Kozyrev N. A. On the possibility of experimental investigation of the properties of time // Time in Science and Philosophy. — Prague: Academia, 1971. — P. 111–132. 2. Козырев Н. А. Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени // Вспыхивающие звезды: Труды симпозиума, приурочен ного к открытию 2,6-м телескопа Бюраканской астрофизической обсерватории, Бюракан, 5–8 октября 1976 года. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1977. — С. 209–227. 3. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Астрометрия и небесная механика. — М.; Л., 1978. — С. 168–179. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева СПИСОК ТРУДОВ Н. А. КОЗЫРЕВА (звездочкой отмечены статьи, вошедшие в «Избранные труды» [105]; кружочком — статьи, вошедшие в настоящее издание) 1. Козырев Н. А. Наблюдения солнечных протуберанцев в 1923– 1924 гг. // Мироведение. — 1924. — Т. 13, № 2 (47). — С. 181–184. 2. Kosirev N., Ambarzumian V. Eine Methode der Bestimmung der Hohe der Sonnenfackeln nach der Veranderung ihrer Helligkeit // Astronomische Nachrichten. — 1925–1926. — Band 226, Nr. 5406. — S. 93–96. 3. Maltzew W. Beobachtungen der Mondfinsternis am 14. August 1924 auf der Sternwarte des Wissenschaftlichen Instituts von P. Leshaft und der Russischen Gesellschaft der Liebhaber der Weltkunde (Mirowedenije) in Leningrad // Astronomische Nachrichten. — 1926. — Band 227, Nr. 5438. — S. 237–240. — [Сооб щение о наблюдениях, производившихся совместно с Н. А. Козыревым, чье имя упомянуто в авторском указателе на с. 427]. 4. Ambarzumian V., Kosirev N. Uber die Beschaffenheit der sichtbaren Sonnenoberflache // Zeitschrift fur Physik. — 1926. — Band 39, Нeft 1. — S. 54–68. 5. Kosirev N., Ambarzumian V. Uber die Abhangigkeit zwischen ...dh und der Temperatur in den au.eren Schichten der Sonne // Astronomische Nachrichten. — 1926–1927. — Band 229, Nr. 5477. — S. 85–90. 6. Kosirev N., Ambarzumian V. Uber die Temperatur der Sonnenoberflache // Astronomische Nachrichten. — 1927. — Band 230, Nr. 5501. — S. 89–92. 7. Ambarzumian V., Kosyrew N. et al. Beobachtungen der Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927 // Astronomische Nachrichten. — 1927. — Band 230, Nr. 5519. — S. 431–432. Список трудов Н. А. Козырева 8. Ambarzumian V. A., Kosirev N. A. Some Remarks on the Theory of Radiative Equilibrium in the Outer Layers of the Stars (in reference to the work of Professor E. A. Milne) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 1927. — Vol. 87, No. 3. — P. 209–215. 9. Ambarzumian V. A., Kosirev N. A. Radiative Equilibrium in Inner Layers of Stars // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 1927. — Vol. 87, No 8. — P. 651–655. 10. Ambarzumian V., Kosirev N. Uber die Integralgleichung des Strahlungsgleichgewichts // Zeitschrift fur Physik. — 1928. — Band 47, Нeft 7/8. — S. 602–607. 11. Kosirev N. A., Ambarzumian V. A. The Structure of the Outer Layers of the Stars // Astronomische Nachrichten. — 1928. — Band 232, Nr. 5563. — S. 321–336. 12. Ambarzumian V. A., Kosirev N. A. On the Temperature within the Sun-spots // Astronomische Nachrichten. — 1928. — Band 233, Nr. 5575. — S. 107–112. 13. Kosirev N. A. Einige Bemerkungen uber die Methode der Untersuchung der au.eren Schichten der Sterne nebst Anwendung auf die Frage des Aufbaus dieser Schichten bei . Tauri // Astronomis che Nachrichten. — 1929. — Band 236, Nr. 5641. — S. 9–12. 14. Амбарцумян В. А., Козырев Н. А. Замечания по пово ду работы В. А. Костицына «К вопросу о лучистом равновесии звездных атмосфер» // Астрономический журнал. — 1929. — Т. 6, вып. 1. — С. 79–80. 15. Kosirev N. A. Uber eine Methode der Losung von Hills Gleichung // Astronomische Nachrichten. — 1930. — Band 239, Nr. 5735. — S. 401–410. 16. Козырев Н. А. О постановке спектрографических исследований солнечных пятен при КИСО: [Тезисы доклада] // Бюллетень Комиссии по исследованию Солнца. — 1932. — № 1. — С. 18–19. 17. Козырев Н. А., Амбарцумиан В. А. Температура солнечных факелов // Бюллетень Комиссии по исследованию Солнца. — 1932. — № 2. — С. 11–12. Список трудов Н. А. Козырева 18. Ambarzumian V., Kosirev N. On the spectrum of . Cassiopeiae // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1932. — № 1. — С. 12–14. 19. Kosirev N. Note on the structure of sunspots // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1932. — № 2. — С. 3–5. 20. Ambarzumian V., Kosirev N. Note on the Continuous Spectrum of Solar Faculae // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1932. — № 2. — С. 6. 21. Kosirev N., Ambarzumian V. Bemerkung uber das Spektrum von . Cassiopeiae // Astronomische Nachrichten. — 1932. — Band 246, Nr. 5888. — S. 171. 22*. Ambarzumian V., Kosirev N. Uber die Massen der von den neuen Sternen ausgesto.enen Gashullen // Zeitschrift fur Astrophysik. — 1933. — Band 7, Heft 4. — S. 320–325. — Рус. пер.: О массах газовых оболочек, выброшенных новыми звездами // Амбарцумян В. А. Научные труды: В 2 т. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1960. — Т. 1. — С. 72–77. 23. Kosirev N. Note on the Depth of Sunspots // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1933. — № 6. — С. 3–9. 24. Козырев Н. А. Спектрофотометрия // Курс астрофизики и звездной астрономии: В 2 ч. / В. А. Амбарцумян и др.; под ред. Б. П. Герасимовича. — Ч. 1: Методы астрофизических и астрофотографических исследований. — [Б. м.]: ОНТИ. Гос. техникотеоретическое издательство, 1934. — Гл. 4. — С. 266–314. 25*. Kosirev N. A. Radiative Equilibrium of the Extended Photosphere // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 1934. — Vol. 94, No. 5. — P. 430–443. 26. Козырев Н. А. О лучевом равновесии земной атмосферы // Труды Bсесоюзной Конференции по изучению стратосферы, Ленинград, 31 марта – 6 апреля 1934 г. — Л.; М.: Изд-во АН СССР, 1935. — С. 453–456. 27. Eropkin D. I., Kozirev N. A. Spectrophotometry of the Night Sky and Zodiacal Light // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1935. — № 13. — С. 21–25. Список трудов Н. А. Козырева 28. Kosirev N. A., Eropkin D. I. Spectrophotometry of Aurora Borealis with Special Reference to the Sunlit Aurorae // Циркуляры Главной Астрономической Обсерватории в Пулкове. — 1936. — № 18. — С. 25–29. 29. Козырeв Н. А. Задачи наблюдений солнечной короны // Мироведение. — 1936. — Т. 25, № 3. — С. 61–64, 96. 30. Козырев Н. А. Тезисы диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии» / Ленинградский государственный университет. — Л.: [Б. и.], [1947]. — 4 с. 31°. Козырев Н. А. Внутреннее строение звезд на основе наблюдательных данных // Вестник Ленинградского университета. — 1948. — № 11. — С. 32–35. 32*. Козырев Н. А. Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1948. — Т. 2. — С. 3–43. 33*. Козырев Н. А. Возможная асимметрия в фигурах планет // Доклады АН СССР. — 1950. — Т. 70, № 3. — С. 389–392. 34. Козырев Н. А. Возможная асимметрия в фигурах планет // Природа. — 1950. — № 8. — С. 51–52. 35*. Козырев Н. А. Теория внутреннего строения звезд и источники звездной энергии // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1951. — Т. 6. — С. 54–83. 36*. Козырев Н. А. О внутреннем строении больших планет // Доклады АН СССР. — 1951. — Т. 79, № 2. — С. 217–220. 37. Козырев Н. А. Новая неолитическая стоянка, обнаруженная в Ленинградской области // Советская археология. — 1952. — Т. 16. — С. 299–301. 38. Козырев Н. А. О свечении ночного неба Венеры // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1954. — Т. 12. — С. 169–176. 39. Козырев Н. А. Молекулярное поглощение в фиолетовой части спектра Венеры // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1954. — Т. 12. — С. 177–181. Список трудов Н. А. Козырева 40. Козырев Н. А. Объяснение цвета Марса спектральными свойствами его атмосферы // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1955. — Т. 15. — С. 147–152. 41. Козырев Н. А. О присутствии в атмосфере Земли и других планет неотождествленной молекулы атмосферы Венеры // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1955. — Т. 15. — С. 160–168. 42*. Козырев Н. А. Люминесценция лунной поверхности и интенсивность корпускулярного излучения Солнца // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1956. — Т. 16. — С. 148–158. 43. Козырев Н. А. Спектральные исследования планет земной группы на 50-дюймовом рефлекторе Крымской обсерватории // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1956. — Т. 16. — С. 215–216. 44. Kozyrev N. A. On the absorption bands of unknown origin // Les Molecules dans les Astres. Communications presentees au septieme Colloque International d’Astrophysique tenu a Liege les 12, 13 et 14 juillet 1956. Extrait des Memoires in8° de la Societe Royale des Sciences de Liege. — Serie 4, Тome 18, Fascicule 1. — Cointe-Sclessin (Belgique): Institut d'Astrophysique Universite de Liege Memoires 8°, Nr. 386, 1957. — P. 147. 45. Козырев Н. А. О ходе времени нашего мира: Отчет о докладе на очередной сессии Отделения физико-математических наук АН СССР, состоявшейся 14–15 мая 1957 г. в Институте физических проблем имени С. И. Вавилова // Вестник АН СССР. — 1957. — № 7. — С. 74–75. 46*. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Пулково: [Б. и.], 1958. — 90 с. 47*. Козырев Н. А. О некоторых свойствах атмосферы Марса по спектрофотометрическим наблюдениям 1956 года // Известия Крымской астрофизической обсерватории. — 1958. — Т. 18. — С. 61–65. 48. Козырев Н. А. О вулканической деятельности на Луне // Астрономический циркуляр. — 1958. — № 197. — С. 4. Список трудов Н. А. Козырева 49*. Козырев Н. А. Вулканическая деятельность на Луне // При рода. — 1959. — № 3. — С. 84–87. 50. Kozyrev N. A. Vulkanicka cinnost na Mes..ci // Pokroky matematiky, fysiky a astronomie. — 1959. — Rocn..k 4, c..slo 6. — S. 704–708. 51. Козырев Н. А. Лунный вулкан // Знание — сила. — 1959. — № 3. — С. 18–19. 52. Kozyrev N. A. Observation of a volcanic process on the Moon // Sky and Telescope. — 1959. — Vol. 18, No. 4. — P. 184–186. 53. Kozyrev N. A. [Letter] // Sky and Telescope. — 1959. — Vol. 18, No. 10. — P. 561. 54. Козырев Н. А. [Выступление в дискуссии] // Труды Второго съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества, Ленинград, 25–31 января 1955 г. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 49. 55. Козырев Н. А. Замечание к статье Т. А. Положенцевой «О состоянии кратера Альфонс до начала извержения 3 ноября 1958 г.» // Известия комиссии по физике планет. — 1961. — Вып. 3. — С. 49. 56. Козырев Н. А. Ночное свечение нижних слоев атмосферы Венеры // Астрономический циркуляр. — 1961. — № 225. — С. 4–6. 57. Козырев Н. А. Загадка «утренней звезды» // Наука и жизнь. — 1961. — № 5. — С. 27–28. 58. Козырев Н. А. На Венеру, в космос! // Нева. — 1961. — № 5. — С. 163–165. 59. Козырев Н. А. Ночное свечение нижних слоев атмосферы Венеры // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1962. — Т. 22, вып. 5, № 170. — С. 132–135. 60. Козырев Н. А. О существовании вулканической деятельности на Луне // Вопросы вулканизма: Труды Первого Всесоюзного вулканологического совещания, Ереван, 23 сентября – 2 октября 1959 г. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 72–73. 61. Kozyrev N. A. Physical Observations of the Lunar Surface // Physics and Astronomy of the Moon / Edited by Z. Kopal. — N. Y.; L.: Academic Press, 1962. — Chapter 9. — P. 361–383. Список трудов Н. А. Козырева 62. Kozyrev N. A. Spectroscopic proofs for existence of volcanic processes on the Moon // The Moon: [Proceedings of] Symposium No. 14 of The International Astronomical Union held at Pulkovo observatory near Leningrad, December 1960. — L.; N. Y.: Academic Press, 1962. — P. 263–271. 63. Козырев Н. А. Спектральные доказательства существования вулканических процессов на Луне // Новое о Луне: Доклады и сообщения на Международном симпозиуме по исследованию Луны, Пулково, 6–10 декабря 1960 г. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 199–208. 64. Козырев Н. А. Вулканическая активность кратера Аристарх на Луне // Астрономический циркуляр. — 1963. — № 274. — С. 1–2. 65. Козырев Н. А. Загадка кратера Аристарх // Известия. — 1963. — № 57. — 8 марта. — С. 4. 66. Тайны кратера Аристарх: [Беседа с астрономом Н. А. Козыревым] / Записал Л. Владимиров // 3нание — сила. — 1963. — № 3. — С. 27. 67. Kozyrev N. Volcanic Phenomena on the Moon // Nature. — 1963. — Vol. 198, No. 4884. — P. 979–980. 68*. Козырев Н. А. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств времени // История и методология естественных наук. Вып. 2: Физика. — М.: Изд-во Московского университета, 1963. — С. 95–113. 69. Козырев Н. А. Ссылка на мои исследования неправильна // Техника — молодежи. — 1963. — № 3. — С. 26. 70. Kozyrev N. The atmosphere of Mercury // The Journal of the British Astronomical Association. — 1963. — Vol. 73, No. 8. — P. 345–346. 71. Kozyrev N. A. The atmosphere of Mercury // Sky and Telescope. — 1964. — Vol. 27, No. 6. — P. 339–341. 72. Козырев Н. А. Спектральные признаки существования снега и льда в атмосфере Марса // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1964. — Т. 23, вып. 5, № 175. — С. 72–74. Список трудов Н. А. Козырева 73. Козырев Н. А. Спектральные признаки выхода молекулярного водорода в районе кратера Аристарха на Луне // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1964. — Т. 24, вып. 1, № 177. — С. 99–101. 74*. Козырев Н. А. Неизведанный мир // Октябрь. — 1964. — № 7. — С. 183–192. 75*. Kozyrev N. A. Volcanism on the planets // Tectonophysics. — 1964–1965. — Vol. 1, No. 5. — P. 451–454. 76. Kozyrev N. An unexplored world // Soviet Life. — 1965. — № 11 (November). — P. 27, 43–45. 77. Козырев Н. А. Свечение ночного неба Венеры. (Тезисы доклада) // Вопросы астрофизики (исследование атмосфер Венеры и Марса). — Киев: Наукова думка, 1965. — С. 12– 13. — (Республиканский межведомственный сборник. Серия «Астрономия и астрофизика»). 78. Козырев Н. А. Цвет Марса, как результат оптических свойств его атмосферы. (Тезисы доклада) // Вопросы астрофизики (исследование атмосфер Венеры и Марса). — Киев: Наукова думка, 1965. — С. 91–92. — (Республиканский межведомственный сборник. Серия «Астрономия и астрофизика»). 79. Козырев Н. А. Спектральные исследования вулканических явлений на Камчатке // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1966. — Т. 24, вып. 4, № 180. — С. 76–82. 80. Kozyrev N. A. Physical peculiarities of the components of double stars // Colloque “On the evolution of double stars”, Uccle (Belgique), 29 aout – 2 septembre 1966: Comptes rendus / Union Astronomique Internationale (IAU). — [S. l.]: [S. n.], 1967. — P. 197–202, 212, 252. — (Communications / Observatoire Royal de Belgique; Serie B, No. 17). 81. Kozyrev N. A. Possibility of experimental study of the properties of time // Joint Publication Research Service / Department of Commerce (USA). — 1968. — JPRS 45238. — 2 May. — 29 p. 82. Козырев Н. А. Водяной пар в кольце Сатурна и его тепличный эффект на поверхности планеты // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1968. — № 184. — С. 99–107. Список трудов Н. А. Козырева 83*. Козырев Н. А. Особенности физического строения компонент двойных звезд // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1968. — № 184. — С. 108–115. 84. «…Вселенной внутренняя связь»: [Интервью Н. А. Козырева] / Записал А. Харьковский // Техника — молодежи. — 1968. — № 12. — С. 16–18. 85*. Козырев Н. А. Путь в космос // Нева. — 1969. — № 12. — С. 167–169. 86. Козырев Н. А. Красное пятно внутри лунного кратера Аристарх 1 апреля 1969 г. // Астрономический журнал. — 1970. — Т. 47, вып. 1. — С. 179–181. 87. Kozyrev N. A. Relationships of tectonic processes of the Earth and Moon // Geological Problems in Lunar and Planetary Research: Proceedings of AAS/IAP Symposium Held at Huntington Beach, California, January 1968 and February 1969, and at Las Vegas, Nevada, April 1968 / Edited by J. Green. — Tarzana (California): The AAS Publication office, 1971. — P. 213– 227. — (An American astronautical society publication. AAS science and technology series; Vol. 25). 88*. Козырев Н. А. О связи тектонических процессов Земли и Луны // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. — 1971. — № 186. — С. 81–87. 89. Козырев Н. А. Общий пульс Земли и Луны // Техника — молодежи. — 1971. — № 4. — С. 50–51. 90*. Kozyrev N. A. On the possibility of experimental investigation of the properties of time // Time in Science and Philosophy. — Prague: Academia, 1971. — P. 111–132. 91. Kozyrev N. A. On the interaction between tectonic processes of the Earth and the Moon // The Moon: [Proceedings of] Symposium No. 47 of The International Astronomical Union held at University of Newcastle-upon-Tyne, England, 22–26 March 1971. — Dordrecht (Holland): D. Reidel Publishing Company, 1972. — P. 220–225. 92. Козырев Н. А. Атмосфера Меркурия по наблюдениям прохождения его по диску Солнца 10 ноября 1973 г. // Астрономический циркуляр. — 1974. — № 808. — С. 5–6. Список трудов Н. А. Козырева 93. Визитная карточка Меркурия: [Интервью Н. А. Козырева] / Интервьюировал В. Береславский // Ленинградская правда. — 1974. — № 79. — 4 апреля. — С. 4. 94. Kozyrev N. A. East-West asymmetry of Saturn’s Ring // Astrophysics and Space Science. — 1974. — Vol. 27, No. 1. — P. 111–116. 95. Козырев Н. А. Внутреннее строение Юпитера // Астрономический журнал. — 1977. — Т. 54, вып. 2. — С. 372–377. 96*. Козырев Н. А. Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени // Вспыхивающие звезды: Труды симпозиума, приуроченного к открытию 2,6-м телескопа Бюраканской астрофизической обсерватории, Бюракан, 5–8 октября 1976 года. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1977. — С. 209–227. 97°. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Астрометрия и небесная механика. — М.; Л.: [Б. и.], 1978. — С. 168– 179. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). 98°. Козырев Н. А. Описание вибрационных весов как прибора для изучения свойств времени и анализ их работы // Астрометрия и небесная механика. — М.; Л.: [Б. и.], 1978. — С. 582– 584. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). 99°. Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л.: [Б. и.], 1980. — С. 76–84. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 9). 100°. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л.: [Б. и.], 1980. — С. 85–93. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 9). 101*. Козырев Н. А. Время и жизнь // Тезисы докладов VI Украинской республиканской конференции по бионике. — Ужгород: [Б. и.], 1981. — С. 145–146. Список трудов Н. А. Козырева 102. Козырев Н. А. Время как физическое явление // Моделирование и прогнозирование в биоэкологии: Сборник научных трудов. — Рига: Изд-во Латвийского университета, 1982. — С. 59–72. 103*. Козырев Н. А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени // Еганова И. А. Аналитический обзор идей и экспериментов современной хронометрии. — Новосибирск, 1984. — С. 92–98. — Деп. в ВИНИТИ 27.09.84, № 6423-84Деп. 104*. Козырев Н. А. О воздействии времени на вещество // Физические аспекты современной астрономии. — Л.: [Б. и.], 1985. — С. 82–91. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 11). 105. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. — 447 с. 106*. Козырев Н. А. Природа звездной энергии на основе анализа наблюдательных данных // Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. — С. 191– 204. 107*. Козырев Н. А. Человек и Природа // Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. — С. 401–409. 108. Козырев Н. А. Человек и Природа // Terminator [Терминатор, журнал, г. Санкт-Петербург]. — 1994. — № 1. — С. 37–42. 109. Козырев Н. А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени // Светоград [газета, г. Владивосток]. — 2002. — № 9. — С. 8–9. — [С сокращениями]. 110. Kozyrev N. Sources of Stellar Energy and the Theory of the Internal Constitution of Stars // Progress in Physics. — 2005. — Vol. 3 (October). — P. 61–99. Составил Л. С. Шихобалов Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева III. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. А. КОЗЫРЕВА В РЕТРОСПЕКТИВЕ А. П. Левич СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ Н. А. КОЗЫРЕВА1 Обзор работ Н. А. Козырева и его последователей выполнен с позиции субстанциональной концепции времени. Обзор содержит описание опытов по детектированию гипотетического «потока времени» с помощью крутильных весов, резисторов, фотоэлементов, пьезоэлементов, ртутных термометров, термопары, химических реакций, неупругого взаимодействия твердых тел, гироскопов, микроорганизмов, высших растений. Levich A. P. A substantial interpretation of N. A. Kozyrev’s conception of time. N. A. Kozyrev’s works and works of his followers are reviewed from the standpoint of substantional time conception. The review includes description of experiments aimed at detecting the hypothetical «time flow» with the help of: torsion balances, resistors, photocells, piezoelectric elements, mercury thermometers, thermocouples, chemical reactions, inelastic interactions of solids, gyroscopes, microorganisms and higher plants. 1. О СУЩЕСТВОВАНИИ «ПОТОКА ВРЕМЕНИ» Выдающийся астроном и естествоиспытатель Н. А. Козырев ввел в динамическое описание Мира новую, обладающую «активными свойствами» сущность, не совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с пространством-временем в обычном его понимании. Трактовка этой сущности трудна не только для интуитивного и логического понимания, но и для вербального описания, поскольку подходящий аппарат понятий или образов для новых 1 © А. П. Левич, 2008. Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 153 представлений еще не сформировался. Исследователи по-разному «прочитывают» Н. А. Козырева, по-разному расставляют акценты и выделяют ракурсы видения предмета. Естественно, возникают несовпадающие интерпретации козыревских представлений. Так, И. А. Еганова раскрывает взгляды Н. А. Козырева, вводя «метавзаимодействие », которое «представляется охватывающим в целом весь материальный мир и несущим способ существования всех проявлений материи путем саморегулирования в едином мировом процессе» [7. С. 2], при этом не исключается, что «существует некоторый материальный носитель (некоторая материальная среда), с помощью которого непосредственно осуществляется «превращение » причины в следствие» [7. С. 32]. С. М. Коротаев (см. его обзор в настоящем сборнике) делает акцент в концепции времени Н. А. Козырева на причинной природе фундаментальной необратимости, признавая при этом и то, что его причинная механика есть конструкция субстанционального времени. Автор настоящего обзора предлагает взглянуть на идеи Н. А. Козырева предпочтительно с позиций их субстанциональной интерпретации. Н. А. Козырев [13. С. 96] постулирует, что время «является грандиозным потоком, охватывающим все материальные процессы во Вселенной, и все процессы, происходящие в этих системах, являются источниками, питающими этот общий поток». Он говорит об интенсивности, или плотности, этого потока, об энергии, что несет поток, о его излучении или поглощении, о прямолинейности его распространения, об отражении от препятствий или о поглощении его веществом… По Н. А. Козыреву, «время втекает в систему через причину к следствию» [43. С. 118]. «Получается впечатление, что время втягивается причиной и, наоборот, уплотняется в том месте, где расположено следствие… В каждом процессе Природы может затрачиваться или образовываться время» [43. С. 129]. Поэтому возникают основания для отождествления потока Козырева с некоторым субстанциональным потоком, источником которого, по Козыреву, являются любые неравновесные, необратимые мировые процессы (под ними подразумеваются, по-видимому, процессы, сопровождающиеся изменениями энергии и термодинамической энтропии систем). Доводы, убедившие Н. А. Козырева в существо 154 А. П. Левич вании потока времени, частично умозрительны, но в основном добыты в результате многолетних экспериментов. Подробное обсуждение опытных материалов содержится в следующих разделах. Н. А. Козырев обращает внимание на резкое противоречие между вторым началом термодинамики, приближающим тепловую и радиационную деградацию Вселенной, и отсутствием каких-либо следов равновесия в наблюдаемом разнообразии Вселенной. Он подчеркивает, что «попытки объяснить отсутствие тепловой смерти… были оторваны от той реальной Вселенной, которую наблюдает астроном. Дело в том, что отдельные небесные тела и их системы так изолированы друг от друга, что для них тепловая смерть должна заметно приблизиться, прежде чем произойдет вмешательство сторонней системы. Поэтому деградированные состояния систем должны бы преобладать, а вместе с тем они почти не встречаются. И задача состоит не только в том, чтобы объяснить неравновесность Вселенной в целом, она имеет значительно более конкретный смысл — понять, почему отдельные системы и сами небесные тела продолжают жить, несмотря на короткие срок и релаксации» [13. С. 96]. Возможны различные гипотезы, «спасающие» второе начало термодинамики. Например, сохранение изолированности Вселенной и расположение текущего момента космологического времени не настолько далеко от «начальной» флуктуации (сингулярность, катаклизм), чтобы следы деградации были достаточно заметны, т. е. «смерть» отодвигается на далекое будущее. Н. А. Козырев предлагает альтернативный вариант: Вселенная и ее подсистемы не изолированы, т. е. необходимое условие действия второго начала термодинамики отсутствует; «в природе существуют постоянно действующие причины, препятствующие возрастанию энтропии» [12. С. 3]. Необходимым источником неизолированности системы как раз и является поток Козырева. «Проблема преодоления тепловой смерти Мира теснейшим образом связана с проблемой происхождения свечений Солнца и звезд» [12. С. 4]. «Интересно, что даже такой конкретный вопрос — почему светятся Солнце и звезды, т. е. почему они не находятся в тепловом равновесии с окружающим их пространством, не может быть решен в рамках известных физических законов. Этот вывод следует из анализа астрономических данных. Для значительного Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 155 числа звезд известны их радиусы, массы и светимость, т. е. расход энергии в единицу времени. Зная массу и радиус, мы можем оценить не только среднюю плотность, но и давление внутри звезды. Для идеального газа из отношения этих величин можно определить и температуру внутри звезды. Сопоставление полученных таким образом температур и плотностей доказывает, что внутри звезд, за исключением белых карликов, вещество действительно является идеальным газом. Светимость звезды должна зависеть от ее размеров и условий теплоотдачи, которые определяются в конечном счете температурой и плотностью. Поэтому светимость должна быть некоторой определенной функцией радиуса и массы звезды. В пространстве с осями координат — светимость, масса, радиус — звезды должны располагаться на некоторой поверхности, уравнение которой определяется условиями теплоотдачи. Допустим теперь, что внутри звезды идут процессы теплообразования, зависящие от физических условий, например, термоядерные реакции, которые компенсируют теплоотдачу звезды. Тогда теплообразование будет равняться светимости звезды и зависеть от массы и радиуса по закону, отвечающему данной реакции. В пространстве — светимость, масса, радиус — получается вторая поверхность, на которой должны располагаться звезды. При условии теплового равновесия звезды могут существовать только на линии пересечения построенных поверхностей теплоотдачи и теплообразования. На самом же деле расположение реальных звезд в пространстве получается не по линии, а по некоторой поверхности в довольно значительной области. Таким образом, поверхности теплоотдачи и теплообразования тождественно совпадают. Это указывает, что внутри звезд нет специальных источников энергии. При таких условиях срок жизни звезд, вычисленный Гельмгольцем и Кельвином, получается слишком коротким: для Солнца около тридцати миллионов лет. В действительности же Солнце, по достоверным геологическим данным, живет значительно дольше этого срока» [13. С. 96]. И. А. Еганова [7. С. 4–5] комментирует это так: «К сожалению… работы Н. А. Козырева, в которых прежде всего детально анализировался вопрос о том, существуют ли в звездах необходимые физические условия для соответствующих термоядерных реакций, не были восприняты и потому не смогли оказать влияния 156 А. П. Левич на дальнейшее развитие идей в этой области: тогда все были “зачарованы” термоядерными циклами Г. Бете (1968). Первый ощутимый удар по сложившимся представлениям о термоядерных источниках звездной энергии нанесли… первые результаты брукхейвенских экспериментов Р. Дэвиса по обнаружению солнечных нейтрино — признака термоядерной природы солнечной энергии. Пришлось признать, что “даже строение звезд главной последовательности мы понимаем хуже, чем думали” (Д. Шама, 1973. С. 16), что «в звездах могут существовать и другие источники энергии» (В. В. Соболев, 1975. С. 479). Возникли другие предположения относительно природы звездной энергии, см., например, литературу, цитируемую по этому поводу в статье Е. С. Мэкси (1982). Стали известны и другие крупные неувязки в теории строения и эволюции звезд, основанной на термоядерных реакциях. Они связаны с рядом современных геологических и палеоклиматических данных, а также с обнаруженными 160-минутными колебаниями Солнца (А. Б. Северный, 1983). Однако последние результаты группы Р. Дэвиса, фиксирующие поток электрических нейтрино, хотя и в 3–4 раза ниже предсказаний теории… не вызывают у многих физиков необходимости пересмотра идеи о термоядерной природе солнечной энергии (Ю. С. Копысов, 1983; Р. Дэвис, 1983; Б. М. Понтекорво, 1983)… В такой ситуации работы Н. А. Козырева (1948, 1951) по-прежнему сохраняют свою актуальность как вскрывающие внутреннюю противоречивость идеи о термоядерной природе звездной энергии». Таким образом, по Козыреву, “звезды являются машинами”, черпающими энергию из «потока времени». Поток Козырева обнаруживается в многочисленных механических явлениях. Необратимые процессы (например, в экспериментах Н. А. Козырева это деформация тел, удары воздушной струи о препятствия, работа песочных часов, поглощение света, трение, горение, некоторые виды деятельности наблюдателя, изменение температуры тел, изменение агрегатного состояния вещества, растворение или перемешивание веществ, увядание растений, несветовое излучение астрономических объектов), по мнению экспериментаторов, излучая или поглощая козыревский поток, поворачивают коромысло или диск крутильных весов. Оказывается при этом, что поток может экранироваться и поглощаться веществом, Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 157 а также отражаться. Неупругие процессы в твердых телах меняют их вес, а для упругих тел меняются количественные характеристики упругости. Меняется вес волчков при условии включения вращающегося тела в дополнительный процесс, например вибрацию, нагревание или охлаждение, пропускание электрического тока. Многие особенности фигуры и климата как Земли, так и других планет объясняются влиянием диссипативных процессов на планеты как на гигантские гироскопы. На поток, сопутствующий неравновесным процессам, реагируют параметры и немеханических датчиков: величина сопротивления резисторов, уровень столба ртути в термометрах, частота колебаний кварцевых пьезоэлементов, электрический потенциал термопары, вязкость воды, работа выхода электронов в фотоэлементах, скорости химических реакций, параметры роста растений и бактерий. Величины эффектов зависят от энергетических характеристик индуцирующих процессов, от географической широты места проведения эксперимента (для механических опытов), от времени года, протекания поблизости от датчиков дополнительных активных неравновесных процессов, от каких-то иных нерегулярных и не всегда ясных условий опыта. По мнению И. А. Егановой [7. С. 10], целый ряд явлений, наблюдавшихся независимо от Н. А. Козырева, обнаруживает влияние фоновых неравновесных процессов на датчики, аналогичные тем, что испытывал Н. А. Козырев: «…так называемый кинетобарический эффект (Peschka, 1979), результаты опытов Дж. Пиккарди (25-летние наблюдения за скоростью осаждения хлористого висмута) и С. В. Тромпа (наблюдения за скоростью оседания эритроцитов) (Мэкси, 1982), фликер-шум (Жвирблис, 1983; Герценштейн, 1983), результаты наблюдений удлинения периода колебания крутильного маятника во время полного солнечного затмения 1970 г. (Saxel, Allen, 1971) и аналогичные результаты метрологов В. С. Казачка, О. В. Хаврошкина и В. В. Циплакова (1977), повторивших эти опыты во время солнечного затмения 1976 г., результаты А. Шаповалова (1973) по трехлетним наблюдениям темнового тока фотоумножителя »; см. также обсуждение некоторых из указанных эффектов в работах Н. А. Козырева [21, 43]. Добавим, что козыревские потоки могут оказаться и той универсальной космофизической причиной, которая обусловливает 158 А. П. Левич макроскопические флуктуации, проявляющиеся в одинаковой форме гистограмм для совершенно разных процессов — от биохимических реакций до радиоактивного распада — в одновременных опытах, разделенных порою тысячами километров [39], тем более что в экспериментах Н. А. Козырева с коллегами большое место занимает непосредственная регистрация (и применение для астрономических измерений) потоков неэлектромагнитной и некорпускулярной природы, исходящих от планет, звезд, галактик, звездных скоплений и туманностей. Следует отметить, что взгляды Н. А. Козырева с трудом укладываются в рамки существующих физических представлений. Величины эффектов в его опытах невелики: дополнительные силы в механических опытах составляют 10–4–10–5 величины веса тела, участвующего в измерении; относительное изменение в работе немеханических датчиков, обязанное потоку Козырева, имеет порядок 10–6–10–7 измеряемой величины; для крутильных весов эффект поворота может достигать нескольких десятков градусов, что соответствует силам, составляющим 10–6–10–7 величины уже действующих в системе сил. Вот как Н. А. Козырев иллюстрирует трудности обнаружения скрытых дополнительных источников энергии звезд, связанные с локальной малостью эффектов: «Получилась ситуация, аналогичная той, в которой оказался бы физик лаборатории, оторванной от Земли и находящейся в глубинах космоса. Едва ли он натолкнулся бы в своих опытах на действие сил тяготения. Вместе с тем эти силы определяют не только всю динамику космических тел, но и их внутреннее строение. Аналогия здесь заключается в том, что, несмотря на огромную потерю энергии, звезда представляет собой удивительный по совершенству термоc. Например, вещество Солнца при температуре внутри него порядка десяти миллионов градусов может остывать, в соответствии со шкалой Гельмгольца–Кельвина, только на один градус за три года! Ничтожный приток энергии, необходимый для компенсации такого расхода, едва ли мог бы обратить на себя внимание в лабораторных условиях» [18. С. 210]. «Результаты опытов показывают, что организующее… свойство времени оказывает на системы влияние, очень малое в сравнении с обычным разрушающим ходом их развития. Поэтому неудивительно, что это… на Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 159 чало было пропущено в системе наших научных знаний. Но, будучи малым, оно в природе рассеяно всюду, и поэтому необходима только возможность его накопления…» [21. С. 71]. В принципе возможно объяснение наблюдаемых эффектов Козырева более прозаическими причинами, нежели влияние «потока времени» (конвективные потоки, влияние изменения температуры, наведенные электрические или магнитные поля и т. д.). Н. А. Козырев старался проанализировать роль посторонних причин в своих экспериментах, например, возможным механизмам появления эффектов при взвешивании вибрирующих тел на рычажных весах им посвящена отдельная статья. Но у его оппонентов всегда могут возникнуть возражения в связи с неанализировавшимися факторами. К тому же читатель справедливо ожидает, что подробный анализ погрешностей, которые могли бы превратить наблюдаемые эффекты в досадные артефакты, составляет заботу автора. Однако на настоящий момент не существует ни конкретного опровержения экспериментальных результатов Н. А. Козырева, ни последовательного объяснения их обычными физическими факторами, возникает лишь справедливое сомнение в однозначности интерпретаций опытного материала. Судя по опубликованным данным, к настоящему времени некоторые из экспериментов Н. А. Козырева воспроизведены и подтверждены группой новосибирских исследователей (Лаврентьев и др. [26–28]). Г. Xаясака (Hayasaka) и С. Такеучи (Takeuchi) [41] при взвешивании гироскопов также обнаружили эффекты, аналогичные козыревским (по-видимому, не подозревая о работах российского коллеги). Работа японских экспериментаторов вызвала жесткую дискуссию в физических журналах. Ни французские (Quinn, Picard [46]), ни американские (Faller et al. [40], Nitschke, Wilmarth [44]), ни японские (Imanishi et al. [42]) оппоненты не обнаружили эффектов облегчения веса гироскопов, сходных с теми, что получили Н. А. Козырев и Г. Xаясака с С. Такеучи. Козыревская постановка опытов с гироскопами (подробности см. в разд. 2.11 настоящго обзора) требует обязательного участия взвешиваемого гироскопа в дополнительных необратимых процессах типа вибраций, распространения теплоты или электрического тока. Г. Xаясака и С. Такеучи подчеркивают, что и в их опытах присутствовала ме 160 А. П. Левич ханическая вибрация гироскопа, причем инструментально обеспечивалось гашение вибраций с помощью «подкладывания под гироскоп подушки из пенообразного полиуритана». Впрочем, и в экспериментах, в которых эффекты Козырева не обнаружены, применялись как пружинные подвесы (Faller et al. [40]), так и полиуритановая пена для гашения вибраций (Quinn, Picard [46]); упоминания о необратимых процессах в двух других работах отсутствуют. Желанию повторить или продолжить непростые козыревские опыты, по-видимому, мешает трудность восприятия его работ, в которых, к сожалению, не сделана попытка адаптировать самобытные идеи и терминологию к существующим нормам научного истэблишмента. Научные воззрения Н. А. Козырева не раз вступали в противоречие с парадигмальными установками его коллег-оппонентов. Это не помешало ему сделать выдающиеся открытия в астрономии, в частности, предсказать и обнаружить вулканизм на Луне. Может быть, интуиция не обманула нашего неординарного современника и в предвидении субстанциональной природы течения Времени? 2. ДАТЧИКИ КОЗЫРЕВА И ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОТОКА (НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 2.1. Крутильные весы «Совершенным оказался… вариант крутильных весов с резкой неравноплечностью коромысла. Точка нити подвеса была взята рядом с большим грузом, масса которого раз в десять превышала массу малого груза, укрепленного на длинном плече коромысла. Это длинное плечо представляет собой длинную гибкую стрелку с грузом на конце порядка одного грамма. Коромысло подвешивалось на капроновой нити диаметром 30 мкм и длиной 5–10 см. Вся эта система помещалась под стеклянным колпаком, откуда можно откачать воздух. Окружавшая колпак металлическая сетка создавала защиту от возможных электростатических воздействий… Любой же необратимый процесс, осуществляемый вблизи весов, вызывает поворот стрелки в направлении либо на процесс, либо в противоположную сторону, в зависимости от характера процес Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 161 са. Например, остывание ранее нагретого тела вызывало поворот стрелки на это тело, а холодное, постепенно согревающееся тело отклоняло стрелку в противоположную сторону. Оказалось, что на весы действуют самые разнообразные необратимые процессы: растворение солей, сжатие или растяжение тел, простое перемешивание жидких или сыпучих тел и даже работа головы человека» [43. С. 130–131]. «Наблюдавшиеся повороты весов происходили на десятки градусов, что соответствовало силам порядка 10–3–10–4 дин. Таким образом, при весе коромысла в несколько граммов, его повороты были вызваны силами, составляющими 10–6–10–7 от действующих в системе сил» [18. С. 217]. Астрономические наблюдения с крутильными весами «проводились в фокусе Кудэ телескопа. При таких наблюдениях весы могли оставаться неподвижными и стоять на прочном фундаменте. Звезда проектировалась через стеклянную крышку футляра на его дно около длинного конца коромысла, и затем ее свет перекрывался черной бумагой… Некоторые астрономические объекты действительно вызывали надежные, многократно повторенные отклонения весов. На риc. 1 показан пример регистрации отклонения весов при наблюдении звезды . Cas на телескопе РМ-700. Столбцы с обозначением «0» отмечают промежутки времени, когда действие Рис. 1 162 А. П. Левич звезды на весы было снято. Несмотря на то, что эти наблюдения проводились при сравнительно благополучных условиях, дрейф нулевого положения весов из-за окружающих процессов был очень значительным. Однако на фоне этого дрейфа совершенно отчетливо выступает действие звезды, отклонившее весы на уголa .. . 5°. Приблизительно такой же эффект показал знаменитый источник рентгеновского излучения Cyg X-1. Приведем теперь сводку всех астрономических наблюдений, проведенных с крутильными весами. В нее внесены только те объекты, которые наблюдались неоднократно. 1. Объекты, не показавшие отклонения весов: .. = 0°. Звезды: . Agl, . Aur, . Boo, . Cyg, . Her, . Ori, . Tau, . Сет, . Cas, 61 Cyg. Цефеиды: . Agl, S Sge. Пульсар CP 1133. Другие объекты: шаровое скопление М 13; открытые скопления: Ясли, х Per; туманности Лиры и Ориона, галактики М 82 и Сейферта NGC 1275, а из планет — Сатурн. 2. Малые отклонения: .. = 2–3°. Галактики: М 81, скопление галактик в Virgo NGC 4594, туманность Андромеды. 3. Значительные отклонения: .. = 3–5°. . CMa, . Leo, . Cas, белые карлики: W 1346, Hert z3, z43, источник Cyg X—1 и галактический центр. 4. Большое отклонение дает . CMi: .. = 9° как среднее из 14 наблюдений. 5. Изменяющиеся отклонения. Луна дает независимые от ее фазы, крайне нерегулярные .., в пределах от 0 до 4°. Венера показала еще более сильные изменения ..: от 0 до 12°)) [18. С. 218–219]. Вместо неравноплечного коромысла в крутильных весах может быть использован сплошной однородный диск, подвешенный за центр. «На стеклянную крышку футляра с диском был положен толстый экран с отверстием над точкой подвеса диска. Благодаря такой защите можно было действовать процессом только на точку подвеса. При осуществлении процессов… диск поворачивается… Для успеха опытов необходима возможно большая однородность материала диска… Поэтому применялись легкие диски из прессованного, не прокатанного картона. На диске недопустима даже черта, и для фиксации Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 163 поворота приходилось ограничиваться небольшой отметкой на его крае» [18. С. 220]. «При испарении ацетона над точкой подвеса получился поворот диска на несколько градусов… Ясного понимания действия этого прибора не удалось достигнуть» [21. С. 65]. «Вероятно, при астрономических наблюдениях диск имеет преимущества в сравнении с несимметричными крутильными весами: при работе с диском звезду надо проектировать на совершенно определенную точку его подвеса» [18. С. 220]. «Во время затмения поверхность Луны на короткое время — порядка сотни минут — охлаждается от 100° C до –120° C и вновь разогревается до прежней температуры… Во время частного, но с большой фазой (Ф = 0,86) лунного затмения с 13 на 14 марта 1979 года такие наблюдения были проведены … Во время затмения диск… находился в достаточно стабильных условиях полуподвального помещения. Отсчеты поворота диска … проводились через пять, десять минут» [21. С. 65]. На риc. 2 приведены углы положения марки, нанесенной на диск. Построенные графики показывают, что изменение отсчетов появилось действительно только после наибольшей фазы, когда началось разогревание участков лунной поверхности, освобожденных от земной тени. Второе изменение хода показаний получилось при выходе Луны из полутени, когда на лунной поверхности стало восстанавливаться нормальное солнечное освещение» [21. С. 65]. Рис. 2 Следующие две цитаты взяты из доклада В. В. Насонова «Время физическое и жизнь Природы» [32. С. 3, 4, 15], прочитанного 6 декабря 1985 г. на Общемосковском семинаре по изучению проблем времени в естествознании в Московском университете. В. В. Насо 164 А. П. Левич нов — активный участник многих опытов Н. А. Козырева и ближайший его соратник. Н. А. Козырев отмечал: «Работа В. В. Насонова придала опытам высокую степень надежности…» [43. С. 119]. «О лабораторных опытах с растениями следует рассказать подробнее. Опыты проводились на крутильных несимметричных системах, в которых стрелки из жасмина, бамбука и стекла были подвешены на капроновых нитях, а также и на крутильном диске из плотной бумаги. Системы были заключены в жестяные цилиндрические кожухи с герметично установленным сверху стеклом для наблюдения. В опытах участвовали многие растения (яблоня, груша, липа, каштан, клевер, одуванчик, мятлик и другие), произрастающие на территории Пулкова и сорванные в разное время года. Методика эксперимента была следующей: растения приносились в лабораторию, раскладывались на столе, каждое отдельно, выдерживались некоторое время и после этого клались вершиной или срезом у края крутильных весов на расстоянии около 30° от направления стрелки (или условного индекса диска) поочередно с той и другой стороны от нее… В подавляющем большинстве опытов растения давали отклонения крутильных весов и диска, но повторения результатов добиваться не удавалось. Значения этих эффектов отличались не только количественно, но и по знаку. Контрольный процесс — испарение ацетона с ватки — всегда показывал… отклонение стрелки весов в сторону отталкивания, а вращение диска — по часовой стрелке… Значения эффектов от растений в разное время года колебались от 1–2° до почти полного оборота, при этом знак эффекта мог быть различным… В первый момент после срыва растение… вызывает отклонение стрелки весов в сторону от растения. На срезе и вершине растения знак эффекта остается одинаковым, а количественные значения отличаются мало. Во второй период… стебель продолжает отталкивать стрелку крутильных весов почти с той же силой и интенсивностью (всегда ровно и умеренно), а вершинка начинает притягивать ее очень активно, иногда пульсирующими толчками… Например, ветка яблони в цвету накануне сброса лепестков может дать эффект притяжения порядка 250–300° в течение 5–10 мин. Обычный эффект отталкивания для ветки яблони лежит в пределах 10–30° и проявляется примерно за то же время… В 1983 году у пулковских яблонь был отмечен Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 165 осенний период повышения активности. Но известно, что яблони именно в этот период закладывают основу урожая будущего года. Действительно, урожай яблок в Пулкове в следующем году был очень высоким. Осенние наблюдения… 1984 года такой активности у яблонь не показали, и лишь отдельные растения дали урожай яблок летом… Характерно, что значительное увеличение количества растений в опыте практически… не повышает значения эффекта ». «Было установлено… что обычная деятельность человека мало изменяет состояние измерительных систем… В болезненном состоянии человек очень активно взаимодействует с измерительными системами, причем действие это начинается значительно раньше того момента, когда человек замечает свое заболевание. Были случаи, когда мы с Н. А. Козыревым устанавливали свои простудные заболевания за 1–2 дня до того момента, когда начиналось недомогание и поднималась температура тела. Особенно сильное воздействие на измерительные системы оказывает человек в состоянии эмоционального возбуждения. Например, при чтении текста любимого “Фауста” Николай Александрович мог отклонять стрелку крутильных весов до 40 и более градусов. В то же время математические операции в уме отклонения стрелки, как правило, не показывали». 2.2. Резисторы «У резистора, находящегося рядом с обычным лабораторным процессом, таким, как испарение ацетона на вате, растворение сахара в воде и т. п., наблюдалось относительное изменение сопротивления в шестом или пятом знаке или даже в четвертом в случае резистора с особо высоким температурным коэффициентом» [21. С. 62]. «Была найдена… простая физическая система, основанная на изменении… электрического сопротивления проводников. Эти изменения регистрировались… гальванометром по схеме мостика Уитсона… Чтобы соблюдалось условие наибольшей чувствительности мостика, все его четыре сопротивления были взяты равными внутреннему сопротивлению гальванометра… На мостик подавалось стабилизированное напряжение 30 В, при котором одно деление шкалы гальванометра отвечало изменению сопротивления 166 А. П. Левич на 1,4 . 10–2 Ом, что составляет 3 . 10–6 относительного измерения. Для удвоения эффекта сопротивления, взятые в мостике накрест, располагались рядом, образуя две пары, каждая из которых занимала площадь 15 . 15 мм2 . Во избежание температурных влияний они были помещены в картонную трубку с деревянными заглушками, которая была вставлена внутрь трех дюралевых трубок, закрытых крышками тоже из дюраля. Против каждой пары сопротивлений в дюралевых трубках было просверлено отверстие диаметром 15 мм, заклеенное бумагой. При этих условиях показания гальванометра даже в башне телескопа были достаточно устойчивыми. Все процессы, излучавшие время, вызывали уменьшение сопротивления, а обратные процессы его увеличивали в пределах нескольких делений шкалы, что соответствует относительному изменению порядка 10–5–10–6» [18. С. 222–223]. Н. А. Козырев поясняет [18. С. 214–215]: «Процессы, увеличивающие энтропию там, где они происходят, излучают время. Это, например, такие процессы, как разогрев тела, таяние льда, испарение жидкостей, растворение в воде различных веществ и даже увядание растений. Противоположные же им процессы — например, остывание тела, замерзание воды — поглощают время…». «Астрономические наблюдения с этим прибором были осуществлены на телескопе МТМ-500 в 1976 г. Изображение звезды проектировалось на бумагу одного из отверстий трубки… Свет звезды, как обычно, устранялся тонким экраном. На риc. 3 изображены результаты наблюдения трех ночей… Рисунок показывает, что Сатурн, как и на крутильных весах, не вызывал эффекта… Звезда же .Leo в соответствии с прежними наблюдениями… показала совершенно отчетливое действие на прибор. Марс, как и другие планеты земной группы, дает переменный эффект…» [18. С. 224]. «Разность между истинным и видимым положением звезды позволяет вычислить ее параллакс при известном собственном движении. Соответствующие наблюдения были проведены на 50-дюймовом рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории в октябре 1977 г. Воздействие времени регистрировалось по изменениям электропроводности резистора… Результаты наблюдений приведены в табл. I, в которой сопоставлены наблюденные смещения истинных положений звезд с предвычисленными. Сканиро Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 167 Рис. 3 вание Луны этим методом показало высокую активность кратера Альфонс как раз в том месте, где 3 ноября 1958 г. наблюдалось истечение газов. Активный очаг обнаруживает и внутренний склон кратера Аристарх» [23. С. 168]. «Мост Уитсона строился на основе металлопленочных резисторов r1, r2, r3, r4 (риc. 4)… с сопротивлениями 5,6 кОм, имевшими положительный температурный коэффициент 1,5 .10–4 … Для выравнивания плеч моста на входе со стороны источника питания включался магазин сопротив лений… Лабораторные опыты показали, что стабильность показаний гальванометра значительно улучшается, если в мост внести пластинки из алюминия объемом в несколько кубических сантиметров так, как это показано на риc. 4 (a2 и a4)…» [23. С. 172–173]. «Эта методика без существенных изменений применялась и при наблюдениях 1978 г. (табл. 1), проведенных весной… и осенью, при осенних наблюдениях были внесены некоторые усовершенствования в систему моста. Рис. 4 168 А. П. Левич Резисторы моста, взятые с большим положительным температурным коэффициентом, были хорошо подобраны по сопротивлениям и значениям этого коэффициента. Система оказалась хорошо стабилизированной, что позволило устранить из цепи алюминиевые пластинки… и повысить напряжение в мосту с 30 до 60 В. В результате чувствительность системы оказалась повышенной почти на порядок» [24. С. 77]. Эксперименты Н. А. Козырева с использованием в качестве датчика металлопленочного резистора повторены в последние годы. Таблица 1 Звезда Расчет Наблюдение Ошибка . And .41±4 .38 3 . Cas 1 0 .1 . Cet .23 .26 .3 . Tau .7 .5 2 O2 Fvi .48 .50 .2 . Cma .7 .5 2 . Gem .16±1 .19 .3 . Gem .17±1 .20 .3 . Cmi .12 .12 0 Venus 36 37 1 . Lir 3 5 2 . Peg 12±2 14 2 .2 Arg 39±13 40 1 . Peg 25±13 26 1 10 UMa .29±1 .28 1 . Leo .32±4 .35 .3 . Leo .24±4 .26 .2 . BOO .43±7 .50 .7 . BOO .32±6 .35 .3 Смещения астрономических объектов в секундах, наблюдаемые с помощью активных свойств времени и рассчитанные согласно каталогу тригонометрических параллаксов Дженкинса. Ошибки, составляющие разности наблюдений и расчетов, имеют, как правило, величину 2–3., т. е. порядок ширины щели [23, 24] Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 169 Ни одного факта, противоречащего наблюдениям Н. А. Козырева о дистанционном воздействии звезд на резистор, не обнаружено [27]. Имеет место воздействие истинного положения Солнца на резистор, находящийся в фокальной плоскости телескопа-рефлектора [26]. Многочисленные нетривиальные аномалии были обнаружены и при сканировании звездного неба датчиком Козырева в виде металлопленочного резистора в специальной приемной системе [28]. 2.3. Фотоэлементы «Два возможно более одинаковых фотоэлемента были укреплены на внутренней стороне крышек, закрывающих трубку, в середину которой через отверстие была вставлена лампочка карманного фонаря. Плюс одного фотоэлемента присоединялся к минусу другого, и между этими соединениями был включен гальванометр… с ценой одного деления 2 . 10–9 A. Полное равенство работы фотоэлементов, при котором гальванометр не показывал тока, достигалось диафрагмированием падавшего на них света от лампочки. При этих условиях гальванометр показал, что действительно происходит изменение работы фотоэлемента, когда вблизи него осуществляется некоторый процесс. Наблюдавшиеся отклонения гальванометра были порядка нескольких делений его шкалы. Следовательно, при токе от фотоэлементов солнечной батареи около 1 мА относительное изменение работы фотоэлемента составляло 10–5–10–6. Все процессы, которые отталкивают стрелку крутильных весов и излучают время, ослабляли работу фотоэлемента, процессы же, поглощающие время, способствовали его работе» [18. С. 222]. 2.4. Пьезоэлементы «В лаборатории была исследована еще одна система, основанная на изменении упругих свойств пластинки кварца, по изменению частоты ее собственных колебаний. Сравнивались частоты колебаний двух таких пластинок, заключенных в отдельные футляры с откачанным воздухом, собственная частота которых составляла около 11 Мгц. Оказалось, что под действием процессов, излучающих время, частота колебаний увеличивается на величину порядка 170 А. П. Левич одного герца, что составляет 10 относительного изменения. Однако эта система оказалась очень нестабильной, и не удавалось добиться возможности ее практического применения» [18. С. 224]. 2.5. Ртутный термометр «При исследовании влияния времени на электропроводность резистора в качестве стандартного процесса… применялось испарение ацетона на расстоянии 10–15 см от излучаемого резистора. Однако процесс испарения может оказать влияние на резистор… и самым тривиальным образом, благодаря понижению температуры, происходящему при испарении. Чтобы учесть этот эффект охлаждения, была сделана попытка прямых измерений температуры в окрестностях испаряющегося ацетона посредством ртутного термометра Бекмана с ценой деления шкалы в 0,01 град. Первые опыты без тепловой защиты показали падение температуры на несколько сотых градуса, достаточное, чтобы вызвать почти все наблюдавшиеся изменения электропроводности резистора. Однако и при теплоизоляции резистора термометр продолжал показывать практически то же падение температуры. Это удивительное на первый взгляд обстоятельство показало, что термометр реагировал не на изменение температуры, а на излучение времени при испарении ацетона, которое… вызывало сжатие ртути. Дальнейшие опыты, проведенные с большой осторожностью, подтвердили это заключение. Картонная трубка, в которую входила часть термометра с резервуаром ртути, была окружена ватой и опущена в стеклянную колбу. Пробный процесс осуществлялся вблизи колбы, а отсчет высоты ртути в капилляре определялся по температурной шкале из другой комнаты через закрытое окно. Высота ртути уменьшалась при растворении сахара в воде устоявшейся температуры и увеличивалась, когда вблизи термометра помещалась сжатая заранее пружина (риc. 5)… относительные изменения объема и плотности ртути оказались того же порядка, что и относительные изменения электропроводности резисторов… Термометр Бекмана должен реагировать и на астрономические явления, хотя, конечно, нет никакой возможности применять его в башне телескопа. Однако можно надеяться, что в закрытом помещении с постоянной температурой удастся заметить его реакцию Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 171 Рис. 5 на такие близкие к Земле и интенсивные явления, как, например, лунное затмение. Во время затмения поверхность Луны за короткое время — порядка сотни минут — охлаждается от 100 до –120°С и вновь разогревается до прежней температуры. Первый процесс сопровождается поглощением времени… на Земле этот процесс не должен оказывать заметного действия. Второй же процесс — разогрева поверхности — сопровождается излучением времени, которое может быть зарегистрировано на Земле системой достаточной чувствительности. Во время частного, но с большей фазой (Ф = 0,86) лунного затмения… такие наблюдения были проведены с помощью термометра Бекмана… Во время затмения… термометр находился в достаточно стабильных условиях полуподвального помещения. Отсчеты… показаний термометра производились через пять, десять минут… Построенные графики (риc. 6) показывают, что изменение отсчетов Рис. 6 172 А. П. Левич появилось действительно только после наибольшей фазы, когда началось разогревание участков лунной поверхности, освобожденных от земной тени» [21. С. 63–65]. 2.6. Термопара «Из-за большой площади активного слоя резистора нельзя достигнуть высоких точностей… измерений… и возникла необходимость создать такие детекторы, которые позволили бы увеличить точность измерений на порядок выше. К тому же из-за большой инерции резисторов мостиковая схема не могла обеспечить автоматической записи результатов измерений. Длительные поиски таких детекторов привели нас к системам на основе контактных пар двух металлов в качестве детекторов. Базовым их двух металлов является медь… а парным к ней металл, способный к сверхпроводимости (ниобий, свинец, олово). Наилучшие результаты в процессе эксплуатации в лаборатории показали пары на основе олова и меди… автоматическая запись по звезде . Boo была получена в 1981 г.» (риc. 7) [32. С. 17]. Рис. 7 Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 173 Лабораторные «наблюдения проводились по следующей методике. Контактная пара с площадью контакта 0,02 мм2 и длиной вставки олова около 15 см и ее сопротивлением 0,55 Ом устанавливалась на лабораторном столе на высоте 5 см. Для защиты от внешних влияний вокруг нее создавался замкнутый объем из пакетов пластинок, а лицевая часть объема, свободная от экранов, была закрыта двумя слоями ватманской бумаги. Действия процесса (испарение ацетона с ватки) производилось с расстояния 10 см. При этом количество ацетона не превышало 4–5 капель. Второй контакт системы от действия этого процесса был перекрыт системой плоских зеркал с алюминиевым покрытием. Расстояние между контактами — спаями с медью — было установлено в 12 см. За счет градиента температур комнатного уровня в местах расположения этих контактов системы сФ давалась естественным путем термоэдс порядка нескольких микровольт. До начала опыта система выдерживалась в рабочем состоянии до тех пор, пока не стабилизировалась полностью ее запись на самописце. Затем устанавливался источник воздействий и на бумаге самописца производилась запись изменений, происходящих в системе под действием испарения ацетона (риc. 8). …Время полного проявления причинных взаимодействий в наших системах находится в пределах 5–20 минут. На графиках получились оптимальные значения времени проявле Рис. 8 174 А. П. Левич ния эффекта — 10 минут. После прекращения действия источника процесса на детектор измерительной системы происходит возвращение ее в исходное положение. Обычно весь цикл эксперимента в одном измерении продолжается от 30 до 40 минут» [33. С. 16–18]. 2.7. Вещество При воздействии процесса испарения жидкого азота «проводилось измерение вязкости воды с помощью вискозиметра типа ВПЖ-2. В первой серии опытов была получена зависимость кинематической вязкости деионизованной воды от температуры, так как возможно предположение о температурном влиянии процесса испарения жидкого азота на исследуемый объект. При падении температуры вязкость воды увеличивалась, как и следовало ожидать. Во второй серии опытов исследовалось прямое воздействие испарения жидкого азота на вязкость деионизованной воды… Кинематическая вязкость измерялась непосредственно в течение воздействия. Измерения показали, что через 10–15 минут после начала воздействия вязкость воды резко уменьшается на величину порядка 3 %. Тот факт, что вязкость именно уменьшилась, говорит об отсутствии влияния температуры источника воздействия: под действием отрицательной температуры вязкость воды увеличивается. Далее значение вязкости оставалось на том же уровне… Приобретенное водой пониженное значение вязкости приблизительно через сутки восстанавливается до обычного значения» [4. С. 111–112]. «В качестве источника необратимого процесса были использованы процессы испарения жидкого азота при комнатной температуре, растворения смеси сахара (коммерческий продукт) и сорбита в воде, остывания кипящей воды и другие физико-химические процессы, а также процессы метаболизма организма человека в стабильном состоянии его функциональных показателей… Зафиксирован факт реакции плотности дистиллированной воды на перечисленные выше необратимые процессы… Исследование реакции массы вещества на внешний необратимый процесс проводили на объектах из дюраля, меди, латуни, кварца, стекла, на кварцевых колбах с воздухом… и многих других… Эффект относительного изменения массы .т/т составляет 10–5–10–6 , Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 175 т. е. более чем на порядок слабее эффекта относительного изменения плотности дистиллированной воды» [27. С. 635, 637]. 2.8. Химическая реакция «В качестве объекта исследования была выбрана хорошо известная специалистам реакция взаимодействия перманганата калия KMnO4 с органическими примесями в спирте ректификате. Этот процесс хорошо прослеживается визуально по изменению цвета и интенсивности выпадения осадка. Составлялся 4%-й водный раствор KMnO4. Пять миллилитров этого раствора добавляли в 100 мл спирта-ректификата (96 %). Сразу же после приготовления исходной смеси опытная группа пробирок подвергалась прямому воздействию процесса испарения жидкого азота… в течение 40 минут. Во всех других отношениях опытная и контрольная группы пробирок находились в одинаковых условиях. Наблюдения за ходом реакции велись в течение 24 часов. В контрольных пробирках реакция началась сразу. Просветление смеси, образование хлопьев и выпадение осадка происходило монотонно до конца опыта. По сравнению с контрольными в опытных пробирках в течение первых 45 минут реакция шла в замедленном темпе. Затем картина меняется и сохраняется до конца эксперимента, а именно: темп просветления и выпадения осадка в опытных пробирках был выше, чем в контрольных, так что выпадение осадка в опытных пробирках уже закончилось, в то время как в контрольных оно еще наблюдалось » [4. С. 119–120]. 2.9. Упругие тела «Речь идет о крутильных маятниках, имеющихся в приборах для измерения времени… Они представляют собой сочетание миниатюрного маховичка и спиральной пружины… Маятник представляет собой механическую резонансную систему, упругость которой определяется пружиной, а момент инерции — маховичком… Представлялось целесообразным использовать часовой механизм для проверки воздействия процесса испарения жидкого азота на пружину его маятника… Параметром, отражающим нали 176 А. П. Левич Рис. 9 чие действия, могла быть упругость пружины. Так как упругость пружины определяет период колебания маятника, то результат воздействия можно получить в цифровом виде, сравнивая показания опытных часов с контрольными. В опытах использовались ручные часы марки «Ракета» и секундомер двухстрелочный II класса типа С-II-Iб. Каждых часов было по 2 штуки: для опыта и для контроля… Перед каждым опытом в течение 45 минут показания опытных часов сравнивались с контрольными. Наблюдения показали, что ощутимые отклонения отсутствуют: показания опытных часов совпали с контрольными… На риc. 9 представлены средние результаты неоднократных опытов. Как видим, опытные часы заметно отстают от контрольных во время воздействия. При этом опытные часы марки «Ракета» после 15 минут воздействия отстали от контрольных той же марки на 2 секунды. Опытный секундомер отстал в этих же условиях от контрольного на 0,7 секунды. Отставание опытных часов свидетельствует об увеличении периода колебания их маятников, что, в свою очередь, означает уменьшение жесткости их спиральных пружин. Заметим, что влияние отрицательной температуры создавало бы противоположную картину… Интересно отметить, что через 48 часов после воздействия все опытные часы полностью восстанавливали свой ход» [4. С. 119–120]. Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 177 2.10. Неупругие тела «При неупругом ударе должно происходить… уменьшение веса… Уже первые опыты показали,что при ударе тел с необратимой деформацией действительно происходит уменьшение их веса. На аналитических весах с ценой деления 1,4 мг производилось взвешивание тел весом до 200 г… Для контроля и взвешивания тяжелых тел до 1 кг применялись еще и технические весы первого класса с ценой деления, равной 10 мг. При этих опытах оказалось, что уменьшение веса не исчезает сразу по окончании процесса соударения, а остается, убывая постепенно со временем релаксации порядка 15–20 минут… В дальнейших опытах взвешивалось жесткое упругое тело (шарикоподшипник) после удара о неупругую плиту (свинец) и, наоборот, взвешивался свинец после удара о жесткое основание (каменный пол). Затем были проведены опыты взвешивания деформируемой коробки после многих резких сотрясений находившихся в ней жестких тел и, наоборот, взвешивание свинцовой дроби после ударов в жесткой коробке. Определялся вес коробки со всем, что в ней было, а также раздельно вес коробки и вес ее содержимого. Эти опыты показали, что облегчается только то тело, в котором происходит процесс необратимой деформации. На риc. 10 в качестве типичного примера показан график облегчения веса жестяной коробки весом 108 г после многократных сотрясений находившихся в ней небольших стальных шариков. Уменьшение веса… дано на оси ординат в миллиграммах, а на оси Рис. 10 178 А. П. Левич абсцисс отложено время взвешивания, отсчитанное от момента, когда происходило воздействие на коробку. Восстановление веса, правда, не совсем полное, происходило здесь и в других опытах за время порядка двадцати минут. Остающееся же небольшое отличие от первичного веса исчезает лишь по прошествии десятка часов. Полное восстановление показаний весов дает контроль чистоты эксперимента и показывает реальность наблюдавшейся потери веса… В случае же обратимой деформации изменение веса тела не наблюдается. Так, сжатая резина или сжатая стальная пружина показывают свой обычный вес… Оказалось, что разогрев тел… приводит к очень значительному уменьшению их веса» [22. С. 94–95]. Замечу, что, по-видимому, интерпретация роли неупругости в эффекте уменьшения веса неоднозначна. Тот же эффект достигается при взвешивании груза, подвергнутого воздействию без зафиксированных неупругих деформаций: «Груз весов, подвешенный на эластичном подвесе, снимался с весов, затем вручную производилось до 30 вертикальных колебаний этого груза. Он снова подвешивался на весы, весы успокаивались и записывались последовательно их показания. Выяснилось, что при встряхивании груза на резинке… возникает… дополнительная сила… Этот опыт был проведен на различных материалах в качестве груза. Для каждого материала получалось собственное значение эффекта, конечно, при условии сохранения условий эксперимента» [32. С. 15]. См. также цитату из работы Н. А. Козырева [43] в п. 3.4 настоящего обзора. 2.11. Вращающиеся тела Вращающиеся тела были первыми из экспериментальных объектов, для которых Н. А. Козырев с коллегами обнаружили эффекты, не укладывающиеся в объяснительные схемы традиционной физики. Для проявления таких эффектов вращающееся тело обязательно должно участвовать в дополнительном движении. В опытах Н. А. Козырева это — вибрации, падение в поле тяжести Земли, движение электрических зарядов в теле при пропускании через него тока или дополнительное движение атомов, вызванное нагревoм тела. Гироскопы. «Представим, что гироскоп в оправе с вертикальной осью взвешивается на рычажных весах… В опытах вибрации Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 179 чрезвычайно выгодны тем, что среднее от этих воздействий по времени равно нулю и они, с классической точки зрения, не могут внести в систему сил, действующих в постоянном направлении» [13. С. 104–105]. «При вибрациях создается новый нуль отсчета, относительно которого при вращении против часовой стрелки получается облегчение, а при вращении по часовой стрелке — совершенно одинаковое утяжеление (.Q = ±4 мг)» при диаметре гироскопа 4,6 см, его весе Q = 90 г, скорости вращения u = 25 м/с [43. С. 120]. Относительное изменение веса оказывается пропорциональным линейной скорости вращения тела: .Q/Q = u/c2, где c2 — константа Козырева с размерностью скорости. Н. А. Козырев рассматривал константу c2 как «скорость превращения причин в следствия», не зависящую от свойств тел, а представляющую собой универсальную постоянную [13. С. 98]. Именно существование такой универсальной константы скорости позволяет связать теоретически наблюдаемые при вращениях эффекты с существованием некоторого глубинного субстанционального потока, отождествляемого с потоком Козырева. Согласно соотношениям из работы [30] уравнение метаболического движения можно записать в форме , где величина выражается числом элементов п и предэлементов m, заменяющихся в объекте при его метаболическом движении. Таким образом, именно замена предэлементов приводит к возникновению дополнительных неньютоновских сил, пропорциональных действующим в системе ньютоновским силам и скорости механического движения системы. Вибрации гироскопа достигались как в весах «за счет… боя ротора в подшипниках при некотором в них люфте», так и в системе, где опора коромысла весов соединялась с металлической пластинкой, конец которой лежал на шариковом подшипнике, эксцентрично насаженном на ось электромотора, благодаря чему в системе 180 А. П. Левич можно было получать гармонические колебания любой частоты и амплитуды [43. С. 120–122]. «Представим гироскоп с горизонтальной осью, подвешенной как тело маятника на тонкой нити. При вибрациях ротора в подшипниках… наблюдалось отклонение этого маятника в сторону (вдоль оси гироскопа), откуда вращение происходило против часовой стрелки… В опыте… с маятником источник вибраций легко перенести в точку подвеса… Гироскоп авиационной автоматики со следующими характеристиками: диаметр ротора D = 42 мм, вес ротора Q = 250 г при весе оправы a = 150 г — был подвешен при горизонтальном положении оси на стальной проволоке диаметром 0,15 мм и длиной 330 см к пластинке прочно укрепленного вибратора (электромагнитного реле). Меняя частоту тока, питающего реле, можно было создать любые вертикальные дрожания подвеса. При источнике вибрации в точке подвеса сдвиг маятника происходит вдоль оси гироскопа в сторону, откуда вращение видится происходящим по часовой стрелке» [13. С. 105–106]. «В таблице 2 приведена сводка многочисленных измерений линейных смещений гироскопа по отношению к отвесу… Из этой таблицы видно, что эффект действительно пропорционален скорости вращения. Отношение .Q к полному весу гироскопа, приведенное к скорости и = 40 м/с, составляет 3,6 · 10–5. Для получения отношения .Q/Q необходимо приведенное выше значение исправить на вес оправы уменьшением на (Q +a)/Q. Специальными опытами, при которых нарочито увеличивался вес оправы, было показано, что такое исправление действительно необходимо. В результате… c2 = 700 км/с» [12. С. 78–79]. Таблица 2 Линейная скорость вращения, м/с Линейное отклонение вращения, мм 26 0,08 40 0,12 53 0,16 Целая серия современных работ отражает попытки обнаружить изменения веса вращающихся гироскопов. Заметим, что ни один из называемых далее авторов, по-видимому, не знаком с ра Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 181 ботами Н. А. Козырева и его последователей. Японские экспериментаторы [41] при отсутствии систематических ошибок измеряли изменение веса вращающихся по инерции гироскопов с массами роторов примерно 150 г. Измерения показали, что изменения веса совершенно асимметричны по отношению к вращению вокруг вертикальной оси: вращение вправо (вектор вращения указывает вниз) вызывает уменьшение веса около нескольких миллиграммов, пропорциональное частоте вращения 3000–13000 об/мин. Однако левое вращение не вызывает никакого изменения веса. В работе исследованы следующие возможные причины систематических ошибок: различие в динамических характеристиках гироскопа при вращениях в обоих направлениях, различия в его электромагнитных взаимодействиях при указанных вращениях, различие в силах трения в подшипниках при обоих вращениях, различия в окружающих условиях для повторяющихся экспериментов, различия в силах инерции, различия во взаимодействиях вращения Земли и гироскопа. Американские [40, 44], французские [46] и японские [42] исследователи не подтвердили результатов Xаясаки и Такеучи (см. разд. 1 настоящего обзора). Тела, вращающиеся с Землей. «Вращение Земли позволяет поставить без гироскопов очень простые и легко осуществимые опыты» [18. С. 213]. В одной из ранних работ Н. А. Козырева [12] подробно описываются опыты (от опытов Гука 1680 г. до собственных экспериментов в Пулкове) по аномальному отклонению к югу тел, падающих в поле тяжести Земли. Эффект отклонения к северу «наблюдается при вибрации любого невращающегося тела, подвешенного на нити. Условия, необходимые для получения эффекта смещения маятника из-за вращения Земли, во всем подобны описанным выше условиям смещения гироскопа… В Пулкове эти опыты были выполнены с маятниками различной длины — от полутора до одиннадцати метров. Относительное смещение оказалось не зависящим от длины маятника… Таким образом, смещение маятника вызывается определенной силой, не зависящей от его конструкции. Эта сила значительно меняется с географической широтой… Не подлежит сомнению, что измеряемые по смещению маятника силы являются горизонталь 182 А. П. Левич ными проекциями асимметрических сил, действующих на поверхности Земли. Вертикальные же проекции асимметрических сил можно пытаться получить при вибрации системы с вертикальной степенью свободы» [13. С. 107]. «Простейшей системой такого рода являются рычажные весы. Допустим, что на одном конце коромысла весов подвешен груз на жестком подвесе, который может передать грузу вибрации коромысла. Другой же, уравновешивающий груз, подвешен с помощью резиновых амортизаторов, гасящих колебания. Тогда при вибрации весов можно будет наблюдать уменьшение веса вибрирующего груза… Опыты с весами показали, что облегчение жестко подвешенного груза, как и смещение в опытах с маятником, происходит скачком, начиная с некоторой амплитуды вибраций… При многократных взвешиваниях удалось измерить облегчения груза с точностью до нескольких десятых миллиграмма. На риc. 11 изображены результаты этих опытов, проведенных в Пулкове и в Ботаническом саду г. Кировска… облегчение груза оказалось пропорциональным его весу. Угловой коэффициент этих графиков дает… вертикальную проекцию вектора. Рис. 11 С помощью этих значений и значений горизонтальных составляющих… можно определить угол наклона вектора… к горизонту…». Для Пулкова настоящая широта 59°46., а рассчитанная — 59°32., для Кировска соответственно 67°39. и 67°58., что убедительно по Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 183 казывает действительную связь возникающих сил с вращением Земли [12. С. 65–68]. «В первоначальном варианте опытов с весами вибрации осуществлялись с помощью электромагнитного реле, к которому прикреплялась опора коромысла весов. При этом возникали сложные колебания с шумом без простых гармоник. Эффект получался лишь при некотором удачном выборе частоты и амплитуды. Существенное усовершенствование опыта было достигнуто введением гармонических колебаний с помощью шарикового подшипника, посаженного эксцентрично на вал электромотора. При таких колебаниях эффект стал получаться очень легко» [13. С. 108]. Можно изменить и кинематику опыта на рычажных весах: «в поставленных опытах один груз подвешивался жестко на проволоке, другой — на эластичной резине или пружине. При вибрациях опоры конец коромысла с жестко подвешенным грузом оставался практически неподвижным. Поэтому другой его конец с эластичным подвесом колебался с амплитудой, в два раза большей амплитуды его середины. Оказалось, что начиная с некоторого ускорения вибраций весы скачком отклоняются на определенную величину в сторону утяжеления груза, находящегося на эластичном подвесе» [13, С. 107]. «На весах была выполнена проверка предсказанного изменения знака, когда источником вибраций становился сам груз. Для этого под опорную площадку коромысла вводилась резиновая прокладка, а вместо груза на резине подвешивался жестко электромотор с эксцентриком, поднимающим и опускающим груз. При таких вибрациях вся кинематика коромысла оставалась прежней. Вместе с тем получалось не утяжеление, а облегчение системы, подвешенной к колеблющемуся концу коромысла. Этот результат совершенно исключает возможность классического объяснения наблюдавшихся эффектов…» [43. С. 126 ]. На эффект изменения веса вращающихся (с Землей) и колеблющихся тел влияют и иные процессы, связанные с излучением потока Козырева. «Наблюдения на рычажных весах в вибрационном режиме были проведены в Пулкове во время пяти солнечных затмений… При всех наблюдавшихся затмениях происходило уменьшение сил, вызванных ходом времени. На риc. 12 приведен пример таких наблюдений…» [43. С. 126]. 184 А. П. Левич Рис. 12 Технические подробности опытов с вибрационными весами оговорены в специальной работе Н. А. Козырева [19], там же приведены доказательств того, что возможность появления наблюдаемых в опытах с весами изменений веса тел совершенно исключается классической механикой. «Опыты с вибрациями имеют тот недостаток, что вибрации всегда в какой-то степени нарушают правильность работы измерительной системы… Поэтому крайне желательно найти другой способ… Можно, например, пропускать постоянный электрический ток через длинную металлическую нить, к которой подвешено тело маятника. Ток можно вводить через точку подвеса и пропускать через очень тонкую нить у тела маятника, не мешающую его колебаниям. Силы Лоренца — взаимодействие тока и магнитного поля Земли — действуют в плоскости первого вертикала и не могут вызвать интересующего нас меридионального смещения. Эти опыты увенчались успехом. Так, на маятнике длиной 2,8 м при минусе напряжения в точке подвеса, начиная с 15 В, и силе тока 0,03 А скачком появилось отклонение к югу на величину 0,024 мм, сохранившееся при дальнейшем увеличении напряжения до 30 В… При плюсе напряжения в точке подвеса получилось аналогичное отклонение к северу» [43. С. 127]. Оказалось, что необходимое движение атомов Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 185 маятника, дополнительное к вращению с Землей, «можно фиксировать еще проще, нагревая или охлаждая точку подвеса. Для этого маятник должен быть подвешен на металлической нити, хорошо проводящей тепло. Точка подвеса нагревалась электрической спиралью. При накаливании до свечения этой спирали маятник отклонялся [к югу]… При охлаждении точки подвеса сухим льдом получалось отклонение к северу. Отклонение к югу можно получить и охлаждением тела маятника, помещая его для этого, например, в сосуд, на дне которого находится сухой лед» (там же). Планеты-гироскопы. «Во вращающихся небесных телах имеется взаимодействие между быстро вращающимися экваториальными массами и медленно вращающимися массами, расположенными около оси. Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки, если смотреть с их Северного полюса. … На экваториальные массы должны действовать дополнительные активные силы, направленные к северу. На массы же, расположенные около оси вращения, должны действовать те же силы в направлении к югу. Очевидно, что на поверхности Земли в обоих полушариях будет существовать параллель, на которой силы причинности равны нулю. В результате действия дополнительных сил Северное полушарие должно стать более сжатым, а Южное — более выпуклым. Фигура планеты станет несимметричной по отношению к экваториальной плоскости… Меридиональное сечение планеты должно… представлять собой кардиоиду, вдавленную на севере и заостренную к югу. Наличие антарктического материка и северного полярного бассейна, а также предпочтительное расположение материков в Северном полушарии придают Земле вид именно такой кардиоиды. Вероятно, это обстоятельство не случайно, ибо действие слабых сил, нарушающих симметрию, могло создать преимущественное направление для процессов внутри Земли» [12. С. 49, 50, 54]. «Коэффициент асимметрии . определим следующим образом: где a — большая полуось, а bS и bN — расстояния полюсов до экваториальной плоскости. 186 А. П. Левич Тщательное измерение фигуры Юпитера, выполненное по многим снимкам автором и Д. О. Мохначом, показало, что у Юпитера Южное полушарие более вытянуто и коэффициент асимметриии получился (3 ±0,6) · 10–3. Аналогичный результат, лишь с меньшей точностью, был получен и для Сатурна: . = (7±3) · 10–3 . В настоящее время существует ряд данных, показывающих, что и у Земли Южное полушарие более вытянуто, чем Северное. Это следует, например, из измерений силы тяжести на поверхности Земли. Для несимметричного однородного тела сила тяжести должна быть больше на тупом, т. е. северном, конце… Существование именно этого различия… известно уже давно… .g/g = 3 · 10–5 . Наблюдения над движением спутника… показали, что перигейное расстояние в Северном полушарии значительно меньше перигейного расстояния в Южном полушарии. Отсюда непосредственно следует в соответствии с измерениями на поверхности Земли, что сила тяжести в Северном полушарии больше, чем в Южном. Судя по литературным данным, детали движения этого спутника подтверждают и форму кардиоиды для Земли. Во избежание недоразумения следует отметить, что геодезисты и исследователи движения спутников приходят из приведенных данных о тяжести к противоположному выводу — о большей вытянутости северного полушария. Суть этого расхождения заключается в том, что обычно учитываются только центробежные силы и сила тяжести. При таком рассмотрении возможность асимметрии однородного тела исключается, и найденное .g может быть объяснено только избытком плотной материи в северном полушарии. В этом случае уровенная поверхность того же значения должна отступить дальше, и получится удлинение полушария при большем значении тяжести. Однако знак асимметрии, полученный непосредственно для Юпитера и Сатурна, говорит не в пользу этой интерпретации» [13. С. 103–104]. «Для изучения распределения асимметричных сил на поверхности Земли особый интерес представляют полярные районы, где проходит параллель с нулевым значением этих сил и где изменение этих сил с широтой должно быть особенно быстрым. Соответству Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 187 ющие измерения были выполнены Н. А. Козыревым и В. Г. Лабейшем… Измерялась вертикальная компонента асимметрических сил по утяжелению груза на эластичнoм подвесе при вибрации весов. Эти измерения были выполнены в Амдерме, Тикси, на о. Котельный, мысе Челюскина, о. Диксон и в ряде пунктов на дрейфующем льду с максимальной широтой 84°15.. Значение полного вектора асимметрических сил было получено умножением на cosec .. На риc. 13 представлен график зависимости этих сил, выраженных в долях силы тяжести, от широты. Здесь приведены и прежние определения в Крыму, Пулкове и Кировске… Кривая показывает, что параллель нулевого значения асимметрических сил находится около 73°» [13, С. 109–110]. «Весьма знаменательно, что полученная нами критическая параллель соответствует в Северном полушарии границе материков и началу впадины Ледовитого океана, а в Южном полушарии, наоборот, — параллели поднятия материка Антарктики» [12. С. 68]. Рис. 13 «В атмосфере планеты следует ожидать существования особой циркуляции — перемещения воздушных масс тропосферы к северу с противотоком к югу в верхних слоях. Такая циркуляция приведет к различию климатов обоих полушарий планеты, причем Северное полушарие станет теплее Южного. Указанное различие климатов обоих полушарий действительно существует. На Земле средняя годовая температура Южного полушария на 3° меньше температуры Северного полушария. В результате температурный экватор 188 А. П. Левич оказывается смещенным на 10° к северу по отношению к географическому. Такое большое различие климатов едва ли можно объяснить эксцентриситетом земной орбиты… Одновременно с силами, сдвигающими воздушные массы к северу, должны существовать противоположно направленные силы, приложенные к поверхности Земли. Эти силы могут вызвать смещение к югу поверхностных вод океанов. Из-за сложности и изменчивости течений верхних слоев воды преимущественность движений к югу едва ли можно заметить. Но неизбежное движение к северу глубинного противотока можно обнаружить по проникновению к северу южных полярных вод. Такое передвижение глубинных вод, видимо, действительно существует в Атлантическом и Тихом океанах» [12. С. 69–71]. Концепция Н. А. Козырева неожиданно позволила объяснить целый ряд геофизических эффектов, труднообъяснимых с обычных позиций: асимметрию фигуры, геологического строения, циркуляции атмосферы и распределения физических полей Земли и других планет. Безусловно, существуют и альтернативные объяснения указанных геофизических эффектов. 2.12. Организмы «Жизненного начала и нет в наших научных знаниях. Физика, химия и другие точные науки могут строго проследить и предсказать путь гибели подхваченного ветром упавшего с дерева листа и даже написать уравнение его движения, но они бессильны объяснить, как он вырос, как он принял свою форму и свойства. Нельзя ссылаться на то, что у растений есть особые свойства, которых нет в неживой природе. Живые организмы не могут создавать то, чего нет в Природе, они могут только собрать и использовать то, что заложено в общих свойствах Мира. Эти свойства должны быть, следовательно, и в неживой природе, и их надо искать именно здесь, где можно опереться на огромный опыт научного познания точных наук» [17. С. 2–3]. «Результаты опытов показывают, что организующее начало, которое вносит активное свойство времени, оказывает на системы влияние, очень малое в сравнении с обычным разрушающим ходом развития. Поэтому неудивительно, что это жизненное начало было пропущено в системе наших научных зна Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 189 ний. Но, будучи малым, оно в природе рассеяно всюду, и поэтому необходима только возможность его накопления, подобная той, при которой малые капли воды, падающие на обширные области, поддерживают непрерывное течение могучих речных потоков. Такая возможность осуществляется в организмах, поскольку вся жизнедеятельность противодействует ходу разрушения систем» [21. С. 71]. «Существующий в Мире ход времени устанавливает в пространстве объективное отличие правого от левого. Изумительным является то обстоятельство, что в природе действительно имеются бросающиеся в глаза объективные отличия правого от левого. Эти отличия давно известны в органическом мире. Морфология животных и растений дает многочисленные примеры упорной, передающейся по наследству асимметрии. Например, у моллюсков в подавляющем числе случаев раковины закручены в правую сторону. Преобладание определенной асимметрии наблюдается и у микробов, образующих колонии спиральной структуры. У высокоорганизованных существ асимметрическое положение органов всегда повторяется, например, сердце у позвоночных, как правило, расположено слева. Подобная асимметрия существует и у растений, например, в предпочтительности левых спиралей у проводящих сосудов. В середине прошлого века Луи Пастер открыл асимметрию протоплазмы и рядом замечательных исследований показал, что асимметрия является основным свойством жизни. В неорганической природе стереоизомеры образуют рецематы, т. е. смеси с одинаковым количеством правых и левых молекул. В протоплазме же наблюдается резкое неравенство правых и левых форм. Воздействие на организм правых и левых изомеров часто весьма различно. Так, например, левовращающая глюкоза почти не усваивается организмом, левый никотин более ядовит, чем правый, и т. п… асимметрия может иметь физический смысл только при существовании направленности времени…» [12. С. 26–27]. «В качестве источника воздействия был выбран процесс испарения жидкого азота… Кроме того, наблюдалось действие естественного процесса таяния снега… фактически на исследуемый объект оказывали воздействие два процесса: само испарение и процесс ра 190 А. П. Левич зогревания паров азота… в качестве объектов исследований были выбраны микроорганизмы вида Pseudomonas fluorescens и микроорганизмы артезианской воды, семена овса и гороха… и процесс выращивания репчатого лука в воде… По существующим представлениям, отклонения окружающей температуры в пределах ±1°С существенно не влияют на жизнедеятельность биологических объектов. Тем не менее требования к стабильности температуры были повышены до ±0,2°С… Влияние изменения концентрации азота в воздухе помещения исключалось непрерывной вентиляцией… а также тем, что в большинстве случаев объекты исследований находились в герметически закрытых пробирках. Материал пробирок — обычное стекло. Время действия, как правило, составляло 60 минут… Все опыты сопровождались контрольными экспериментами, в которых исследуемые объекты находились в условиях, адекватных опытным, но не подвергались воздействию процесса испарения жидкого азота. …Для микроорганизмов… в случае воздействия процесса испарения жидкого азота характерно резкое угнетение жизнедеятельности в течение первых суток опыта, а затем стремление к соответствующему нормальному уровню… …Опыты с семенами овса дали важный результат, а именно: при средней всхожести контрольной группы семян, равной 60%, всхожесть семян, подвергнутых воздействию процесса испарения жидкого азота, оказалась равной нулю: семена полностью погибли. С этими семенами было осуществлено два опыта, в которых использовались 80 семян. Опыты с семенами гороха также дали интересные результаты. Было проведено 6 опытов с использованием 600 семян. Средняя всхожесть семян оказалась равной 92%. Средняя всхожесть семян, подвергнутых воздействию… оказалась равной 62%, т. е. часть семян погибла (риc. 14). В следующей серии экспериментов опытная группа семян не подвергалась, как обычно, воздействию процесса. Воздействию была подвергнута водопроводная вода, которой орошались семена. В этом опыте использовалось 60 семян, которые были разбиты на 3 группы по 20 семян… Всхожесть во всех группах оказалась 100%-й… При орошении семян водой, подвергнутой… воздей Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 191 Рис. 14 ствию, также наблюдалось выраженное отставание в развитии опытных групп семян по сравнению с контрольной группой. Эксперимент с проросшими семенами гороха, которые были подвергнуты воздействию процесса испарения жидкого азота, был продолжен: опытная группа семян и соответствующая им контрольная были высажены в открытый грунт. Наблюдение велось за ростом стеблей… На пятые сутки опытные растения, отстававшие от контрольных, начали догонять контрольные, догнали и далее существенно опережали в росте контрольную группу. Максимальное опережение (до 50%) наблюдалось на восьмые сутки… Опыты показали, что заметное дистантное влияние на состояние живого вещества оказывает не только такой интенсивный процесс, как испарение жидкого азота, но и такой процесс, как таяние снега… В качестве объекта исследования были отобраны здоровые луковицы одинакового размера и с одинаковыми зачатками корневой системы… Над опытной группой под некоторым углом был укреплен отражатель (лист картона, обтянутый фольгой из алюминия) с таким расчетом, чтобы на эти луковицы падало отражение снега, лежащего перед окном на улице. Так как из-за отражателя нарушалось равенство световых условий контрольной и опытной групп, на стекло окна в районе отражателя наклеивалась писчая 192 А. П. Левич бумага. Результаты наблюдений следующие. 50% луковиц контрольной группы загнили, не развив корней и не выпустив стрелок. Развитие остальных луковиц этой группы характеризовалось медленным ростом корневой системы и запаздыванием в выбросе стрелок, их малым количеством и замедленным ростом. К концу опыта средняя высота стрелок составила 150 мм, вода в банках была мутной и имела специфический запах гниения. Опытная группа луковиц резко отличалась от контрольной. С самого начала наблюдался бурный рост корневой системы. Корни полностью заполнили нижнюю часть банок. Все луковицы оказались жизнеспособными. Вода в банках на протяжении всего опыта была кристально чистой и без запаха. К концу опыта стрелки этой группы луковиц были высотой в 300 мм… Приведенный экспериментальный материал позволяет сделать следующие выводы. Необратимые процессы… дистантно изменяют физические свойства окружающего вещества. Живое вещество обладает особой чувствительностью к воздействию этих процессов… Для биологических объектов, подвергнутых кратковременному прямому воздействию процесса испарения жидкого азота, характерна в определенных условиях не только полная ликвидация угнетения жизнедеятельности со временем, но и последующее ее стимулирование» [4. С. 101–121]. Опыты по воздействию процесса испарения жидкого азота на семена гороха были продолжены систематическим образом: «Семена подвергались воздействию за день до посева… воздействию подвергались сухие семена… В течение двух полевых сезонов были проведены четыре… опыта… В каждом опытном варианте и контроле фигурировало по три повторности, в каждой из которых участвовало по 175 семян… в трех вариантах… семена подвергались исследуемому воздействию в течение 15 минут, 6 минут и 3 минут. Эти варианты… обозначаются как О(15), О(6) и О(3) соответственно… В соответствии с числом повторностей устанавливались в ряд три источника исследуемого воздействия. Строго над каждым из них (на фиксированном во всех опытах расстоянии около 65 см) на хлопчатобумажной ткани, натянутой на специальном каркасе, Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 193 располагались семена в бумажных пакетах… наблюдались процессы появления всходов, роста и развития стеблей, а также получен ряд… характеристик продуцированных семян… Суммируем повторившиеся характерные особенности исследуемого явления. По появлению всходов и развитию растений опытные варианты отстают от контрольного, затем отставание в некоторых вариантах сменяется опережением (риc. 15, 16)… В самом представительном классе семян урожая (составляющем около половины всего урожая) вес 200 опытных семян… больше, чем вес таких же семян в контроле… Распределение 200 семян по весу является четким, высокостатистически достоверным ответом используемой биологической системы на исследуемое воздействие. Среднее отличие всех опытных вариантов от контрольного по большинству рассматриваемых показателей в несколько раз больше, чем среднее отличие разных опытов между собой… Вo всех рассмотренных характеристиках наблюдается один из обычных и постоянных признаков наличия воздействия… увеличение размаха Рис. 15 194 А. П. Левич Рис. 16 вариации, все распределения опытных растений характеризуются большей дисперсией, чем у растений в контроле… В постановке и интерпретации… опытов необходимо учесть главную особенность изучаемого явления. Мы исследуем дистанционное воздействие процесса испарения жидкого азота на био Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 195 логическую систему. Однако если рассматриваемая биологическая система зафиксировала исследуемое воздействие, то отсюда следует, что она фиксирует в той или иной мере и все остальные природные и искусственные необратимые физические процессы, в качестве эффективной лабораторной модели которых и используется в опыте процесс испарения жидкого азота. Это означает, что рассматриваемая биологическая система всегда находится в сфере близких и далеких неконтролируемых в опытах необратимых процессов » [5. С. 11–81]. Истинное (а не видимое) положение Солнца вызывает реакцию биологической системы (колонии микроорганизмов Escherichia coli): количество клеток, способных формировать колонии на твердой агаризованной среде, возрастает после воздействия, и клетки приобретают способность активно размножаться в существенно неоптимальных условиях [26]. 3. СВОЙСТВА ПОТОКА КОЗЫРЕВА 3.1. Распространение без передачи импульса Следует сразу отметить, что речь идет не о потоке в обычном физическом смысле. Вызываемые потоком «дополнительные силы являются внутренними по отношению к системе» [12. С. 69]. «Обязательное сосуществование двух сил, вызванных ходом времени, имеет очень большое принципиальное значение. Из этого обстоятельства следует, что время может создавать в системе момент вращения и внутренние напряжения, работа которых будет изменять ее энергию. Следовательно, время может переносить энергию, момент вращения, но оно не переносит импульса» [18. С. 213]. 3.2. Несохранение четности Связанный имманентно с потоком времени момент количества движения вводит в Мир неравноценность правого и левого. Таким образом, Мир, «пронизываемый» потоком Козырева, не инвариантен ни к временному, ни к пространственному обращению. Но сохраняется ТР-инвариантность: «Мир с противоположным течением времени равносилен нашему Миру, отраженному в зеркале» [13. С. 99]. 196 А. П. Левич 3.3. Экранирование веществом. Отражение. Отсутствие рефракции. Реверсирование эффекта «Оказалось, что измеряющую систему можно защитить экранами от… действий со стороны происходящих вблизи процессов. Такими экранами могут быть разнообразные твердые вещества: металлические пластины, стекло, керамика — при толщине их в один-два сантиметра. Жидкости экранируют значительно слабее, так как для поглощения действия времени водой необходим слой ее толщиной в несколько дециметров» [18. С. 215]. «Например, для экранирования действия испарения ацетона с ватки с расстояния примерно 10 см достаточно стального листа толщиной 8 мм или 10 стеклянных пластинок толщиной по 1,5 мм… а газы вообще экранами служить не могут» [32. С. 14]. На риc. 17 «показаны отклонения крутильных весов под действием испарения ацетона при экранировании их слоем картона значительной толщины, тонкой стеклянной пластинкой и такой же пластинкой Рис. 17 Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 197 с зеркальным слоем распыленного на ней алюминия. Такой тонкий слой не может создать поглощения. Однако этот слой уменьшил действие процесса почти в два раза. Отсюда следует, что кроме поглощения времени существует еще и его отражение, а алюминиевое покрытие является превосходным отражателем… времени. Существование отражения времени было проверено непосредственно опытами. Коробка с крутильными весами была окружена надежной защитой, в которой оставлена вертикальная щель. Процессы испарения жидкостей или нейтральный в тепловом отношении процесс растворения в воде сахара осуществлялись за защитой, вдали от щели, и не оказывали влияния на весы. При зеркале же, поставленном перед щелью и отражавшем в нее процесс, наблюдалось отталкивание стрелки весов. Совершенно естественно, что процессы, притягивающие стрелку, т. е. поглощающие время, не отражаются зеркалом. Опыты показали справедливость обычного закона отражений: угол действия на зеркало равен углу отражения. Следовательно, вогнутое зеркало должно собирать и фокусировать действие процессов, и, значит, возможны наблюдения космических объектов посредством времени на отражательных телескопах» [18. С. 218]. Справедливость закона отражения иллюстрирует и прямолинейность распространения потока Козырева. «В опытах с дисками обнаружилось замечательное явление: под действием отраженного в зеркале процесса диск поворачивается в сторону, противоположную той, в которую он поворачивался при прямом действии процесса» [18. С. 220]. Любопытно, что при отражении эффект, детектируемый фотоэлементом, меняется на противоположный, а детектируемый сопротивлением — не меняется [18. С. 222, 223]. В опытах с микроорганизмами [4. С. 108] «подтверждено замеченное Н. А. Козыревым в опытах с косным веществом явление реверсирования при отражении воздействия …отраженное воздействие, в отличие от прямого, несущего угнетение, стимулирует жизнедеятельность микроорганизмов». Так же и для воздействия процесса испарения жидкого азота на воду, «в отличие от прямого воздействия в течение первых пятнадцати минут наблюдается резкое увеличение вязкости на величину порядка 2,5%» [4. С. 112]. 198 А. П. Левич Поток Козырева отражается от вещества, но не преломляется в нем, во всяком случае в земной атмосфере, что доказывают многочисленные астрономические наблюдения с помощью потока, проведенные без учета рефракции [18, 23]. 3.4. Последействие «Оказалось, что в опытах с вибрациями точки опоры весов или маятника возникшие дополнительные силы хода времени не исчезают с прекращением вибраций, а остаются в системе значительное время. Считая, что они убывают по экспоненциальному закону е–t/t0, были сделаны оценки времени релаксации. Оказалось, что t0 не зависит от массы тела, но зависит от его плотности .. Получились следующие ориентировочные данные: для свинца . = 11 г/см, t0 = 14 с; для алюминия . = 2,7 г/см, t0 = 28 с; для дерева . = 0,5 г/см, t0 = 70 c. Таким образом, возможно, что t0 обратно пропорционально квадратному корню из плотности тела. Любопытно, что сохранение в системе дополнительных сил после прекращения вибраций можно наблюдать на весах самым простейшим образом. Представим себе уравновешенные весы, к которым один из грузов подвешен на резинке. Снимем… этот груз… Будем снятый груз трясти некоторое время (около минуты) за резину, а затем повесим его назад на весы. Весы покажут постепенное облегчение этого груза…» [43. С. 131]. «Наибольшие эффекты с максимальным временем их сохранения около 20 минут проявились на пористых материалах (вулканический туф, кирпич)» [32. С. 15]. Напомню, что сохранение эффекта воздействия наблюдалось и для некоторых ранее описаных детекторов (см. п. 2.10 и риc. 10), а также для детектора-фотоэлемента, для которого «все особенности от действия процесса на крутильные весы наблюдались и здесь, как, например, медленное возвращение системы к исходному положению » [18. С. 222]. Эффект «последействия» обнаружен и в целой серии экспериментов по воздействию различных необратимых процессов (испарение азота, растворение веществ в воде, остывание воды и др.) на плотность многих веществ (дюраль, медь, латунь, кварц, стекло, воздух, вода, уголь, графит, древесина, поваренная соль и др.). Эф Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 199 фект состоял в продолжении изменения плотности и массы после прекращения воздействия [27]. 3.5. Преддействие Наряду с эффектом сохранения воздействия и в момент начала воздействия обнаруживается любопытное явление. «Еще при работе с крутильными весами было многократно замечено, что при оптимальных условиях эксперимента в показаниях системы появлялось вначале небольшое отклонение в противоположную сторону относительно ожидаемого эффекта. Это явление мы назвали “хвостик”. Именно этот признак и был использован для выявления реальных эффектов в астрономическом эксперименте — шумы такого “хвостика” не дают» [33. С. 2] (см. также риc. 8, относящийся к детектору-термопаре). 3.6. «Запоминание» веществом «Тело, находившееся некоторое время вблизи процесса и поднесенное затем к крутильным весам, действовало на них так же, как и сам процесc. Запоминание действия процессов свойственно различным веществам, кроме алюминия» [18. С. 217]. И для фотоэлемента «кривая действия тела, запомнившего процесс, оказалась сходной в подробностях с кривыми отклонений крутильных весов. Алюминий и в этом случае не показал запоминания. Наибольший эффект запоминания процессов того и другого знака показал сахар… » [18. С. 222]. «Оказалось, что вода с пониженным значением вязкости после воздействия на нее процессом сама оказывает дистанционное воздействие на воду, не подвергавшуюся воздействию, в направлении уменьшения вязкости» [4. С. 111–112]. 3.7. Квантованность эффектов «В опытах с вибрациями на весах изменение веса тела .Qz происходит скачком, начиная с некоторой энергии вибрации. При дальнейшем увеличении частоты вибраций изменение веса .Qz, остается сначала неизменным, а затем увеличивается скачком на 200 А. П. Левич ту же величину. Таким образом, оказалось, что помимо основной выделяющейся ступени .Qz, при хорошей гармоничности колебаний можно наблюдать ряд квантованных значений: (1/2).Q, 2.Q, 3.Qz, …, соответствующих непрерывному изменению частоты вибраций. Из наблюдений следует, что энергии вибраций начала каждой ступени образуют, по-видимому, такой же ряд… Получается впечатление, что весы с возбужденной ступенью ведут себя, как весы без колебаний, добавка же энергии вибраций приводит к появлению той же ступени AQZ. Однако настоящего объяснения этому явлению еще не удалось найти. Остается совершенно непонятным появление половинного квантового числа. Эти квантовые эффекты наблюдались и в опытах с маятниками. Впоследствии оказалось, что квантованность эффектов получается почти во всех опытах» [43. С. 126]. «Удавалось получать пяти- и даже десятикратные эффекты. В результате точность определения однократного эффекта могла быть повышена в несколько раз. Риc. 18 воспроизводит типичный график зависимости утяжеления груза от частоты вибраций. Эти измерения были произведены Ю. И. Кулаковым и автором в Пулкове на рычажных весах II класса… На графике приведены результаты взвешивания груза 620 г, пересчитанные на 1 кг. Амплитуда колебаний опоры коромысла Рис. 18 Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 201 составляла около 0,3 мм… На графике совершенно отчетливо выделяются три ступени утяжеления груза» [13. С. 108]. На риc. 12 были представлены результаты измерения изменений веса груза при двух частотах вибраций, вызывавших эффекты первой и второй ступеней. Квантованность эффекта изменения веса для маятников возникала не только при возбуждении их вибрациями, но и при возбуждении как электрическим током, так и нагревом или охлаждением. При этом электрический ток и нагрев создавали отклонение в половину ступени, наблюдавшейся при вибрации [43. С. 127]. Крутильные весы «с трудом выходят из нормального, нулевого положения. Затем сравнительно быстро они переходят в новое устойчивое положение, которое и удерживают, пока интенсивное действие не заставит их перейти в следующее устойчивое состояние. Хотя эти устойчивые состояния выражены не очень резко, все же можно выделить следующий ряд значений: 0, ./2, ., 2., … Для чувствительных крутильных весов (. = 20°)) [16]. Кратные ступени эффекта при работе с детектором-термопарой ярко выражены на риc. 8. 3.8. Плотность В опытах с вибрациями грузов на весах можно ввести коэффициент, который есть «отношение ускорения вибрации, нужное для получения первой ступени, к ускорению силы тяжести. Для данных риc. 18 коэффициент… получается порядка 20–30%. Наблюдения показали, что, несмотря на строгое соблюдение одних и тех же условий опыта, этот коэффициент меняется в очень широких пределах — от нескольких и почти до ста процентов. Очевидно, он меняется в силу каких-то сторонних обстоятельств, лежащих вне лаборатории. Часто наблюдались внезапные и совершенно нерегулярные изменения этого коэффициента, происходящие в течение нескольких минут. Создается впечатление, что этими изменениями удается улавливать свидетельства о каких-то процессах, происходящих вне лаборатории и, возможно, вне Земли… Поэтому опыт с маятником далеко не всегда дает эффект отклонения. На риc. 19 202 А. П. Левич Рис. 19 приведены результаты трехлетних наблюдений над маятником, находившимся все время в одинаковых условиях. Здесь вертикальный масштаб дан в соответствии со следующей пятибалльной шкалой появления эффекта: 0,5 — намек на эффект, 1 — получается с трудом на очень сильном резонансе, 2 — на среднем, 3 — на малом, 4 — почти без резонанса. На этом рисунке приведены средние из данных за декаду. Получается замечательная общая закономерность условий появления эффекта: …легче всего… поздней осенью и зимой… летом эффект на маятнике еще ни разу не наблюдался… На первый взгляд может показаться, что различие условий воспроизведения опытов при соблюдении тех же лабораторных обстоятельств является неправдоподобным и что оно бросает тень на реальность изложенных здесь результатов. Однако… с самой общей теоретической позиции мы должны ожидать существования у времени свойств, которые могут меняться. Естественно полагать, что наблюдаемая прочность причинных связей оказывается различной из-за переменного свойства времени, которое может быть названо Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 203 его интенсивностью. Это свойство времени подобно интенсивности света, которая характеризует свет помимо постоянной скорости его распространения. Изменение интенсивности времени должно происходить из-за каких-то пока невыясненных физических процессов » [13. С. 111–112]. «…Иногда опыты удаются очень легко, а иногда, при точном соблюдении тех же условий, они оказываются безрезультатными. Эти трудности отмечались и в старинных опытах по отклонению падающих тел к югу… существует… переменное свойство, которое можно назвать плотностью, или интенсивностью времени… Существует, по-видимому, много обстоятельств, влияющих на плотность времени в окружающем нас пространстве. Поздней осенью и в первую половину зимы все опыты легко удаются. Летом же эти опыты затруднительны… Опыты в высоких широтах получаются значительно легче, чем на юге… достаточно взять самый простой механический процесс, чтобы попытаться у времени изменить его плотность. Например, можно любым двигателем поднимать и опускать груз или менять натяжение тугой резины. Получается система с двумя полюсами: источником энергии и ее стоком, т. е. причинно-следственный диполь. С помощью жесткой передачи полюсы этого диполя можно раздвинуть на достаточно большое расстояние. Будем один из этих полюсов приближать к длинному маятнику при вибрациях его точки подвеса. Вибрации надо настроить таким образом, чтобы возникал не полный эффект отклонения к югу, а лишь тенденция появления этого эффекта. Оказалось, что эта тенденция заметно возрастает и переходит даже в полный эффект, если к телу маятника или к точке подвеса приближать тот полюс диполя, где происходит поглощение энергии. С приближением же другого полюса (двигателя) появление на маятнике эффекта южного отклонения неизменно затрудняется. При близком расположении друг от друга полюсов диполя практически исчезало их влияние на маятник. …При подъеме и опускании груза 10 кг, подвешенного через блок, его влияние ощущалось на расстоянии в 2–3 м от маятника. Даже толстая стена лаборатории не экранировала этого влияния. …Около двигателя происходит разряжение времени, а около приемника — его уплотнение» [43. С. 128–129]. 204 А. П. Левич Рис. 12 иллюстрирует эффект уменьшения плотности потока времени, вызванный солнечным затмением. Эффект выразился в уменьшении дополнительных сил утяжеления груза на рычажных весах в вибрационном режиме. Так же «на протяжении ряда лет в Пулкове в феврале-марте наблюдался резкий скачок показаний вибрационных весов, с точностью до минуты совпадающий с моментом истинного заката Солнца без учета рефракции» [18. С. 216]. «Влияние геофизических факторов должно приводить к сезонному и суточному ходу изменения состояния вещества. Дрейф приборов, показывающих суточные изменения, обычно останавливается около полуночи, а затем меняет свое направление. В сезонном же ходе происходит уменьшение плотности времени весной и летом и ее увеличение — осенью и зимой. Скорее всего, это связано с поглощением времени жизнедеятельностью растений и отдачей его при их увядании. Указанные обстоятельства наблюдались многими авторами в самых разнообразных исследованиях. Интересно, например, сообщение А. Шаповалова [38], биолога из Днепропе тровска, о его трехлетних наблюдениях темнового тока фотоумножителя. Начиная с конца мая и до осени темновой ток возрастал на два порядка (риc. 20), что указывает на ослабление препятствий для вылета электронов…» [18. С. 70]. «Следует отметить, что на всех весах наблюдается еще один интересный эффект, и тоже не нашедший отчетливого объяснения. Энергия вибрации, необходимая для возбуждения ступени, зависит от азимута весов. Энергия минимальна, когда груз на резине находится к югу от стойки весов и максимальна, когда он находится к северу» [43. С. 126–127]. По Н. А. Козыреву [18], так же как пространство обладает геометрическими свойствами (метрикой) и физическими свойствами (силовыми полями), так и время обладает и геометрическими (длительностью), и физическими свойствами, среди которых ход Рис. 20 Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 205 времени аналогичен свойству распространения полей, а плотность времени — интенсивности полей. «Плотность времени представляет собой некоторую скалярную величину, которая и наблюдалась в предыдущих опытах. Плотность времени убывает с расстоянием от создающего ее процесса. Поэтому должно наблюдаться и векторное свойство, соответствующее градиенту плотности, которое можно трактовать как получение времени» [18. С. 216]. По существу, плотность времени есть характеристика, градиентом которой является поток Козырева. Приведу набор синонимических описаний из работ Н. А. Козырева для процессов и явлений, связанных с потоком времени: уменьшение плотности времени = поглощение времени из окружающего пространства = притяжение стрелки крутильных весов = процесс с выделением тепла = потеря организованности веществом = увеличение энтропии. Термин «увеличение плотности времени» порождает аналогичную цепочку противоположных описаний. Однако наличие неравновесного процесса не является необходимым условием наблюдения потока Козырева. Действительно, неравновесные процессы порождают поток. Но поток Козырева и обусловливаемые им взаимодействия могут наблюдаться и в равновесных (с точки зрения сохранения энергии или вещества) ситуациях. Среди приведенных в разд. 2 опытных примеров к ним относится группа опытов, где дополнительные силы возникают благодаря участию тела в двух движениях (вращение и вибрации, вращение с Землей и падение на Землю и др.). 3.9. Оценка c2 по размерности Если придерживаться взглядов о субстанциональной природе потока времени, то можно говорить о двух скоростях, связанных с этим потоком. Одна из них — это скорость движения субстанции потока относительно реперов материи и пространства. Другая — скорость распространения возбуждений (волн, сигналов) в самой субстанции. С первой скоростью Н. А. Козырев, по-видимому, связывает универсальную константу c2 — «скорость превращения причин в следствия» [13. С. 98]. «Численное значение c2 можно попытаться 206 А. П. Левич оценить, исходя из соображений размерности… Пользуясь постоянной Планка h… легко убедиться, что c2 = .e2/h = . . 350 км/с, гдеe— заряд элементарной частицы,.—безразмерный множитель…» [13. С. 102]. Тогда отношение c2/c1 оказывается пропорциональным постоянной тонкой структуры Зоммерфельда: c2/c1 . 1/137. 3.10. Скорость c3 Скорость распространения сигнала c3 в потоке времени Н. А. Козырев считал бесконечной, аргументируя это тем, что время не переносит импульса и «не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной. Поэтому организация и информация может быть передана временем мгновенно на любые расстояния… Возможность же мгновенной передачи сигнала временем не противоречит требованиям теории относительности, поскольку при такой передаче нет никаких материальных движений. Следовательно, существует принципиальная возможность наряду с видимым положением звезды фиксировать и ее истинное положение» [23. С. 169–170]. Измеренное угловое расстояние между видимым и истинным положениями звезды при известном собственном ее движении дает возможность строгого, тригонометрического определения параллакса звезды, что и было проделано в нескольких сериях астрономических наблюдений (см. табл. 1 настоящего обзора). Рассчитанные по регистрации потока времени от звезд датчиками-резисторами значения параллаксов для полутора-двух десятков астрономических объектов с точностью до 2–3. (т. е. порядка ширины щели) совпали с известными значениями параллаксов из каталога Дженкинса [19]. В процессе астрономических наблюдений оказалось, что датчик, регистрирующий поток Козырева от звезды, фиксирует: «1) положение объекта в настоящий момент; 2) положение в прошлом, с точностью до рефракции совпадающее с его видимым изображением, и 3) положение в будущем, которое будет занимать объект, когда к нему пришел бы со скоростью света сигнал с Земли» [24. С. 76]. На риc. 21 изображен профиль «временной» активности ту Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 207 Рис. 21 манности Андромеды МЗ1. «На графике по оси ординат отложены… изменения показаний гальванометра в делениях его шкалы при различных отсчетах микрометра, указанных на оси абсцисc. Замечательно, что отчетливо выделяются три предсказанных профиля, соответствующих прошлому, настоящему и будущему состояниям туманности. Разумеется, различие профилей целиком обусловлено ошибками измерений, так как за время около четырех миллионов лет, отделяющих крайние изображения, не могло произойти заметных изменений в состоянии туманности. Реальным же является повторяющееся на всех трех изображениях уменьшение активности около центра туманности» [24. С. 92]. Н. А. Козырев интерпретирует регистрацию трех «временных » изображений одного и того же астрономического объекта как движение «временного» сигнала со скоростями c3 = ., +c1 и –c1 (c1 — скорость света) и как «доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского» [20]. См. также современные экспериментальные работы М. М. Лаврентьева с соавторами [26]. Во всяком случае, указанные астрономические наблюдения дают эмпирические основания считать c3 . c1 и обсуждать возможности «детерминации будущим». 3.11. Поток и причинность Пусть некоторый субстанциональный поток во Вселенной существует; пусть этот поток подпитывает энергией звезды, спасая Вселенную от угрозы тепловой смерти; пусть субстанция потока излучается и поглощается материей, влияя при этом на датчики 208 А. П. Левич различной природы; пусть даже этот поток оказывается необходимой компонентой организации живой материи на Земле. Но какое отношение данный поток имеет ко времени? Следует заметить, что Н. А. Козырев нигде буквально не говорит о субстанциональном потоке, такой поток, как указывалось, лишь одна из возможных интерпретаций «потока времени» Козырева. Представления о субстанциональности времени имплицитно содержатся в концепции Козырева, который фактически оперирует понятием причинной связи. Субстанциональная интерпретация получается заменой в рассуждениях Козырева термина «наличие причинной связи» термином «наличие потока предчастиц». Таким образом, возникает логическая цепочка: субстанциональный поток — принцип причинности — возникновение представлений о времени, поскольку именно козыревский поток ответственен за «превращение причины в следствие», несимметричность причин и следствий из-за однонаправленности потока, пространственновременную их разделенность, конечную скорость c2 превращения причин в следствия. Имплицитно же в концепции Козырева содержится и утверждение о порождении направленности временного порядка событий физическим принципом причинности, что замыкает представления о потоке субстанций на представления о течении времени. Более подробное обсуждение проблем связи причинности с концепцией времени Козырева содержится в работах Н. А. Козырева [12], И. А. Егановой [7], М. Л. Арушанова и С. М. Коротаева [1]. 3.12. Поток Козырева и генерирующий поток метаболического времени Существует точка зрения [29, 30], которая, собственно, и породила приведенную в данном обзоре субстанциональную интерпретацию концепции Н. А. Козырева. Согласно этой точке зрения, наличие субстанционального потока — онтологически необходимое условие возникновения представлений о времени в естествознании. Конструкция метаболического времени и метаболического движения позволяет описать распространение потока без переноса импульса, наличие поправок к уравнениям движения, пропорциональным отношению u/c2, где u — скорость движения тела, а Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 209 c2 — скорость метаболического потока, а также некоторые другие особенности потока Козырева. 3.13. Поток и взаимодействие Поток Козырева порождает представления о новом, универсальном, взаимодействии материальных тел. Иллюстрацией этого взаимодействия могут служить физические особенности компонент двойных звезд [14]: в двойных системах спутник является необычной звездой, так как в результате долгого существования по ряду физических свойств (яркость, спектральный тип, радиус) он становится похожим на главную звезду, а на таких больших расстояниях исключается возможность воздействия главной звезды на спутник обычным образом, т. е. с помощью силовых полей. Взаимодействию Козырева могут быть обязаны связи тектонических процессов Земли и Луны [15], часть гелио-земных связей, влияние звезд и планет на некоторые процессы, происходящие на Земле, определенные способы взаимосвязей между живыми организмами [43]. Взаимодействие Козырева не инвариантно изменениям пространственной и временной четностей. Концепция «метавзаимодействия », индуцированная представлениями Н. А. Козырева, подробно рассмотрена в работе И. А. Егановой [7]. 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Для развития концепции Н. А. Козырева необходимы, на мой взгляд, три условия: — необходима теория, согласующая его понятийный аппарат с современными естественнонаучными представлениями и методами формального теоретического анализа, необходимо также модельное описание гипотезы временных потоков; — необходимы методы количественных расчетов всех эффектов причинной механики Н. А. Козырева и их погрешностей, кроме того, обязательны анализ и оценка влияний на экспериментальные объекты обычных физических факторов, которые потенциально могли бы быть причиной наблюдаемых эффектов; 210 А. П. Левич — необходимы предсказания и анализ новых экспериментальных фактов для верификации концепций. Конструктивная постановка вопроса, по-видимому, состоит не в том, существует ли субстанциональный поток, а в поиске решения на пути, предложенном Н. А. Козыревым: как операционально предъявить этот поток, т. е. в совершенствовании методов воспроизводимого изменения характеристик потока, отличных от основного его проявления, — течения нашего времени. Обращаясь к аналогиям из истории физики, можно предположить, что мы находимся в положении Гальвани, наблюдающего за подергиванием лягушачьей лапки под действием гипотетических электрических зарядов, в то время как нам нужна рамка Фарадея, способная порождать электрический ток и обнаруживать действие невидимого магнитного поля… УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. Поток времени как физическое явление (по Н. А. Козыреву). — М., 1989. — 41 c. Деп. в ВИНИТИ. 22.12.89, № 7598-В89. 2. Бете Г. Источники энергии звезд // Успехи физ. наук. 1968. Т. 96. Вып. 3. — С. 393–408. 3. Герценштейн М. Еще немного о шумах // Знание — сила. 1983. № 9. — С. 38. 4. Данчаков В. М. Некоторые биологические эксперименты в свете концепции времени Н. А. Козырева // И. А. Еганова. Аналитический обзор идей и экспериментов современной хронометрии. — Новосибирск, 1984. — С. 99–134. Деп. в ВИНИТИ. 27.09.84. № 6423-84. 5. Данчаков В. М., Еганова И. А. Микрополевые эксперименты в исследовании воздействия физического необратимого процесса. — Новосибирск, 1987. — 110 c. Деп. в ВИНИТИ. 09.12.87. № 8592-В87. 6. Дэвис Р. Главное — мы видим сигнал от солнечных нейтрино: интервью // Природа. 1983. № 8. — С. 70–73. 7. Еганова И. А. Аналитический обзор идей и экспериментов современной хронометрии. — Новосибирск, 1984. — 137 c. Деп. в ВИНИТИ. 27.09.84. № 6423-84. 8. Жвирблис В. Е. Загадка фликер-шума // Знание — сила. 1983. № 9. — С. 36–38. 9. Казачок В. С, Хаврошкин О. В., Циплаков В. В. Поведение атомного и механического осцилляторов во время солнечного затмения // Астрон. циркуляр. 1977. № 943. — С. 4–6. Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 211 10. Козырев Н. А. Источники звездной энергии и теории внутреннего строения звезд // Изв. Крымск. астрофиз. обсерв. 1948. Т. 2. — С. 3–43. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 71–120. 11. Козырев Н. А. Теория внутреннего строения звезд и источники звездной энергии. Ч. 2 // Изв. Крымск. астрофиз. обсерв. 1951. Т. 6. — С. 54–83. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. унта, 1991. — С. 121–154. 12. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Пулково: [Б.и.], 1958. 88 с. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 232–287. 13. Козырев Н. А. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств времени // История и методология естественных наук. Физика. Вып. 2. — М., 1963. — С. 95–113. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 288–312. 14. Козырев Н. А. Особенности физического строения компонент двойных звезд // Изв. Гл. астрон. обсерв. 1968. Т. 184. — С. 108–116. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 165–178. 15. Козырев Н. А. О связи тектонических процессов Земли и Луны // Изв. Гл. астрон. обсерв. 1971. Т. 186. — С. 81–87. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 179–190. 16. Козырев Н. А. Докладная записка комиссии ГАО под председательством акад. А. А. Михайлова. Пулково, 1974. 17. Козырев Н. А. Человек и Природа // Архив Н. А. Козырева. Пулково, 1975. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 401–409. 18. Козырев Н. А. Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени // Вспыхивающие звезды. Ереван, 1977. — С. 209– 227. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 363–383. 19. Козырев Н. А. Описание вибрационных весов как прибора для изучения свойств времени и анализ их работы // Астрометрия и небесная механика. — М.; Л. 1978. — С. 528–584. (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7). 20. Козырев Н. А. Астрономические доказательства реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М.; Л. 1980. — С. 85–93. (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9). 21. Козырев Н. А. Время как физическое явление // Моделирование и прогнозирование в биоэкологии. Рига, 1982. — С. 59–72. 212 А. П. Левич 22. Козырев Н. А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени // И. А. Еганова. Аналитический обзор идей и экспериментов современной хронометрии. — Новосибирск, 1984. — С. 92–98. Деп. в ВИНИТИ. 27.09.84. № 6423-84. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 395–400. 23. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Астрометрия и небесная механика. 1978. — С. 168–179. (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). 24. Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проявление космических факторов на Земле и звездах. 1980. — С. 76–84. (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9). 25. Копысов Ю. С. Нейтринная спектроскопия солнечных недр // Природа. 1983. № 8. — С. 59–69. 26. Лаврентьев М. М., Гусев В. А., Еганова И. А. и др. О регистрации истинного положения Солнца/ М. М. Лаврентьев, В. А. Гусев, И. А. Еганова, М. К. Луцет, С. Ф. Фоминых // Докл. АН СССР. 1990. Т. 315. № 2. — С. 368–370. 27. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Луцет М. К. и др. О дистанционном воздействии звезд на резистор/ М. М. Лаврентьев, И. А. Еганова, М. К. Луцет, С. Ф. Фоминых // Докл. АН СССР. 1990б. Т. 314, № 2. — С. 352–355. Те же. О регистрации реакции вещества на внешний необратимый процесс // Докл. АН СССР. 1991. Т. 317. № 3. — С. 635–639. 28. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Медведев В. Г. и др. О сканировании звездного неба датчиком Козырева/ М. М. Лаврентьев, И. А. Еганова, В. Г. Медведев, В. К. Олейник, С. Ф. Фоминых // Докл. АН. 1992. Т. 323. № 4. — С. 649–652. 29. Левич А. П. Метаболическое время естественых систем // Системные исследования: Ежегодник. 1988. — М., 1989. — С. 304–325. 30. Левич А. П. Время как изменчивость естественных систем: способы количественного описания изменений и порождение изменений субстанциональными потоками // Конструкции времени в естествознании: междисциплинарные исследования. — М., 1994. 31. Мэкси Е. С. Биометеорология как наука // Импакт: наука и общество. 1982. № 1–2. — С. 99–113. 32. Насонов В. В. Время как явление природы: доклад, прочитанный на Семинаре по изучению проблем времени в естествознании МГУ. — М., 1985. — 19 с. Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева 213 33. Насонов В. В. Время физическое и жизнь Природы: доклад, прочитанный на Семинаре по изучению проблем времени в естествознании МГУ. — М., 1985. — 21 с. 34. Понтекорво Б. М. Я не абсолютно уверен, что загадка солнечных нейтрино существует: интервью // Природа. 1983. № 8. — С. 74–76. 35. Северный А. Б. Солнце как звезда // Природа. 1983. № 4. — С. 59–67. 36. Соболев В. В. Курс теоретической астрофизики. — М., 1975. 37. Шама Д. Современная космология. — М., 1973. 38. Шаповалов А. Прибор «сходил с ума…» // Техника — молодежи. 1973. № 6. — С. 28–29. 39. Шноль С. Э., Намиот В. А., Xохлов Н. Б. и др. Дискретные спектры амплитуд (гистограммы) макроскопических флуктуаций в процессах личной природы. — Пущино, 1985. — 39 c. Препринт/Ин-т биофизики АН СССР. 40. Faller J. E., Hollander W. J., Nelson P. G. et al. Gyroscope- weighing experiment with a null result // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 64, N 8. — P. 825– 826. 41. Hayasaka H., Takeuchi S. Anomalous weight reduction on a gyroscope’s right rotations around the vertical axis on the Earth// Phys. Rev. Lett. 1989. Vol. 63. N 25. — P. 2701–2704. 42. Imanishi A., Maruyama K., Midorikawa S., et al. Observation against the weight reduction of spinning gyroscopes //Phys. Soc. Jap. 1991. Vol. 60, N 4. — P. 1150–1152. 43. Kozyrev N. A. On the possibility of experimental invesitigation of the properties of time // Time in Science and Philosophy. Prague, 1971. — P. 111– 132. См. также: Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1991. — С. 335–362. 44. Nitschke J. M., Wilmarth P. A. Null result for the weight change of a spinning gyroscope // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 64. N 18. — P. 2115–2116. 45. Peschka W. On kinetobaric effects and bioinformational transfer by elec tromagnetic fields // Electromagnetic Bio-Information: Proc. of the Symp. Munchen-etc. 1979. — P. 81–94. 46. Quinn T. J., Picard A. The mass of spinning rotors: no dependence on speed or sense of rotation // Nature. 1990. Vol. 343. N 6260. — P. 732–735. 47. Saxel E. J., Allen M. A. Solar eclipse as «seen» by a torsion pendulum // Phys. Rev. D. 1971. Vol. 3. N 4. — P. 823–825. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева В. Г. Лабейш ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО НЕСИММЕТРИЧНОЙ МЕХАНИКЕ1 Рассматриваются эффекты, наблюдаемые в опытах с волчками, на фигурах планет и во вращающихся жидкостях с учетом выводов асимметричной механики, построенной Н. А. Козыревым на основе новых представлений о свойствах времени. Labeysh V. G. Experiments on asymmetric mechanics. The experimental effects observed with spinning tops, figures of planets, and in gyrating liquids described in connection with asymmetric mechanics constructed by N. A. Kozyrev. ВВЕДЕНИЕ Понятие «время» недостаточно разработано современной наукой. Для физики это — фон, на котором развиваются события, одна из координат «пространства-времени». Кроме качественных характеристик — неповторяемости и необратимости — за временем признается единственное свойство — измеряться промежутками. Интуитивно очевидную направленность времени от причин к следствиям современная физика учитывает только статистически, руководствуясь вторым началом термодинамики, неминуемым следствием которого являются выравнивание энергетических потенциалов, рост энтропии и тепловая смерть Вселенной. Иной подход развивался русским астрофизиком Н. А. Козыревым (1908–1983). По Козыреву, время — это не фон, а явление природы, непосредственный участник событий. Это — охватывающий мир поток, посредством которого возможна передача сигналов, который может подпитывать процессы энергией. Ход времени характеризуется мировой константой c2 с размерностью скорости, причем c2 отлична от скорости света c1. Упрощен 1 © В. Г. Лабейш, 2008. Эсперименты по несимметричной механике но c2 можно назвать скоростью превращения причин в следствия. По оценке Н. А. Козырева, c2 = 7 · 105 м/с. На отдельных участках потока времени (при взаимодействии с «обтекаемыми» процессами и явлениями) скорость c2 и «плотность» потока могут изменяться (искажаться). В публикациях 1947–1948 гг. Н. А. Козырев показал, что для некоторых звезд светимость не может быть объяснена на основе современных представлений об источниках энергии [1]. Обобщая, он пришел к выводу, что и для менее крупных тел — планет и их спутников — ход времени может быть источником энергии. Этот вывод помог ему в 1958 г. наблюдать извержение вулкана на Луне, которая до того времени считалась абсолютно мертвым телом [2]. Позже американская автоматическая космическая станция «Вояджер » обнаружила вулканы на спутнике Юпитера Ио. Ход времени c2 обладает свойствами псевдоскаляра, т. е. знак его зависит от выбора направления: от причины к следствию или наоборот. Если направление от причины к следствию характеризуется в пространстве единичным вектором (ортом) i, то произведение ic2 — псевдовектор, знак которого зависит от того, какое из рассматриваемых явлений служит причиной, а какое — следствием. Псевдовектор ic2, по Н. А. Козыреву, может взаимодействовать с другими физическими величинами, имеющими псевдовекторную структуру. В механике это — угловая скорость вращения, знак которой зависит от выбора системы координат (происходит вращение по часовой стрелке или против нее). Такое взаимодействие должно вызывать несимметричные по отношению к направлению вращения эффекты, поэтому Н. А. Козырев назвал механические проявления хода времени «несимметричной механикой», или «причинной механикой» [3]. Ньютонова механика соответствует мгновенному превращению причин в следствия (c2 = .). Иными словами, если искажения, вносимые явлением в ход времени, пренебрежимо малы, то причинно-следственные связи являются абсолютно жесткими, и взаимодействие тел описывается симметричной ньютоновой механикой. В механике микромира псевдоскалярной величиной является спин частицы. Искажения хода времени в нем столь велики, что 216 В. Г. Лабейш причинно-следственные связи оказываются разрушенными. Это соответствует другому предельному случаю (c2 = 0). Возможно взаимодействие хода времени и с другими величинами псевдоскалярной структуры, например, с напряженностью магнитного поля в электродинамике. В исследованиях 70-х годов, выполненных Н. А. Козыревым совместно с В. В. Насоновым, затронуты эти аспекты [4]. Однако в настоящей статье будут рассмотрены только механические эффекты по результатам работ, поставленных Н. А. Козыревым в 1957–1962 гг. с участием автора. Ряд результатов опубликован на английском языке [5, 6]. ОПЫТЫ С ВОЛЧКАМИ Идеальным волчком можно считать вращающееся тело, вся масса которого сосредоточена на его ободе. Связи с другими телами осуществляются посредством материальной оси вращения. Наблюдаемое вращение волчка описывается ориентированным псевдовектором ju, где u — псевдоскалярная линейная скорость вращения на ободе, j — орт, совпадающий по направлению с осью вращения. Псевдоскаляр u условимся считать положительным, если из конца орта j можно видеть вращение происходящим против часовой стрелки. Находясь в точках обода вращающегося волчка, наблюдатель видит вращение приосевых участков происходящим с той же скоростью u, но в противоположном направлении; здесь псевдовектор скорости вращения равен –ju. Формально псевдовектор вращения ju идентичен ходу времени ic2. По Козыреву, следует ожидать, что они складываются и на вращающемся теле ход времени становится равным ic2+ju. Как это сказывается на причинноследственных связях? Причиной, изменяющей положение и импульс тел, в механике являются силы. Активная сила Ф0, действующая в направлении i (от причины к следствию), может быть представлена соотношением Ф0 = ic2J, (1) где J — положительный скалярный коэффициент с размерностью сила/скорость, не зависящий от хода времени. В точке, из которой действует активная сила, c2 меняет знак; по формуле (1) на эту точ Эсперименты по несимметричной механике ку действует сила реакции R = –Ф0. Таким образом, третий закон Ньютона о равенстве действия и противодействия справедлив и в несимметричной механике. Между действием и противодействием нет разрыва во времени. Закон сохранения импульса — фундаментальный закон природы. При действии активной силы на оси вращающегося волчка изза искажения хода времени действует сила Ф = (ic2 + ju)J в направлении оси вращения, на ободе сила –Ф = (ic2 – ju)J. Находя из выражения (1) J = |Ф0|/c2, имеем Ф = Ф0 + j|Ф0|(и/с2), –Ф = Ф0 – j|Ф0|(и/с2). Добавки к активной силе ±j|Ф0|(и/с2) действуют на оси вращения и на ободе в противоположных направлениях, деформируя ротор волчка. Они не меняют импульса системы, но изменяют ее внутреннюю энергию, т. е. ход времени обладает энергией. Деформации волчков трудно наблюдать на простых механических моделях: при достижимых скоростях вращения эффект действия хода времени ничтожен в сравнении с центробежными силами, измерить его имеющимися средствами вряд ли возможно. Тщательные опыты, в которых взвешивались гироскопы в покое и при вращении в обоих направлениях, не обнаружили изменения веса с точностью выше одной миллионной. Иной результат получен в ряде опытов, когда вращение волчка сопровождалось вибрацией. К коромыслу весов подвешивался гироскоп авиационного гирокомпаса (рис. 1). Электропитание подводилось тонкими отожженными медными проводками, практически не влияющими на точность взвешивания. Система уравновешивалась Рис. 1 противовесом на другом плече коромысла. Генератором подбиралась частота вращения, близкая к частоте биений ротора в подшипниках. При вращении ротора против часовой стрелки коромысло отклонялось от положения равновесия, волчок становился легче. По мысли Н. А. Козырева, благодаря вибрации оказывается возможным перенести одну из парных асимметричных сил, действующих на ротор волчка у оси и на ободе, на 218 В. Г. Лабейш жесткую связь с окружающими телами, т. е. на опорную призму коромысла. Эти парные силы условно показаны на рисунках полыми стрелками. Этот же опыт поставлен на волчке с горизонтальной осью (рис. 2,а). Гироскоп подвешивался на тонкой струне. Электропитание подводилось, как и в опыте с весами, с помощью отожженных медных проводков. Отклонение маятника от вертикали наблюдалось в Рис. 2 оптическую трубу, одно деление шкалы соответствовало примерно 10 мкм. Применялся также метод фоторегистрации: в темноте струна маятника затеняла оптическую щель с подсветкой плоскопараллельным пучком, регистрировался сигнал от фотоумножителя. В штатном режиме работы гироскопа (при отсутствии биений ротора) вращение волчка не приводило к отклонению маятника. При наличии биений маятник отклонялся от вертикали в том направлении, откуда вращение кажется происходящим против часовой стрелки. По идее Н. А. Козырева, в этом случае одна из асимметричных сил переносилась вибрацией с ротора волчка в точку подвеса маятника. В описанных опытах источником активных воздействий на волчок был сам ротор (его биения). Поставлен также опыт, в котором активные воздействия задаются извне. В этом случае гироскоп с горизонтальной осью подвешивался на маятнике к пластине, притягиваемой электромагнитом. При вибрациях вверх-вниз маятник с вращающимся гироскопом не отклонялся от вертикали. Однако если подобрать частоту питания электромагнита таким образом, чтобы она совпадала с частотой собственных параметрических колебаний струны, последняя «раздувается» и приобретает форму веретена, как показано на рис. 2,б. На статоре гироскопа появляются знакопеременные силы, действующие в направлении оси вращения, передающиеся ротору через подшипники. Обнаружено, что маятник с гироскопом при этом отклоняется от вертикали в направлении, противоположном тому, которое наблюдалось в опыте, Эсперименты по несимметричной механике когда источником вибрации были биения ротора. Очевидно, что в этом случае в точку подвеса маятника переносится другая из парных асимметричных сил, действующих на ротор. Таким образом, поменяв местами «причину» и «следствие» вибраций, получаем возможность обнаружить разные энергетические уровни волчка. Характерные параметры описанных опытов: масса гироскопа в сборе 400 г, масса ротора 250 г, частота вращения ротора 200– 400 Гц, линейная скорость вращения на ободе 25–50 м/с, длина маятника l от 1,5 до 11 м, отклонение маятника от вертикали примерно 2 · 10–5 l, точность взвешивания около 1 мг, дополнительные силы, связываемые с эффектами несимметричной механики, находятся на уровне 10–20 мг. Эффект появления дополнительных сил оказался весьма капризным. В отдельные периоды наблюдений он стабильно проявлялся изо дня в день, и для его возбуждения требовались малые вибрации (на маятнике — незначительная амплитуда параметрических колебаний струны). Иногда эффект обнаруживался только при значительных вибрационных усилиях. Весной и летом получить эффект оказывалось очень трудно. Причины этих сезонных и спонтанных проявлений не известны. Н. А. Козырев связывал их с сезонными проявлениями плотности времени. ФИГУРЫ ПЛАНЕТ Планеты солнечной системы являются волчками и имеют значительные линейные скорости вращения на экваторе (Земля — 400 м/с, Юпитер — 10 км/с, Сатурн — 11 км/с). Эффекты несимметричной механики должны проявляться на них. Противоположно направленные силы, действующие «на ободе » и в приосевой области планеты, должны искажать ее фигуру по сравнению с эллипсоидом вращения, типичным для действия сил тяжести и центробежной. В итоге фигура планеты в меридиональном сечении должна приобретать форму кардиоиды — приплюснутой у одного полюса и вытянутой у другого. Фотографии Юпитера и Сатурна обмерялись Н. А. Козыревым и Д. О. Мохначом. Измерялись расстояния от линии, параллельной экватору, до поверхности планеты в точках северного и южного по 220 В. Г. Лабейш лушарий. Обнаружено, что северные полушария приплюснуты, а южные вытянуты [7]. Таким образом, дополнительные силы несимметричной механики действуют в приосевых участках с севера на юг, а на «ободе» — с юга на север. Впрочем, в Пулковской обсерватории Х. И. Поттер и Б. Н. Стругацкий также обмеряли фотографии Сатурна и Юпитера и обнаружили большой статистический разброс результатов, не позволяющий подтвердить вывод Н. А. Козырева и Д. О. Мохнача о несимметрии полушарий. Очевидно, следует привлечь новые фотографии, сделанные из-за пределов земной атмосферы. Интересно, что поверхность литосферы Земли также имеет форму кардиоиды: впадина в Северном полушарии (дно Арктического полярного бассейна) и выпуклость в Южном (Антарктида). На рис. 3 представлены осредненные по параллелям Земли отклонения твердой поверхности от уровня Мирового океана (морские глубины рассчитаны по данным [8]). В полярных и умеренных широтах кривые для Северного и Южного полушарий находятся в противофазе. Наиболее круто изменяется рельеф литосферы в приполярных областях между 70 и 80° широты, где, по мысли Н. А. Козырева, знак асимметричных осевых сил Земли меняется. Поскольку гидро сфера не связана жестко с литосферой, дополнительные силы, повидимому, вызывают в ней некоторую планетарную циркуляцию. В поверхностных и глубинных слоях линейные скорости вращения различаются незначительно, поэтому градиент асимметричных сил невелик и скорости этой циркуляции малы. В то же время свободная поверхность океана, вероятно, близка к уровенной поверхности, формируемой распределением масс в литосфере и центробежной силой (при равномерной плотности — эллипсоид вращения). Представляет несомненный научный интерес уточнение фигуры Земли, особенно в приполярных областях. Градусные Рис. 3 Эсперименты по несимметричной механике измерения современными методами с использованием лазерных дальномеров могут обеспечить высокую точность. Представление об асимметричных силах, связанных с вращением Земли, помогает внести ясность в один давний научный спор. В 1680 г. Р. Гук на основе идеи И. Ньютона поставил опыт для доказательства вращения Земли. С большой высоты в шахте осуществляли свободное падение тел и измеряли их отклонение от отвесной линии. Тела при падении отклоняются к востоку, так как на высоте они имеют большую линейную скорость вращения. Опытные данные Гука показали отклонение не только к востоку, но и к югу. И. Ньютон подверг сомнению этот результат: объяснить его ньютоновской механикой невозможно. Опыты Гука повторялись рядом исследователей, многие из них также обнаруживали отклонение к югу. С позиции несимметричной механики, тела, связанные с поверхностью вращающейся планеты, в тропических и умеренных широтах испытывают действие дополнительной силы, параллельной оси вращения и направленной к северу. Такая сила действует и на отвес. Падающее под действием силы тяжести тело с планетой не связано и в Северном полушарии отклоняется к югу. ОПЫТЫ С ЖИДКОСТЬЮ Существование асимметричных аксиальных сил может быть обнаружено при вращении Ф-образной рамки, заполненной жидкостью (рис. 4). При вращении в направлении, показанном стрелкой, в средней трубке течение должно происходить вниз, а в периферийных — вверх. При обратном направлении вращения должна возникнуть противоположная циркуля ция. При ламинарном течении в канале из формулы Пуазейля следует выражение для максимальной скорости в трубке: v = H.gr2/(4l.), где H — высота рамки; .g — разность ускорений из-за действия дополнительных сил в центральной и периферийных труб ках; r — внутренний радиус канала; l — Рис. 4 222 В. Г. Лабейш общая длина трубок одной из петель рамки; . — кинематический коэффициент вязкости жидкости. Для экспериментов была изготовлена рамка из труб с внутренним диаметром 15 мм, H = 0,2 м, r = 7,5 мм, l = 0,8 м. Рамка заполнялась водой. Она вращалась в подшипниках, соосных со средней трубкой, с частотой 35 Гц. Центральная трубка прозрачная, оборудованная устройством для впрыска в средней части капли красителя. При вращении рамки вследствие нагревания приосевых участков от подшипников появлялась паразитная циркуляция. Если циркуляция, которая накладывалась на тепловую, и возникала под действием асимметричных сил, то ее скорость составляла менее 3 мм/с, и ее невозможно было надежно наблюдать в опытах даже при изменении направления вращения. Этот результат свидетельствует о том, что ускорения от дополнительных асимметричных сил, если они существуют, меньше 7 · 10–4 м/с2. Следовало бы собрать установку из труб большего диаметра и ставить опыты при больших скоростях вращения, но технических возможностей для этого не было. Дополнительные силы несимметричной механики могут приводить к появлению циркуляции в жидком ядре Земли. Эта циркуляция в меридиональном сечении планеты имела бы форму, показанную на рис. 5,а. В приосевых областях ядра должно возникать течение к югу, вблизи твердой коры в тропических и умеренных широтах — к северу. При этом в северной приполярной области формируется зона конвергенции, в южной приполярной области — зона дивергенции. Рис. 5 Эсперименты по несимметричной механике Жидкое вещество ядра Земли имеет малую вязкость (кинематический коэффициент вязкости на порядок меньше, чем у воды), поэтому асимметричные аксиальные силы могут формировать циркуляцию с заметными скоростями. Под действием кориолисовой силы и вследствие трения о твердую кору формируется сложная картина течений, которая, возможно, влияет на дрейф материков. Перемещение крупномасштабных вихрей жидкого вещества ядра наподобие океанских может вызывать возмущения магнитного поля Земли. Согласно одной из гипотез [9], происхождение магнитного поля Земли может быть объяснено дрейфом жидкого железоникелевого вещества ядра в западном направлении со скоростями порядка 1 мм/с (теория «динамомашины с самовозбуждением»). Измерения напряженности магнитного поля в шахтах также свидетельствуют о глубинном происхождении земного магнетизма. Однако невозможно объяснить появление западного дрейфа вещества ядра с позиций современной физики. Несимметричная механика дает такую возможность. Действительно, если существует циркуляция, показанная на рис. 5,а, то в петлях этой циркуляции также могут возникнуть добавочные асимметричные силы, связанные с вращением. У твердой поверхности коры в левой части рисунка добавочная сила направлена в чертеж (знак «–»), в правой части рисунка — из чертежа (знак «+»). У всей поверхности раздела «кора – ядро» эти силы должны формировать течение в западном направлении, показанное схематически в плоскости экватора (рис. 5,б, вид из Cеверного полушария). Вследствие малой вязкости среды и больших поперечных размеров области действия вторичных асимметричных сил возможно возникновение западного дрейфа со скоростью порядка 1 мм/с, достаточной для формирования магнитного поля планеты. В центральной части ее ядра дополнительные асимметричные силы могут вызывать сложную вторичную циркуляцию, которая накладывается на основную меридиональную. Поперечные градиенты сил и скоростей могут приводить в этой области к возникновению вихрей, порождающих вариации магнитного поля планеты. По такой же схеме могут формироваться магнитные поля других вращающихся небесных тел. 224 В. Г. Лабейш ЗАКЛЮЧЕНИЕ Продолжение теоретических и экспериментальных работ в области несимметричной механики представляет очевидный интерес. Появляющиеся публикации по наблюдаемым несимметричным эффектам в гироскопах, торсионным полям и т. д. было бы целесообразно увязать с идеями Н. А. Козырева. Некоторые направления (градусные измерения для уточнения фигуры Земли, гидродинамика жидкого ядра), вероятно, потребуют финансирования на уровне государственных программ. Несомненный интерес представляют несимметричные эффекты электродинамики, не рассматриваемые в настоящей публикации. Aсимметрия микромира, впервые обнаруженная Т. Ли и Ч. Янгом в виде нарушения закона четности, вероятно, также связана со свойствами времени, как и асимметрия протоплазмы, обнаруженная впервые Л. Пастером в 1829 г. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Козырев Н. А. Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд // Изв. Крымск. астрофиз. обсерв. 1948. Т. 2. — С. 3–43. 2. Козырев Н. А. О вулканической деятельности на Луне // Астрон. циркуляр. 1958. № 197. — С. 4. 3. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Пулково: [Б.и.], 1958. — 90 с. 4. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 447 с. 5. Kozyrev N. A. Possibility of experimental study of the properties of time // Nat. Tech. Inf. Service. US Dep. of Commerce. Springfield, VA. 1968. 22151. — 29 p. 6. Kozyrev N. A. On the possibility of experimental investigation of the properties of time // Time in Science and Philosоphy. — Prague, 1971. — P. 111–132. 7. Козырев Н.А. Возможная асимметрия в фигурах планет // Докл. АН СССР, 1950. Т. 70. № 3. — С. 389–392. 8. Морской атлас. — М.: Изд-во Морского Генерального штаба СССР, 1950. 9. Elsasser W. M. Induction effects in terrestrial magnetism // Phys. Rew. 1946. P.1. Vol. 69. — P. 106–116; 1946. P. 2. Vol. 70. — P. 202–212; 1947. P. 3. Vol. 72. — P. 821–833. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева П. А. Зныкин ПРЕДВИДЕНИЕ КОЗЫРЕВА1 «Истина приходит в этот мир как ересь, умирает как заблуждение» Г. Гегель Статья содержит воспоминания автора о встречах с Н. А. Козыревым и размышления об идеях Козырева, имеющие целью помочь читателю понять суть этих идей. Znykin P. A. Kozyrev’s foresight. It is given an author’s memoirs about meetings with N. A. Kozyrev and reflections on the Kozyrev’s ideas having the purpose to help a reader to understand the essence of these ideas. Беспокойный ХХ в. начинался с революционных перемен в науке. Был сделан ряд открытий, которые «не вписывались» в прежнюю ньютоновско-картезианскую картину мира и даже противоречили ей. Дрогнул фундамент самой продвинутой из наук — возник «кризис в физике». Открытие закономерностей, связанных с проявлением действия «более мелких деталей Вселенной», привело физиков в замешательство. Традиционное отождествление материи с веществом, состоящим из неделимых атомов, делало непонятным статус электромагнитных полей, которые явно не являются веществом, а значит, и материей. Пытаясь вывести физику из создавшегося положения, австрийский физик Эрнст Мах создает целое философское направление — эмпириокритицизм. Он и другие физики приходят к выводу: «материя исчезла». Эмпириокритицизм — критический подход к опыту, преодолел кризис в физике благодаря тому, что объяснительная часть науки была вообще объявлена «ненаучной». 1 © П. А. Зныкин, 2008. 226 П. А. Зныкин Действие более мелких деталей в машине Вселенной воспринимается косвенным путем. Как эту картину описать? Только с помощью статистики — примерно, приблизительно… В это время появляется Людвиг Больцман с его статистическим толкованием энтропии. Появляется принцип неопределенности Паули, согласно которому достоверны либо координаты, либо импульс. Так рождается квантовая механика. ПОЛЕ — это только другое имя статистики, за которой скрывается более тонкая структура материи, «увидеть» которую нет никакой человеческой и на сегодня, — технической возможности. В самом разгаре этой смертельной борьбы физиков в нее вступает В. И. Ленин со ставшим историческим заявлением: «Материя исчезла? Исчез тот предел, до которого мы ее знали». Превращенная в догму правильная ленинская мысль оказала огромное давление на мировоззрение трех поколений советских физиков, изучавших философию по его работе «Материализм и эмпириокритицизм ». Чисто физические понятия свелись к понятиям идеологическим. Главную роль играло уже не видение физических проблем, а философская ориентация… К сожалению, и сегодня мало кто понимает, о чем, собственно, шла речь в абсолютно правильной фразе: «Исчез тот предел, до которого мы знали материю». Со времен Аристотеля физика занималась исследованием мира на непосредственном опыте. В 1687 г. И. Ньютон опубликовал свой грандиозный труд «Математические начала натуральной философии» («Начала»). Это вооружило физику математическим аппаратом, что в дальнейшем привело к предвычислению многих физических законов. Наступление новой эпохи в физике было подготовлено открытием электрона Дж. Томсоном в 1897-м. Выяснилось, что атомы не элементарны, а представляют собой сложные системы, в состав которых входят электроны. Очевидно, что для опытного исследования объекта необходимо иметь инструменты намного меньшие, чем сам исследуемый объект. Таких инструментов не было и нет. Можно исследовать поведение электрона, но не сам Предвидение Козырева электрон. Разогнав электрон, с его помощью можно исследовать атомное ядро. Благодаря использованию волновых свойств электрона в электронный микроскоп можно «видеть» ядра кремния, при этом получено рекордное предельное разрешение 0,6 А. А дальше? Ведь, по Ленину, электрон так же неисчерпаем, как и атом. Как рассмотреть хотя бы сам электрон? Согласно критерию Рэлея можно наблюдать объекты размером больше половины длины волны. Этот критерий справедлив и для света, и для ультразвука, и для радиоволн — вообще для любых волн. Электрон с помощью электрона увидеть не удастся. Необходимы более тонкие инструменты. Достигнут предел физической разрешающей способности приборов для исследования непосредственно на опыте еще более мелких элементов природы, потому и был сделан вывод: материя исчезла… Теперь все данные, получаемые на опыте, требуют гипотетической трактовки и математического моделирования. В ход вступило самое страшное оружие физики — математический анализ, и физика стала постепенно превращаться в специализированную математику. Появились специальная и общая теории относительности. Понятие поля превратилось в понятие о распределении некоторых физических величин, а потом просто ушло в область математической абстракции. Разрешающая способность определяет тот предел, до которого мы знаем материю. Представьте, что мы смотрим на хорошо знакомый нам мир с помощью малострочного телевидения. Мы не увидим многих знакомых вещей. На розовый шар цветка будет наезжать белый шар бабочки. Бабочку и цветок при таком рассмотрении можно описывать с помощью волновой функции или с помощью методов статфизики или рассматривать как поля. Это только тени реальных объектов. В физике приходится всерьез заниматься изучением таких теней [1]! Нет других возможностей! Пользуясь терминологией Бертрана Рассела, можно сказать, что Николай Александрович Козырев предпринял попытку создать язык, описывающий поведение материи, вызванное проявлением ее мельчайших структур, и провести правильный логический (глубинный) анализ этого языка. 228 П. А. Зныкин История Николая Александровича Козырева — это история человека, жившего еще вчера, бывшего нашим соседом по XX в., голос которого еще звучит в пространстве, а тепло пожатия его рук еще не остыло на моих ладонях… Это история ученого, астрофизика, изобретателя, исследователя. История настоящего русского интеллигента, философа и мудреца, как будто со страниц давно забытых рукописей шагнувшего в наши дни. У него своеобразный, только ему свойственный, дедуктивноиндуктивный стиль мышления… Индукция и дедукция — это два метода логики, видения мира, это два метода ведения научных доказательств. Существование этих двух путей в XIX в. было ведомо любому гимназисту, но сегодня сами эти слова основательно забыты. На практике в науке применяется только прославленный Шерлоком Холмсом дедуктивный метод. Можно сколько угодно говорить о преимуществах того и другого, а Козырев с легкостью использовал оба. Он мог от точно выверенного пошагового (от точки к точке) математического доказательства провести линию к дальним мирам и сказать — ищите на этой линии, найдете миллионы новых точек… Это и есть почти забытый сегодня индуктивный метод. Козырев шел верхним путем мудрецов — иначе ему было не успеть… В таком эвристическом подходе и есть сила предвидения Козырева, и отсюда отчасти непонимание его в научных кругах — нам бы всем за ним успеть… Вам приходилось когда-нибудь читать в подлиннике Эйнштейна или Шредингера? Даже если вы профессионал, не обязательно последует положительный ответ. По крайней мере, профессионал читал Ландау или Соколова, уж наверняка Блохинцева и обязательно… «Фейнмановские лекции по физике»… Конечно, это труд — внимательно прочитать и понять Эйнштейна или Шредингера, но почему вы считаете, что понять Козырева легче?! Сегодня многие пишут и говорят о вещах, известных им только понаслышке, считается хорошим тоном упомянуть о Козыреве… «Ах, ну как же, знаем — Козырев это теория времени…». Предвидение Козырева Ссылаться на Николая Александровича стало модно даже в оккультных кругах. О нем говорят, пишут, повторяют его эксперименты, рассказывают были и небылицы… НО НЕ ЧИТАЮТ… Ссылаются и как на жертву советского произвола — мода такая пошла выискивать несчастных… Сам о себе Козырев всегда говорил как о счастливом человеке, даже вспоминая дни заключения… Появилась и новая мода — астрономические наблюдения с закрытой крышкой телескопа, называемые наблюдениями по методике Козырева. Какая-то «паранормальная» астрономия, не имеющая никакого отношения ни к науке, ни тем более к Козыреву. Это просто детская игра в астрономов. Козырев был настоящим ученым, исследователем картины мира, нашедшим горы необъясненных фактов при изучении происхождения энергии звезд. Звезды имеют низкую плотность энергии. Но за 60 лет никто так и не объяснил, почему. О нем просто молчат. Я долго пытался понять, что же такое ЗЕРКАЛА КОЗЫРЕВА, о которых пишут популяризаторы идей Козырева. Уж, кажется, обо всем мы с Николаем Александровичем говорили, но он никогда не говорил об изобретенных им зеркалах… Что же это??? А тут вот недавно читаю про некие загадочные ЛУЧИ КОЗЫРЕВА. И слышатся мне мягкий, тихий смех Николая Александровича и его голос: «Они ведь моих работ не читали… Речь же не о лучах — речь о явлении, протекающем одновременно во всей Вселенной… Кто бы им это растолковал…». Энтузиазм последователей неудержим. Если зеркала и лучи, то логично предположить и все другие атрибуты оптики — так появились разговоры о голограммах Козырева… Во время недавних событий в «оранжевом» Киеве пошел слух о том, что людей, собравшихся на площади, облучают ужасным излучением Козырева–Дирака… Да… Кажется, настали время и необходимость мне, человеку лично знавшему Николая Александровича, рассказать в популярной, или, скорее, художественной форме о том, что же это такое — эффекты причинной механики. О том, как я познакомился 230 П. А. Зныкин с Николаем Александровичем в Крымской астрофизической обсерватории, как участвовал с ним в наблюдениях. И о том, что сам Николай Александрович представить себе не мог наблюдения с закрытой крышкой телескопа… Работы Николая Александровича Козырева легко можно найти в Интернете: http://www.timashev.ru/Kozyrev/ Прошу Вас, наберитесь терпения и хотя бы ознакомьтесь с моим художественным описанием экспериментов Козырева, проводившихся им самим на моих глазах… Итак, 1972 г., февраль, я — просто очень уверенный в себе студент-физик пятого курса Кубанского государственного университета, и мне кажется, что я знаю объяснение всем явлениям, происходящим в природе, и в этом мире уже просто нет ничего неизвестного. Мир представляется понятным и изученным. В Крымской астрофизической обсерватории я делаю дипломную работу под руководством самого Владимира Константиновича Прокофьева — того самого великого спектроскописта Прокофьева, бывшего директора ГОИ, автора таблиц спектральных линий и еще многих только специалистам ведомых работ. У него три ордена Ленина за Отечественную войну и орден Красного Знамени под номером три за Гражданскую. Это человек из легенды, и я несказанно горд, что мне повезло иметь такого Учителя… Еще я горд тем, что занимаюсь спектрографом для орбитального солнечного телескопа ОСТ-1 (он впоследствии был установлен на орбитальной станции «Салют-4») и, как с простыми инженерами, могу общаться с космонавтами. 10 августа 1971 г. можно было наблюдать великое противостояние Марса. В Советском Союзе запустили АМС «Марс-2» и «Марс-3». 27-го ноября и 2-го декабря они достигли Марса и были выведены на околопланетные орбиты. Из-за поднявшейся пылевой бури, охватившей всю планету, из космоса нельзя было рассмотреть какие-либо детали поверхности. В Крыму наземные наблюдения Марса проводила группа Валентины Владимировны Прокофьевой, дочери моего учителя; все сотрудники следили за ее сообщениями о погоде на Марсе, как за боевыми сводками, а когда весь Марс окутало пылевое облако, все поняли, что результатов от наших станций не будет. Предвидение Козырева Мне даже в голову не приходит, что скоро я буду участвовать в наблюдениях на телескопе МТМ-500 с не менее легендарным человеком, чем Учитель, с его другом Николаем Александровичем Козыревым. Кто такой Козырев, знают все еще со школьных времен, о нем пишет Б. А. Воронцов-Вельяминов в школьном учебнике астрономии как о человеке, открывшем вулканическую деятельность на Луне, но это пока и все… Среди сотрудников обсерватории поползли слухи о том, что приезжает КОЗЫРЕВ, поползли недели за две до его приезда — его ждали. «Владимир Константинович, а чем так знаменит Козырев?» «Сразу это не расскажешь, а вот приедет, — Вы его обязательно послушайте — он непременно будет читать лекции…» «О чем? О Луне?» «Луна это только частный случай, Козырев толкует о вещах великих — о тепловом бессмертии Вселенной и времени как Вечности, и человек он незаурядный… Он работал в КрАО, давно, еще при Шайне, и те, кто постарше, его помнят и любят.» Такая характеристика, данная Учителем, дорогого стоила и перекрывала для меня впоследствии все характеристики других людей, говоривших о Козыреве как о «великом и ужасном еретике». Теперь и я с нетерпением ждал, когда, наконец, приедет Козырев и начнет проповедь ереси о том, как в звездах время превращается в энергию… И он приехал… В то время в КрАО было много студентов из Москвы, Украины, Белоруссии, Ростова и Краснодара, тех, кто и сегодня работает в астрономии; заинтригованные, мы собрались с тетрадками и ручками, готовые слушать серьезного ученого, потому что слава Козырева, первооткрывателя вулканической деятельности на Луне, была общеизвестной. Многие сотрудники КрАО пришли послушать Козырева как старого знакомого. После лекции в общежитии, где мы жили вместе с аспирантами и сотрудниками КрАО, долго шло обсуждение. Кто такой Козырев? Величайший шарлатан XX в. или второй Эйнштейн? Мое мнение: «нужно поставить эксперименты, о которых он говорил, потому что, кажется мне, ребята, это не второй Эйнштейн. 232 П. А. Зныкин Просто сегодня мы имели счастье слушать самого Николая Александровича Козырева…». В моем распоряжении великолепная прокофьевская лаборатория, в которой за время диплома я обжился и знаю каждый винтик… Пожалуйста — все что угодно, хоть вакуум 10 мм рт. ст. … Для экспериментов Козырева такого оборудования не требовалось. На лекции он рассказывал о своих экспериментах по наблюдению проявлений сил хода времени. Он проводил в те годы три основных вида экспериментов: – c гироскопами; – c маятниками; – c крутильными весами. На тот момент об экспериментах с крутильными весами он говорил как о наиболее убедительных. И описывал их устройство примерно такими словами: «Крутильные весы, которые мы используем в наших опытах, отличаются от известных крутильных весов для исследования закона Кулона тем, что они разноплечные. На меньшее плечо подвешен больший груз, на большее плечо подвешен меньший. Кварцевая нить не нужна — пойдет тончайшая нить от капронового чулка, она мягче — значит, будет выше чувствительность… Основной характеристикой чувствительности крутильных весов является период их колебаний T. Если на весы действует, например, только одна сила F на длинном плече коромысла, то ее значение может быть определено по углу вызванного ею отклонения весов согласно простой формуле F = 4.2mLj/T2 , Т — период колебаний; F — сила, действующую на конце длинного плеча коромысла L; j — угол отклонения весов; m — масса малого груза. Наши весы малой чувствительности имели период колебаний около 3 минут, а чувствительные весы — порядка 10 минут. Из формулы следует, что типичные отклонения весов в 10° в первом случае создавали силы порядка 10–3, а во втором случае — 10–4 дины. Весы должны находиться в отсутствие реакции весов на приближение наэлектризованной палочки. Значительно труднее гарантировать Предвидение Козырева Рис. 1 отсутствие устойчивой конвекции, которая может появиться уже при небольшом различии температур внутри сосуда с весами» [17]. Соорудить такой агрегат (рис. 1) не представляло труда. В лаборатории нашлась подходящая стеклянная емкость, предназначенная для работы под вакуумом. Стрелочка, веревочка, грузики… и качнем, пожалуй, для чистоты эксперимента 10–2 мм рт. ст. Готово, поехали… Два дня экспериментов — никакого толку… Чертова стрелка, как примерзла. Все я перепробовал с терпением и упорством. Результат — ноль… Так что ж, все это треп и болтология… Но зачем? Я начинаю чувствовать себя дураком… А тут еще ребята в общежитии — там ведь ничего не утаишь: «Ну, что, Паша, сегодня мы имели счастье слушать самого Николая Александровича Козырева? Его сам Сталин посадил и, види мо, не зря… он еще в тридцатые годы людей дурил». «Но зачем? Вот что странно…». «А ты его самого и спроси…». «Ладно, я с ним разберусь…». «Ха, ха, да ты к нему не подойдешь, все-таки это сам Козырев… Ты что, прямо так в лоб его и спросишь, зачем ты, профессор, лю дей дурил?». «Подойду и спрошу, увидите!». «Очень интересно… Ха, ха…». Ситуация накалилась до предела. Ну, ладно, сказано — сделано. В столовой во время перерыва на глазах у любопытной толпы я подхожу к стоящему в очереди за обедом Козыреву… «Уважаемый профессор, неужели Вам мало славы первооткрывателя вулканизма на Луне и медали с алмазами, так Вам зачем-то потребовалась проповедь каких-то оккультных приборчиков… 234 П. А. Зныкин Смотрите, смотрите, сейчас время превратится в энергию, и эти часы с одной стрелочкой начнут вырабатывать электричество… Стрелочка, веревочка… Ведь все проходит только потому, что никто не взялся эту муть повторить. Терпения у людей нет… А может быть, просто все умнее меня…». «Подождите, подождите, молодой человек, я видел Вас на своих лекциях. Вы что, пытались мои опыты повторить?» «Да…». «И у Вас ничего не получилось?». «А что, разве что-то должно было получиться?». Его глаза лучатся улыбкой… «Как чудесно — наконец-то хоть один…». «Что? Наконец-то, — хоть один дурачок?». Николай Александрович откровенно хохочет и берет меня под руку… «Нет, наконец-то хоть один исследователь… Давайте мы с Вами возьмем обед, пообедаем и побеседуем, а потом попробуем разобраться с Вашими экспериментами…». Я обезоружен и ошеломлен… перед глазеющей на все происходящее толпой. Теперь говорит только Козырев. Мы сидим за одним столом, и за едой Николай Александрович исподволь расспрашивает меня об университете, о том, какие разделы физики меня интересуют. «Вот Вы говорите о лунных вулканах, это сегодня все просто и ясно. А ведь пятнадцать лет назад мне американцы немало нервов попортили…» — и рассказывает захватывающую историю о том, как он шел к открытию вулканов на Луне. «Американцы меня обвиняли даже в подделке спектров, Вы спектроскопист, я Вам эти спектры покажу — там же все абсолютно ясно… А в “Причинной механике” куда сложнее — я поднял руку на основы, на Трех Китов… » (Л. Арцимовича, П. Капицу и И. Тамма). Николай Александрович, владея практической психологией и огромным терпением, строит разговор так, что к окончанию обеда я просто в восторге от этого человека. Не может такой человек, в принципе, врать… Здесь дело в чем-то другом… «Ну вот, теперь, когда мы с Вами познакомились, пойдемте к Вам в лабораторию, посмотрим на Ваши эксперименты», — гово Предвидение Козырева рит Козырев. В лаборатории он внимательно осмотрел мой прибор, попробовал и так, и так… Подумал, а потом сказал: «Знаете, что, а давайте уберем вакуум…». Потихоньку напускаю воздух. Через две минуты Николай Александрович светит на шкалу фонариком, и… медленно, плавно стрелочка весов начинает двигаться к месту на шкале, освещенному фонариком… У меня тут же срывается шутка: «Ну, у Вас, как у всякого волшебника, откуда не возьмись — фонарик… Теперь показывайте магнит…». «Как у всякого астронома, у меня почти всегда с собой фонарик — первая вещь на наблюдениях, а магнит не покажу, не покажу… » — вступает в игру Козырев. «Эти эффекты идут очень медленно, не так, как эффекты, связанные с электростатикой или магнетизмом. При такой чувствительности у Вас будет сверхкомпас, как-нибудь попробуйте закрепить на весах маленькую стальную проволочку. Но не оставляйте на постоянно, иначе в таком наборе полей вообще ничего не поймете… ». «Так все-таки, Николай Александрович, почему прибор не за работал сразу — неужели из-за вакуума?». «Представьте себе — да, из-за вакуума». «А почему?». «Почему — это не пятиминутный разговор, и обязательно с карандашиком. Обязательно расскажу, но потом — мы много пробовали и думали над этим эффектом. Залипает в вакууме, не идет эффект даже на стограммовых грузах». «А кстати, как это все работает при разных грузах?». «По нашим данным, эффект проходит одинаково при любых грузах… Видите, как интересно, — Вы сразу натолкнулись на эффект залипания в вакууме, мы к счастью, через год, когда уже коечто понимали, возможно, мы ничего не стали бы исследовать, если бы сразу, как Вы, откачали свои крутильные весы». В печатных работах Козырев об этом эффекте не упоминает, а мне о своем его понимании он ничего так и не рассказал. Просто почему-то было не до того… Таких вопросов при живом общении 236 П. А. Зныкин хватает. Некоторое пояснение можно найти в его статьях, где он описывает работу весов (см. далее). «Теперь, давайте откроем Вашу великолепную вакуумную установку и посмотрим нить… У меня впечатление, что нить толстовата ». Вы когда-нибудь задумывались над тем, что разные капроновые чулки состоят из нитей разной толщины? Мои знакомые не предполагали. Оказывается, есть целая система стандартов… Николай Александрович находит тончайшую паутинку, которая плавает в воздухе, с помощью клея закрепляет ее. Вот на этих крутильных весах, настроенных Козыревым, я и начинаю свои эксперименты на следующий день. Козырев предупредил, что в течение суток весы должны отвисеться, чтобы снялись внутренние напряжения в нити. Во-первых, крутильные весы поразительно хорошо реагируют на свет. Не так, как крылышко Лебедева, которое реагирует на давление света. В этих экспериментах «стрелочка» очень медленно и плавно двигается к освещенному месту на дне коробки, притягиваясь к нему. Дрейфует в течение одной-двух минут. Мое отношение даже к видимым фактам крайне скептическое — это какие-то тепловые эффекты. Нормальный исследователь должен был бы поставить чисто измерительный эксперимент (как это делал Козырев) — построить зависимость время-поворотинтенсивность освещения (площадь освещенного участка). О чем подобном можно говорить при моем полном скептицизме. Постановка такого эксперимента тогда означала для меня ни более ни менее, как ловлю чертиков по углам… Меня интересует вещь куда более простая — а есть ли вообще само явление? Поэтому на расстоянии 5–6 м от крутильных весов я устанавливаю лампу, с помощью системы зеркал направляю свет от нее к крутильным весам: вся эта сложность для того, чтобы исключить влияние конвективного потока теплоты, и провожу серию экспериментов первой степени тупости: свет включен — стрелка повернулась к освещенной части шкалы; свет выключен — стрелка вернулась в исходное положение (рис. 2). Предвидение Козырева Это происходит в 100 случаях из 100. Моя тупость удовлетворена. Явление существует (без восклицательных знаков). Оно просто непонятно почему есть. Теперь второй вопрос: в чем причина явления. Вот теперь мне хочется удовлетворить свое любопытство… Что вызывает это явление? Пока о том, что это явление связано с ходом времени и вообще связано со временем, речь не идет. Козырев сказал, что крутильные весы реагируют на остывание нагретых тел и на таяние льда. Причем к нагретому предмету стрелка притя гивается, а от тающего льда отталкивается… (рис. 3). По логике вещей, при возникновении конвекций от тепловых явлений должно быть наоборот. Снова ставится тот же эксперимент по реакции на горячую воду и опять это происходит в 100 случаях из 100. То же самое с кусочками тающего льда. Постановка чисто качественного эксперимента. Есть ли само явление? Поставил рядом с крутильными весами кружку кипятка, а сам ушел, через некоторое время вернулся — «стрелка» крутильных весов указывает на кружку. Убрал кружку и ушел. Вер Рис. 2 Рис. 3 238 П. А. Зныкин нулся — стрелка повернулась на 90°, поставил другую, и т. д. Это Козырев вылавливает 2–3°, меня интересует только 90° градусов, и только «ДА»–«НЕТ», чисто качественно в 100 случаях из 100. С некоторого момента для меня уже нет вопросов — явление существует, но эксперимент продолжается до сотого повторения. Интересна реакция на пробирку, в которой идет растворение серной или соляной кислоты с выделением теплоты, и на пробирку, в которой растворяется гипосульфит натрия с поглощением теплоты, — стрелка отталкивается, как от тающего льда. Этот факт чисто тепловыми явлениями не объяснить. Для того чтобы понять, что происходит, я растворил не менее 20 кг гипосульфита около козыревской стрелочки. В то время я снимал вакуумные спектры для своего диплома и потребность в закрепителе для обработки пленок была большой. Растворение проводилось в химическом стакане с малым количеством воды так, чтобы образовалась полужидкая кашица, это давало низкие температуры, порой стакан покрывался инеем. На экзотермическое растворение и на эндотермическое реакция одинаковая (поворот происходит в одну и ту же сторону). Если бы я этого не видел, то можно было бы все эффекты Козырева свести к чисто тепловым явлениям. Козырев сам рекомендовал мне попробовать это в первых же беседах и подчеркивал, что реакция идет на процесс, а не на тепло или холод (см. [17]). Поднимаю книги по химии, занимаюсь вопросами, о которых имею только поверхностное представление. Пытаюсь понять, что же происходит при растворении. Оказывается, в химии, как и в физике, все теоретически рассчитывается. Основой этих расчетов служит закон Гиббса. Надолго ухожу в расчеты. Считаю равновесное состояние системы. И постепенно начинаю понимать, что по этому самому закону Гиббса энтропия системы, стремясь к равновесию, меняется в несколько этапов, а сумма или интеграл будет равна нулю. Так что же мы регистрируем? Поток энтропии? Стрелочка Козырева каким-то образом реагирует на изменение энтропии по замкнутому контуру? Причем, как в его опытах с гироскопами, разделяются сила действия и сила противодействия, так и здесь, на этапе снижении энтропии, стрелочка на нее реагирует, Предвидение Козырева а при возрастании нет? Как это она может чувствовать две части равновесного процесса… Прибор Козырева реагирует на изменение энтропии, и эксперименты с ним нужно проводить там, где заметно изменение энтропии. Впоследствии, после описания опытов в печати, на связь их результатов с изменением энтропии указывали многие экспериментаторы. В 1918 г. немецкий физик В. Шоттки, ученик M. Планка, впервые заинтересовался флуктуациями, прослушав в Берлине лекцию Эйнштейна по статистической механике, и понял, что даже при полном устранении всех возможных источников шумов некоторый шумовой фон в усилителе все-таки должен остаться. Его причина — статистический характер испускания электронов катодом лампы (это явление Шоттки назвал дробовым эффектом). В начале 30-х годов правильность представлений Шоттки о дробовом эффекте была подтверждена экспериментально, причем из измерений этого эффекта удалось даже получить величину электрического заряда электрона, находящуюся в хорошем согласии со значениями, полученными другими методами. Именно после экспериментов с растворением у меня появилась мысль о том, что ответы на вопросы, возникшие при работе с прибором Козырева, следует искать в исследовании шумовых явлений как явлений, в которых наиболее зримо просматривается статистическая суть энтропии, и, возможно, даже где-то в области броуновского движения. А как объясняет происходящее сам Козырев? «При освещении на поверхности бумаги под действием света проходит процесс, приводящий к изменению скорости хода времени, аналогичный процесс протекает и при растворении…». В своих более поздних работах он объясняет это изменением плотности времени. В 1972 г. он не столь категорично говорит только об изменении скорости хода времени в веществе. Другими словами, о том, что скорость хода времени — его знаменитая c2 в разных процессах — физических, химических и биологических — меняет величину и знак, что приводит к возникновению градиентов сил 240 П. А. Зныкин в пространстве, эти силы и регистрируются с помощью крутильных весов. С одной стороны, это вполне правдоподобная модель возникновения сил, с другой — силы — величины векторные, и возникать они должны там, где возникают градиенты. В работе «Астрономические наблюдения посредствам физических свойств времени», опубликованной в 1977 г. (отрывок из нее приведен ниже), Козырев впервые в печати сообщает о применении несимметричных крутильных весов (ПРИБОР КОЗЫРЕВА). В описании предпосылок, послуживших толчком к созданию этого прибора, он не идет далее того, о чем говорит мне в личных беседах. Для человека, не знакомого с историей вопроса, ПРИБОР КОЗЫРЕВА вообще непонятно откуда взялся и непонятно, какое, собственно, отношение он имеет ко времени. Эффект регистрации с помощью прибора Козырева некоторых сил очевиден (по крайней мере, для меня). Влияние времени, увы, не наглядно и не очевидно. С такой трактовкой можно согласится, только если хорошо вникнуть в историю изучения вопроса самим Николаем Александровичем с самого начала — от классификации звезд по энергиям. Этот прибор был создан в ходе его исследований. Понять то, что получил Козырев благодаря своему дедукционно- индуктивному подходу, можно только мысленно вновь проделывая его путь и непредвзято прослеживая логику его действий. Вначале он занимается классификацией звезд, рассматривает их радиусы и светимости, и находит, что соотношение плотности лучистой энергии к плотности частиц (плотности вещества) есть величина, (почти) постоянная для всех звезд. По сути, отношение энергии к массе для всех звезд есть величина если не постоянная, то лежащая в очень узком диапазоне. Энергия в звезде «преобладает» над массой. В формулу Эйнштейна Козырев подставляет массу электрона, и вот эту самую, полученную из наблюдений среднюю энергию для одной частицы. И что? Где 300000 км/с или хотя бы 100000 км/с… всего-то 300 км/с. Это и есть главный парадокс Козырева. Звезда горит не вследствие аннигиляции, ее масса расходуется гораздо медленнее! Это при полной аннигиляции E = Mc2 . Из этого анализа следует, что в звездах энергия просто немного преоблада Предвидение Козырева ет над массой! Если бы масса превращалась в энергию, то из звезды должен был бы изливаться океан энергии Е = 90000000000M, а этого, как следует из наблюдательных фактов, не происходит. Если бы было так, то звезда должна была бы иметь или гораздо меньший диаметр, или светимость ее была бы несоизмеримо более высокой по сравнению с той, которую мы наблюдаем. Звезда как бы и не горит, а еле-еле теплится над равновесным состоянием… Слишком мала плотность внутренней энергии. В ней нет запаса энергии — это факт, полученный из анализа многолетнего опыта астрономических наблюдений. Причем это — обработка результатов наблюдений многих поколений астрономов. Козырев пишет: «С точки зрения теории строения звезд, полученные выводы очень странны и неожиданны» [12]. Звезда, как и жизнь, непонятно на чем держится. Для всех видов звезд действует закон В —= const, nгде B — плотность лучистой энергии и n — число частиц, в 1 см3 . Возникает вопрос о физическом смысле этой величины, вытекающей из астрономических наблюдений. Введение понятия скорости хода времени объясняет размерность и природу этой константы: .x/.t = c2 — скорость хода времени. Далее с помощью экспериментов с маятниками и гироскопами он приходит к нахождению сил, вызванных асимметрией пространства. Необходимо сконструировать более тонкий прибор, способный регистрировать эти силы. Построив такой прибор, Козырев видит, что эти силы действуют буквально во всем пространстве, потому что в каждой точке пространства существует своя c2, которая даже и не константа, она, по определению самого Козырева, меняется от 300 до 2500 км/с. Значит, в пространстве существует распределение скоростей хода времени, которое порождает градиенты сил. В этом построении мы имеем три ступени познания устройства мира, весьма не явно связанных между собой. Это уже очень много, но до полного завершения и доказательства того, что это и есть картина мира, связанная со структу 242 П. А. Зныкин рой времени, нам осталось еще два-три шага. Очень громоздкое экспериментально-теоретическое доказательство получилось у Козырева. 1. Звезда 3000–25000° на разбалансе… Это его докторская диссертация, значит, этот факт признан. 2. Открытие вулканической деятельности на Луне как доказательство процесса активности в системе Солнце – Земля – Луна. Открытие сделано и признано. Физический смысл этого открытия в том, что все планеты, даже маленькие, имеют внутренние источники теплоты, не дающие им остыть. Даже сегодня, когда подтвердилось и это предвидение Козырева, на маленьких холодных спутниках дальних планет космическими станциями обнаружена вулканическая деятельность, скептики мотают головами — это не наглядно… 3. Процесс, идущий сразу во всей Вселенной, как говорил Козырев, на поверхности зеркала телескопа индуцирует тот же процесс… Звезда — это удивительное образование. В центре звезды — царство невообразимых давлений и… невесомость. Все силы притяжения внутри звезды взаимно уравновешены. Гигантская плотность массы внутри звезды должна приводить к эффектам, предсказанным ОТО. Козырев нашел способ регистрировать поле сил, пространственное распределение сил вокруг фокуса телескопа с помощью специально для этой цели созданного прибора. Странный, оспариваемый многими факт, который все-таки существует… Каков физический смысл этого явления? Вот как пишет Козырев об истории создания этого прибора… «Все получилось в результате многолетней совместной работы с В. В. Насоновым. Только благодаря его инициативе и его большому техническому опыту удалось найти и осуществить методику, необходимую для астрономических наблюдений. Плотность времени представляет собой некоторую скалярную величину, которая и наблюдалась в предыдущих опытах. Плотность времени убывает с расстоянием от создающего ее процесса. Поэтому должно наблюдаться и векторное свойство, соответствующее Предвидение Козырева градиенту плотности, которое можно трактовать как излучение времени. Для обнаружения этого свойства было совершенно естественным обратится к крутильным весам. После многочисленных проб была найдена простейшая их конструкция, решающая поставленную задачу. Крутильные весы должны иметь демпфирование, а их коромысло должно быть резко неравноплечным и соответственно иметь большой груз на малом плече. Впоследствии оказалось, что не нужно специального демпфера и вполне достаточно сопротивления воздуха в сосуде с этими весами. Вероятно, демпфирование необходимо для того, чтобы происходило причинное разделение сил в неизбежной паре, которую передает системе время. Хорошие показания дают крутильные весы с отношением плеч порядка 1:10. Материал коромысла и грузов может быть любым, и то же относится к нити подвеса. Практически же лучше применять свинцовые грузы, а для подвеса капроновую нить диаметром 15 мкм при длине порядка 5–10 см. Во избежание помех со стороны электростатических явлений эти несимметричные весы должны находится в металлическом сосуде цилиндрической формы и быть закрытыми сверху обыкновенным, не органическим, стеклом. Произведенные с этими весами опыты показали, что стрелка весов, т. е. длинный конец коромысла, отталкивается от всех процессов, излучающих время, и притягивается к процессам, его поглощающим. Исследования показали, что стрелку весов притягивают очень многие процессы: любые процессы деформации тел, удары воздушной струи о препятствия, работа песочных часов, поглощение света, присутствие наблюдателя, все процессы, связанные с трением. Нулевой отсчет, т. е. нормальное положение стрелки, устанавливается не кручением нити, а действием совокупности происходящих вокруг процессов. Наблюдавшиеся повороты весов происходили на десятки градусов, что соответствовало силам 10–3–10–4 дин. Таким образом, при весе коромысла в несколько граммов его повороты были вызваны составляющими 10–6–10–7 от действующих в системе сил» [15]. Вот этим крутильным весам, я считаю, вполне заслуженно должно быть присвоено название крутильных весов Козырева, или просто ПРИБОРА КОЗЫРЕВА. 244 П. А. Зныкин Прошло несколько дней после первой, столь экзотической встречи с Козыревым. Теперь мы встречались с Николаем Александровичем, как старые знакомые, и в чудесном лесопарке КрАО, и в столовой, часто вместе обедали. Мне было интересно общаться с этим мягким, интеллигентным человеком. Он, по всей видимости, нашел во мне не только благодарного слушателя, но и собеседника, с которым можно обсуждать, мягко говоря, не бесспорные вопросы… Козырев жил в номере гостиницы, отделанной деревом под старину и скрипучей, как старый корабль. В открытые окна тянули свои лапы сосны, по которым иногда прыгали белки. Нам обоим нравилось бывать в этом номере. Часто все обсуждения мы проводили именно там. Мне бросилось в глаза, что крутильные весы у него сделаны во многих экземплярах и стоят во всех местах, где ему приходится бывать, стояли они и здесь. Однажды я обратил внимание на это. Он тут же отреагировал… «Это для попутных экспериментов — смотрите, как интересно. Два дня назад поставил букет цветов, и стрелка немедленно стала притягиваться к нему. Букет стал вянуть — стрелка от него стала отталкиваться. Получается, что реагирует на живое!? Хотя, может быть, просто изменилось испарение». Я подошел к тумбочке — действительно стрелка прибора показывала в противоположную сторону от букета. И вдруг стрелка повернулась ко мне. Шаг в сторону — стрелка возвращается на нейтраль, шаг к тумбочке — эффект повторяется… Я сказал об этом Козыреву. Он с интересом подошел посмотреть. Стрелка стала отталкиваться от него… Так мы по очереди подходили к прибору, и реакция оставалась одинаковой. От Козырева отталкивается, ко мне — притягивается. В конце концов Козырев грустно вздохнул: «Ты молодой, в тебе жизнь кипит, а я старик — скоро умру, как эти цветы…». «Ну что Вы, Николай Александрович, к чему такой пессимизм — это просто реакция на испарение…». И мы как-то невесело рассмеялись оттого, что оба отлично поняли, на что реагирует стрелка… Козырев прожил еще долго — 12 лет. Однажды Николай Александрович предложил мне посмотреть, как работают его приборы на телескопе. Предвидение Козырева Сегодня я понимаю, что многое из рассказанного им тогда еще не было опубликовано, а эксперименты мне, постороннему человеку, возможно, были показаны первому. Телескоп МТМ-500 в Крыму был любимым телескопом Николая Александровича. В Пулкове таким телескопом был РМ-700. Поясню, почему именно этих два телескопа так его привлекали. МТМ-500 и РМ-700 — телескопы, построенные по специальной схеме куде. В астрофизике встречаются задачи, для решения которых применяется тяжелая аппаратура. Например, нужно использовать спектрограф с высокой дисперсией, который на телескоп не повесишь, — такой спектрограф может быть больше иного телескопа. В послевоенные годы зарождающаяся телевизионная аппаратура была очень громоздкой. Для ее внедрения в КрАО был построен специальный телевизионный телескоп МТМ-500. В схеме куде свет, собранный главным полуметровым зеркалом от небесного источника, отражается вспомогательными зеркалами, проходит через полые оси телескопа и выходит из них так, что при любом положении телескопа его фокус остается в одной и той же, как правило, находящейся на рабочем столе экспериментатора точке (рис. 5). Это очень удобная схема, а при экспериментах Козырева с маятниками и крутильными весами она просто незаменима. Представьте себе, какой должна быть точность юстировки такого телескопа… В последнее время все чаще можно встретить выражение «телескоп Козырева», причем с легкой руки параастрономов его подхватили и серьезные исследователи. У профессиональных астрофизиков легкомысленное выражение «телескоп Козырева» может вызвать только недоумение и волну неприязни к самому Козыреву. В мире просто нет системы телескопов его имени. Телескопы Рис. 4 246 П. А. Зныкин Рис. 5 МТМ-500 в Крыму и РМ-700 в Пулкове это и есть «телескопы Козырева ». Еще более одиозным выглядит только выражение «зеркала Козырева». Практически у любого астронома в домашнем хозяйстве, где-то в шкафу, в заветной коробочке, бережно завернутое лежит зеркало диаметром 10–15 см. Не потому, что завтра он будет строить любительский телескоп, скорее, просто так, на всякий случай, как воспоминание о детской мечте иметь свой телескоп. Было такое зеркало и у меня, было оно и у Козырева. Николай Александрович рассказывал, как однажды он дома проводил эксперименты еще с гироскопами. И вдруг заметил изменение веса в тот момент, когда внес в комнату кружку с горячим чаем. Он решил, что это реакция на инфракрасное излучение. Она наблюдалась на достаточно большом расстоянии. Сам факт уже интересен — реакция механической системы на тепловое излуче Предвидение Козырева ние. Козырев — астроном и думает, как астроном. Ему хочется все новое сразу попробовать на телескопе. Интересно, а будет ли зеркало фокусировать инфракрасное излучение. Вот тут и появилось «зеркало Козырева» из «заветной коробочки Козырева»… И… вот вам, и здрасте… НЕ ФОКУСИРУЕТСЯ. Почему? А еще большее удивление вызывает то, что ФОКУСИРУЕТСЯ от тающего льда… Это просто не может быть излучением. Однако фокусировка наблюдается только от процессов, которые потом, после изобретения крутильных весов, будут вызывать в них отталкивание. В 1972 г. Николай Александрович объяснял это явление возникновением процесса, изменяющего скорость хода времени на поверхности зеркала. Подобно тому как электрон, пролетающий мимо возбужденного атома, вызывает спонтанное излучение в этом атоме, процесс, происходящий на дальнем объекте, вызывает индукцию процесса на поверхности зеркала. Она собирается в фокусе зеркала со всей его поверхности. Это нечто, напоминающее действие третьего закона Ньютона, где сила F на звезде создает силу F на поверхности зеркала. Какая из этих сил возникает раньше? Все эти факты наводили на мысль о существовании эфира. Принято считать, что Эйнштейн опроверг гипотезу о существовании эфира. Это не так. Эйнштейну необходим был эфир, но эфир с определенными математическими свойствами: «Общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами; таким образом, в этом смысле эфир существует. Согласно общей теории относительности, пространство немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не только было бы невозможно распространение света, но не могли бы существовать масштабы и часы и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя представить себе состоящим из прослеживаемых во времени частей; таким свойством обладает только весомая материя; точно так же к нему нельзя применять понятие движения» [24]. Интересный и никем не понятый и не исследованный вопрос, самим Козыревым не описанный, однако, извлеченный на свет и подхваченный критиками, породивший немало кривотолков: Крутильные весы не работают в вакууме? А почему? О чем это гово 248 П. А. Зныкин рит? Это доказывает, что эфира нет? Или эфир и вакуум это суть разные вещи? Мне всегда хотелось попробовать работу крутильных весов при разных давлениях воздуха — как ниже атмосферного, так и при избыточном давлении, а также в атмосфере разных газов. Увы, после КрАО уже не было условий для проведения таких экспериментов. Этот факт необходимо всесторонне исследовать, а не вести беспредметные рассуждения о температурных эффектах и предполагаемой конвекции, воздействующей на крутильные весы. Существование конвекции тоже требует экспериментального доказательства. В последних работах Николай Александрович говорит о доказательстве реальности пространства Минковского. Возможно то, что регистрируют крутильные весы, и есть искривление пространствавремени — эйнштейновского эфира. Может быть, для регистрации искривлений эйнштейновского эфира необходим посредник — газ, воздух. Вот эту загадку Козырева следует решать. Крутильные весы регистрируют дифференциальную разницу уравновешенных сил. Величина сил притяжения между космическими объектами — планетами, звездами, галактиками — равна сотням миллионам тонн, но есть едва уловимая разница между силами действия и силами противодействия, получаемая вследствие искривления пространствавремени: разбаланс составляет тысячные доли миллиграмма. Именно этот разбаланс и регистрируется крутильными весами. С какой скоростью распространяется сила? F = –F со скоростью света? Или с бесконечной скоростью? С точки зрения времени, вся Вселенная — это только материальная точка, и сила в ней появляется только один раз сразу для всей Вселенной. По Козыреву, время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной, и его нарушенное свойство будет поэтому проявлено сразу всюду от места нарушения. Математически в СТО это «нарушенное свойство» компенсируется с помощью преобразований Лоренца. Сила действия и сила противодействия — это пара связанных между собой сил. Равенство F = –F может выполняться только при F = 0. Предвидение Козырева В левой и правой частях равенства стоят величины разной природы — сила действия и сила противодействия. Откуда берется разбаланс, который регистрирует стрелочка Козырева? Логично предположить, что это — физическая реализация явления, описываемого математически с помощью преобразований Лоренца. Самое трудное в физике — это осознание физического смысла. Еще предстоит понять природу указанных сил. Астрология родилась из вековых наблюдений и накапливания фактов наиболее внимательными представителями человечества. Несомненно, если в природе существует разбаланс космических сил и его можно регистрировать с помощью простейшего прибора Козырева, то эти силы действуют на растительный и животный мир, как на очень чувствительные объекты, на мир и поведение людей. Представьте себе, что на месте прибора Козырева в поле регистрируемых сил попадает человеческое сердце или мозг… Это не поле каких-то волшебных сил, это поле (пространственное распределение) естественных механических деформаций. Последние могут вызвать и простое изменение настроения, и разрыв капилляра, и послужить спусковым механизмом для очень серьезных изменений в организме… В последующих работах Козырева без видимой посторонним аргументации возникают термины «излучение времени» и «поглощение времени»… Все как бы забывают об открытых им силах и природу их не обсуждают. Силы — это только следствие, причиной является время. И начинается легенда о СВЕРХСВЕТОВЫХ ЛУЧАХ КОЗЫРЕВА… «Ведь время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной, и его нарушенное свойство будет поэтому проявлено сразу всюду» [11], — пишет Козырев В. Е. Жвирблису. Читайте внимательно его работы. Активные свойства времени, о которых говорит Козырев, связаны с «ходом времени» — неравноценностью прошлого и будущего. Козырев на основе астрономических данных и созданной им причинной механики допустил, что ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 250 П. А. Зныкин является асимметричным, кроме силы действия и силы противодействия в нем присутствует очень маленькая причинная составляющая. После того как это было экспериментально подтверждено в опытах с гироскопами, можно говорить о выдающемся открытии, равноценном достижениям Ньютона и Эйнштейна. Козырев говорит об асимметрии постоянно. Звезда, телескоп и крутильные весы у Козырева — это единая система в среде огромных уравновешенных сил. Разницу регистрируют крутильные весы Козырева, и закрыть зеркало — значит исключить телескоп из системы, это очевидно. Что означает любимая Козыревым фраза «подчеркнуть причинноследственную связь»? Вот когда он подвергает вибрации (заставляет вибрировать) точку подвеса гироскопа, он говорит: «Я просто подчеркнул причинно-следственную связь». Это означает создание в системе третьей, явно не участвующей в ней силы, заставляющей проявиться силы F = –F не как внутренние силы системы. Козырев в объяснении своих экспериментов тщательно ищет физический и философский смысл. Третий закон Ньютона — это азы физики. Это Постулат! Это Перышкин за седьмой класс… И все-таки Козырев в статье «Возможная асимметрия в фигурах планет» говорит абсолютно еретические вещи. «Данные астрономических наблюдений ставят в настоящее время перед теорией задачи, которые или совсем не решаются, или решаются с помощью сложных гипотез. Вновь открываемые явления часто оказываются неожиданными для теории. Основой теоретических исследований являются принципы механики Ньютона, поэтому можно усомниться в безусловной справедливости этих принципов, т. е. в строгости применения их в астрономических масштабах пространства и времени. По-видимому, уклонения от законов Ньютона наступают значительно раньше, иным образом и совсем при других обстоятельствах, чем поправки теории относительности Эйнштейна. Поэтому изменение принципов механики должно быть значительно более глубоким и заключаться в изменении всех трех основных аксиом Ньютона–Галилея. Для обоснования этой точки зрения весьма существенно найти простое явление, резким и прямым образом противоречащее механике Ньютона» [13]. Предвидение Козырева Нет ЛУЧЕЙ КОЗЫРЕВА — в фокусе телескопа регистрируются силы, а значит, и фокусируются силы… Явление фокусировки сил кажется невероятным, но оно есть, а следовательно, должно быть исследовано и объяснено. Ответ скрыт за туманным вопросом, что такое сила вообще. Как передается сила на расстояние, существует ли и участвует в этом процессе эфир. Сам Николай Александрович только при упоминании возможности передачи открытого им явления посредством лучей или волн махал руками и говорил: «Только не надо уходить за пределы здравого смысла…». Так что ЛУЧИ КОЗЫРЕВА открыл не он… Мне остается только «подчеркнуть причинно-следственную связь» и сказать ересь: Козырев сделал глобальное открытие — ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА ИМЕЕТ БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМУЛЫ F = –F. Внутренняя философия причинной механики Козырева не только не противоречит теории относительности, она должна органически слиться с ней. Была ли у него какая-то математическая аргументация? Зная Козырева как человека с развитыми математическими мускулами, могу предположить, что была. Скорее всего, это были размышления на клочках бумаги, просто выброшенных за ненадобностью. Такой уж он был человек — в уме у него было намного больше, чем он говорил, а говорил он больше, чем писал… Те самые десять лет, как мне кажется, сформировали из него человека, очень сильно погруженного в себя. Козырев привык все носить в голове… Итак, у Козырева есть прибор, который регистрирует силы, найденные им на основе вполне конкретных астрофизических предпосылок из асимметрии пространства. Скажу просто, Козыреву нужно было связать формулу B/n = const с показаниями крутильных весов, так он понимал победу в 1972 г. Этот прибор родился в астрофизике, и именно в астрофизике он должен совершить то, для чего создан… И вот мы подошли еще к одному моменту истины… Козырев никогда не наблюдал небо с закрытой крышкой телескопа, потому 252 П. А. Зныкин что Козырев наблюдал процесс, вызванный ходом времени на поверхности зеркала! Читайте внимательно, вот его слова: «Наблюдения проводились в фокусе куде телескопа. При таких наблюдениях весы могли оставаться неподвижными и стоять на прочном фундаменте. Звезда проектировалась через стеклянную крышку футляра на его дно около длинного конца коромысла, и затем ее свет перекрывался черной бумагой. Вещество, подвергнутое воздействию процесса, само работает как процесс, и поэтому место проекции звезды должно отталкивать стрелку весов» [15]. На таких предпосылках строились все его астрофизические эксперименты. Первое, что показал он мне на телескопе, это, естественно, Солнце. Сфокусированный пучок солнечных лучей (конечно, ослабленный!) падал через стеклянную крышку футляра весов на его дно, где лежала нарисованная на плотной бумаге шкала. В начале наблюдений Козырев замечал показания крутильных весов, а потом наводил телескоп на Солнце — стрелка прибора с большой скоростью двигалась к освещенному участку, при этом она поворачивалась градусов на 100. Опять шутки про магнит. Я этот эффект от света уже видел и успел «наиграться» так, что надоело… Козырев поднимает палец вверх и смеется: «Ну, молодой человек, теперь Вы определите, где у меня магнит…». С этими словами он перекрывает луч света, и стрелка отправляется в обратный путь, но она проходит точку нулевого отсчета градусов на 10… Идет процесс отталкивания. «Простенькая такая задачка, — говорит Козырев, — определите, где у меня магнит — на зеркале или после облучения остался на бумаге…». В общем, еще тогда в 1972-м, он показал мне все эффекты, связанные с Солнцем, описанные много позже. Те эффекты, которые многие пытаются повторить сегодня. По словам Козырева, от Солнца он получил загадок больше, чем от звезд. Можно предположить, что многие из этих явлений им не описаны, и будущим исследователям еще нужно подойти к тому, чтобы от Солнца получить ответы на козыревские загадки. Потом был весенний вечер, когда мы наблюдали Венеру. «Венера — это удивительная планета, у нее в некотором роде противоположный ход времени — она вращается в другую сторону. Предвидение Козырева К тому же, по моим данным, на Венере идет мощная вулканическая деятельность, и планета эта очень горячая», — говорит Козырев. Тщательная радиолокационная съемка Северного полушария Венеры с автоматических станций «Венера-15» и «Венера-16», выведенных в 1984 г. на орбиты спутников планеты, показала, что многие горные вершины имеют на склонах явные следы потоков лавы. Замечены они и на радиоизображениях, переданных американским аппаратом «Магеллан», который четыре года (1990– 1994 гг.) работал на орбите спутника Венеры. Вулканы проявляют себя и в другом: их извержения порождают мощные электрические разряды — настоящие грозы в атмо сфере Венеры, которые неоднократно регистрировались приборами станций серии «Венера». Сравнение изображений, полученных аппаратом «Магеллан» с интервалом в год, выявило явные изменения формы поверхности. Вот вам и еще одно предвидение Козырева. Отталкивание стрелки крутильных весов от изображения Венеры на 8–12° Козырев наблюдал еще тогда. Иной исследователь на том материале, который он имел, сделал бы 15–20 статей, Козырев к сиюминутным эффектам не стремился. Публикации предполагали конкретный результат и потому частыми не бывали. Все-таки грустно видеть, с каким запаздыванием его материалы попадали в печать. Прошло много дней и ночей. Не раз мы наводили МТМ-500 на самые разные объекты, интересные для Козырева, и он давал пояснения наблюдаемым явлениям. И вот однажды ночью, как об удивительной тайне, Козырев рассказал о новом способе определения звездных параллаксов [16]. Тогда это еще нигде не было описано, и он просил до поры не говорить никому об этом — не поверят и не поймут. Речь шла о том будоражащем и сегодня воображение эффекте истинного, или мгновенного, наблюдения звезды. Это был не просто показ уже интерпретированного факта, это было приглашение к дискуссии человека, понявшего его способ ведения научных доказательств, приглашение в его творческую лабораторию… Он показал эксперимент, который выглядел так: 1. Вначале замечаются показания крутильных весов без звезды (просто фон неба фиксируется, так всегда делают при спектральных 254 П. А. Зныкин исследованиях), крутильные весы в фокусе куде телескопа, в том своем постоянном, раз и навсегда заданном месте. 2. Теперь телескоп наводится на звезду. Сфокусированный пучок света от звезды падает через стеклянную крышку футляра весов на его дно, где лежит нарисованная на плотной бумаге шкала. На свет звезды стрелка движется к освещенному участку, при этом она поворачивается градусов на 20. 3. Свет перекрывался, и мы ждали возврата стрелки к фоновым показаниям. Козырев переводит телескоп на заранее рассчитанное место ее нынешнего положения. И мы наблюдаем, как стрелка «отталкивается » и уходит в сторону, противоположную движению на свет на 10–15° от фоновых показаний. Экран, перекрывающий свет, убирается (звезда все равно в стороне), показания остаются прежними. При включенном ведении телескоп сопровождает звезду, и показания крутильных весов остаются неизменными (пока наблюдателю не надоест). Можно смещать телескоп с помощью винтов наведения, и показания крутильных весов будут меняться в сторону фоновых. Можно снова вернуться к прежним показаниям и найти истинное положение звезды. Можно снова вернуться к оптическому изображению и получить реакцию на свет +20° и опять перейти к прежним показаниям и найти истинное положение звезды по показаниям крутильных весов –10°. Мы провозились почти всю ночь, Козырев показывал различные звезды, пока я не сказал: «Эффект есть — это очевидно, вопрос только в том, почему все-таки он есть…». В один из последних дней мы бродим с Козыревым по парку и рассуждаем — что же это за феномен мы видели. Козырев говорит о том, что, с точки зрения времени, вся Вселенная имеет размер точки, и мы просто регистрируем некий процесс, происходящий во всей Вселенной, а не передачу сигнала. Я высказываю мысль, что таким процессом, единым для всей Вселенной, может быть только изменение энтропии — всеобщей термодинамической функции, которая для всей Вселенной или равна нулю, или постоянна, а изменение энтропии никак не может Предвидение Козырева происходить только в одном районе Вселенной без изменения одновременно в других. «То есть сразу во всей Вселенной, и все равно НОЛЬ». «То есть Вы хотите сказать, что это, как одна веревка, — в каком месте не тяни — тянется везде… а скорость деформации. И здесь что-то не то…». «Да, многомерный интеграл по контуру для всей Вселенной напоминает закон Гиббса, — включаю я знания, только что полученные из химии. — Энтропия системы, стремясь к равновесию, меняется в несколько этапов. Откуда интегрирование ни начни, а все равно получится НОЛЬ». Козырев продолжает рассуждение: «Второе начало термодинамики хорошо для паровоза, но во Вселенной действуют совершенно иные процессы — во Вселенной процессы жизнедеятельности противодействуют обычному ходу разрушения систем. Кем был Сади Карно? Всего лишь драгунским офицером, мальчиком чуть постарше Вас, и он даже не был студентом-физиком пятого курса… С. Карно даже не придумал, как математически описать паровую машину. Это сделал Р. Ю. Э. Клаузиус. Энтропия у него — это просто показатель того, что в случае перегрева холодильника паровая машина перестанет работать. Цикл Карно — это описание работы паровой машины, но сделанное так грамотно, что им пользуются по сей день». «Ну, хорошо, если Ваши крутильные весы — это не энтропийный датчик, то что ж мы на самом деле с их помощью регистрируем, как не энтропию?». «А разве я сказал, что это не энтропия? Энтропия существует, но только выражена она должна быть иначе, как я сказал, применительно ко всей Вселенной, она должна описывать еще и процессы жизнедеятельности, противодействующие обычному ходу разрушения систем». «Понятия “до” и “после” основаны на соотношении “причинаследствие”. Верхний предел перехода причины в следствие принято считать равным скорости света в вакууме. При космических расстояниях деление на “до” и “после” или “раньше” и “позже” не универсально и в некоторых случаях не работает. Введение преобразований Лоренца устраняет это противоречие. Ну, а чем Bам не нравится статистическое толкование энтропии?». 256 П. А. Зныкин Козырев смеется: «Тем, что из-за него Людвиг Больцман повесился? ». «Что, правда?!». «Да. И сын Циолковского тоже. Они оба, как задумались над безысходной тепловой смертью Вселенной, так и удавились… А Циолковский потом целую космическую философию создал — как будто хотел доказать сыну, что Вселенная бессмертна… Вы не читали его “Монизм Вселенной”? Найдите и прочтите. Вообще Вам много еще чего нужно прочесть: Вернадского, Шардена и море, море художественной литературы…». «А Вам нужен, буквально сегодня, новый датчик, крутильные весы — слишком медленный и инертный прибор, и работать с ним сможет не каждый человек. Вам нужен датчик типа когерера Попова. Просто — ДА–НЕТ, и звонок звенит. Сегодня ночью я думал о том, что хотя радионаблюдения проводятся десятки лет, ни один радиотелескоп не принял сигналов от радиостанций инопланетных цивилизаций. Это все потому, что у них просто нет радио. У них на всю Вселенную музыка играет на том самом канале, который Вы мне продемонстрировали». «Не сомневаюсь, что все так и есть», — и вдруг начинает смеяться. «Мне еще остается с помощью крутильных весов начать поиск внеземных цивилизаций. Как много будет шума… Тогда уж точно меня в психушку упекут». И вот оно, сработал и у меня в голове козыревский метод нахождения решения, пролегла прямая между очень дальними точками: «Николай Александрович! Датчик нужно искать в ШУМАХ!». «Почему в шумах, и причем тут шумы, и о каких шумах речь?». «В шумах электронных ламп, в шумах металлов, полупроводников, в вакууме — в общем, там, где энтропия определяется как статистическая функция, — чем больше степеней свободы, тем лучше… Солнечная активность – вулканы на Камчатке – вулканы на Луне и шумы — это все звенья одной цепи, это все одной веревкой связано. Это звенья энтропии Вселенной… и там где-то и те процессы, которые Вы называете процессами жизни… а так как интеграл по контуру все равно ноль, их так трудно обнаружить…». Козырев еще в те годы пишет: «Упорная, передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть случайной. Оче Предвидение Козырева видно, она является следствием законов природы, в которых асимметрия проявляется из-за направленности времени. Асимметрия организмов может быть не только пассивным следствием этих законов, но и специальным устройством для усиления жизненных процессов с помощью хода времени». Асимметрия планет, биологических структур, жизни и разума очевидна. Сегодня этому посвящено множество работ. Козырев задолго до К. Э. Шеннона искал и предвидел нахождение в звездном небе того, что сегодня называют НЕГЭНТРОПИЕЙ. Клод Шеннон крайне интересен, как и Больцман. Больцман утверждает неизбежность тепловой смерти Вселенной. Николай Александрович и Клод Шеннон утверждают возможность теплового бессмертия Вселенной. Не скрою, что, едва познакомившись с Николаем Александровичем, я почти сразу задал ему вопрос: а возможно ли противоположное течение времени. Ответ был утвердительный. И тут бы, не слушая дальнейших рассуждений, кинуться, подобно Черноброву, философские статьи писать, новые законы конструировать, но Козырев остановил: «Мир, в котором течение времени противоположно нашему, при условии действия тех же сил, должен быть равноценен нашему Миру, отраженному в зеркале». Никто не будет отрицать, что наш мир асимметричен. Тем, кто не согласен, предлагаю просто посмотреть на свои руки. Как Вы пишете, едите, работаете? Нужны другие доказательства асимметрии? Посмотрите на мир внимательно, и Вы без труда их увидите сами… Впервые на это мое внимание обратил Николай Александрович Козырев, рассказывая о своей асимметричной, или причинной, механике. В этом мире Человек — величина комплексная, асимметричная, его действительная часть — сам человек: что он может и что умеет сам, своими руками, своей головой — и мнимая часть его — обстоятельства: окружение, друзья, материальное положение, здоровье, умение создать о себе мнение… К действительной части относится то, что связанно с внутренним миром человека. К мнимой — то, что связывает его с земным, реальным миром, — власть, деньги, богатство, связи… Есть смотреть на все это с позиции такого «комплексного анализа », сам Козырев был человеком с гигантской действительной частью и мнимой частью интересовался мало. 258 П. А. Зныкин Гигантам это позволительно, но не эффективно… Для человека просто с большой действительной частью отсутствие мнимой смертельно опасно. Поэтому большинство людей вынуждено трудом зарабатывать на жизнь, думать о том, как не потерять то, что уже есть. Хорошо живут люди, имеющие только мнимую часть. Они привязаны к земле, мир мысли их не заботит. Однако при этом остается пустой голова. Никакие теории и эксперименты таких людей не волнуют. И идеи какого-то Козырева или Эйнштейна им даже в голову не приходят. Они, скорее всего, даже не подозревают о том, кто это такие. Вот потому так медленно продвигается вперед наука. Она движется в основном только усилиями первой группы. Люди второй группы, зная о существующей научной проблеме, не могут к ней приблизиться в течение всей своей жизни. Но иногда грозовой разряд времени обнаружит причинноследственную связь в их жизни, и в рухнувшем балансе асимметричного мира уже не важно даже само существование мнимой части. По словам Николая Александровича Козырева, таким грозовым разрядом, определившим причинно-следственную связь всей его жизни, была тюрьма. Он попал в мир, где его мнимая часть стала равна нулю: у него отобрали все, что связывало его с миром людей и землей. Для человека, имеющего только мнимую, связанную с землей часть, это — катастрофа, гибель и деградация. Но у Козырева остается бескрайний мир мыслей, в глубины которого он уходит на целые 10 лет. Николай Александрович крайне не любил рассказывать о том периоде своей жизни. И никогда не было, чтобы мы специально говорили на эту тему. Не стал бы вспоминать об этом периоде и я, если бы не встретил полного нелепости описания этого периода жизни Николая Александровича у конструктора машины времени В. А. Черноброва: «Известно про теоретические изыскания совсем другого человека в лагере, охраняемом людьми Берии. Профессор Николай Александрович КОЗЫРЕВ занялся проектированием МВ еще во время своего заключения в тюрьме ГУЛАГа». В лагерные времена Козырев еще не профессор. Еще не написана его докторская, еще не создана главная работа жизни — «При Предвидение Козырева чинная или несимметричная механика в линейном приближении» (Пулково, 1958). Допустим даже, что подобные работы велись, но тогда непонятно, почему в таких условиях, по инициативе самого Козырева. По воспоминаниям Туполева, Королева, Харитона и других, прошедших через все бериевские лагеря, даже просто по повестям Солженицына известно, что там не было отказа ни в технике, и уж конечно в литературе. О этом периоде пишет A. H. Дадаев, ученый секретарь ГАО АН СССР, в фундаментальном очерке о Козыреве, который можно найти на сайтах: http://www.univer.omsk.su/omsk/Sci/Kozyrev/vsp0.win.htm, http://www.freelook.ru/science/kozyrev/vsp0.htm Теория времени Козырева — его «Причинная или несимметричная механика» — как и СТО, строится на очевидном принципе необратимости причины и следствия. Причина отделена от следствия бесконечно малым расстоянием и бесконечно малым временем, скорость перехода причины в следствие — его знаменитая c2 — находится как раз отсюда. Скорость хода времени c2 в различных процессах меняется, а вот превратить вновь причину в следствие невозможно. Это и есть асимметрия нашего мира — глобальное отличие будущего от прошлого. Все разговоры о машине времени, с точки зрения теории Козырева, бессмысленны изначально, потому что эта теория построена на принципе необратимости прошлого и будущего. На необратимой причинно-следственной связи. Физики не конструируют новых законов, эти законы уже существуют в природе, нужно только увидеть их, показать, как они проявляются, связать с уже существующими и описать математически. Последнее необходимо, если мы хотим точно предсказывать действие этих законов. В термодинамике существует второе начало, согласно которому теплота может распространяться только от горячего к холодному. Систематизируя результаты наблюдений многих астрономов, Козырев обнаружил, что плотность энергии звезд чрезвычайно низкая, но вопреки второму началу термодинамики они не остывают, происходит явный саморазогрев. Как такое может быть? Теоретически это возможно, если ввести необрати 260 П. А. Зныкин мость времени. Тогда нет необходимости в необратимом втором начале термодинамики, и само время становится источником энергии звезд. Так что или необратимость времени и бесконечный источник энергии звезд — или машина времени и тепловая смерть Вселенной… Это вторая, и главная причина, по которой профессор Николай Александрович КОЗЫРЕВ заняться проектированием МВ еще во время своего заключения в тюрьме ГУЛАГа просто НЕ МОГ. Вообще никогда он этим заниматься не мог, потому что согласно его представлениям мир с противоположным течением времени — это всего лишь мир, отраженный в зеркале… Даже жаль, что в жизни все не так, как в сказке Черноброва. Если бы Козырев занимался машиной времени еще в бериевских лагерях, его мнимая часть неуклонно росла бы, и сегодня мы говорили бы об академике Козыреве. Будьте уверены, если бы ТЕ люди в СССР решили, что Козырев должен сделать машину времени, он бы ее сделал в нарушение всех физических законов. Николай Александрович Козырев прошел в этом мире крестным путем, но это было иначе. Куда труднее быть внешне признанным, но не понятым, не поддержанным никем. Наверное, работай он, как Харитон и Туполев в бериевских лагерях, он чувствовал бы себя гораздо комфортнее, чем это было в реальной жизни. Если бы он был просто внимательно выслушан и признан академиками в 1959 г. Для Козырева вопрос единства мира и связь всех явлений природы был постулатом. Это даже не козыревская мысль, это мысль из глубины веков, а стало быть, — верная. К этой мысли приходят все — и греки, и китайцы, и индусы, и Циолковский и Вернадский, и еще многие другие… В современной физике официально общепризнанной считается концепция времени Эйнштейна. Возможно, теория относительности могла бы выглядеть как частный случай причинной механики, приди Козырев в мир раньше. Как могли не заметить такую козыревскую работу? Но во все времена Козыреву не везло с популяризаторами. Ленинградский физик и публицист Владимир Львов написал в «Литературной газете» статью под ярким названием «Революция Предвидение Козырева в физике продолжается». Резко критиковавший идеалистические теории Запада, он высоко оценивал достижения Козырева. Известная своей партийной приверженностью советская писательница, одна из мэтров тогдашней литературы, Мариэтта Сергеевна Шагинян, автор многих книг о Ленине, опубликовала большую статью под названием «Время с большой буквы» о том, что советский ученый Козырев доказал — в звездах время превращается в энергию. Это еще раз подтверждает верность ленинских идей о неисчерпаемости материи… Кажется, такая блестящая политическая протекция должна была поднять Козырева высоко на гребень волны… Увы, в Советском Союзе уже существует признанная школа релятивистов — Ландау, Фок, Тамм. Это они истинные поборники «Материализма и эмпириокритицизма», а Козырев — имя новое. Кроме того, в 1959 г. в «Комсомольской правде» появились огромные статьи той же Мариэтты Шагинян в защиту открытия, сделанного инженерами завода «Сантехника». Созданная заводскими инженерами схема выделяла энергии больше, чем потребляла от сети. Ученые отмахнулись, а М. Шагинян подняла шум на всю страну: неужели эти ученые не понимают, какое гениальное открытие сделали ребята? Ведь это переворот в энергетике. Видимо, речь шла о тепловых насосах, споры о которых не стихают по сей день. Академики выступили с резкой критикой и обвинили Шагинян в неграмотности, и Козырева заодно тоже… Вот что пишет о тех событиях Ф. А. Цицин из ГАИШа в работе «Астрономическая картина мира: новые аспекты» [23]: «Случилось так, что я имею некоторую информацию еще об одной из этих работ, непосредственно от И. Е. Тамма… Поздней осенью или в начале зимы 1959 г. по его приглашению я беседовал с ним у него дома. Заочное знакомство наше состоялось до этого, в связи с моим письмом к Игорю Евгеньевичу. Это произошло после публикации в “Правде” до сих лет не забытой статьи трех выдающихся академиков: Л. Арцимовича, П. Капицы и И. Тамма по поводу тогдашних околонаучных сенсаций — смелой, но очень сомнительной “теории времени” выдающегося астрофизика и оригинального мыслителя Н. А. Козырева, ревизо 262 П. А. Зныкин вавшего механику Ньютона, и “чуда” на заводе “Сантехника в Бабьегородском переулке”, подрывавшего термодинамику… Меня, тогда аспиранта aстрономического отделения физического факультета МГУ, смутила бессмысленность (!) аргументации трех академиков (и каких!..) в термодинамической части их статьи, и я в письме удивленно вопросил об этом И. Е. Тамма…». Молодого Цицина просто уговорили, и он поверил в невозможное: «И. Е., однако, в ответном письме объяснил мне дело очень быстро и просто: оказывается, редакция “Правды”, даже не известив трех китов академии, …сократила статью, выбросив целую страницу из их рукописи!..». И. Е. Тамм делает Ф. А. Цицину подарок — знакомит его с Андреем Сахаровым. Этого хватило, чтобы Ф. А. Цицин забыл «выдающегося астрофизика и оригинального мыслителя Козырева». Все, кто жил в Советском Союзе, знают, что позиция «Правды » — это выверенная партийная позиция. Не могла редакция этой газеты так легкомысленно поступить… На публикацию в «Правде» отозвался английский журнал «New Scientist» (Лондон, 26 ноября 1959 г.) солидным обзором доктора Т. Маргерисона «Причинная механика — русский научный спор», в котором добросовестно пересказано содержание книги Козырева и сделано заключение: «Еще рано говорить о том, обладает ли физическим смыслом новая концепция времени или же она является бессмыслицей… Собственные публикации Козырева не содействуют прояснению вопроса, так как им недостает ясности и подробностей. Но независимо от того, выдержит ли гипотеза Козырева испытание критикой или нет, его подход отмечен новизной, которая не может не стимулировать мысль физиков». Увы, доктор Т. Маргерисон не знал, что в тогдашних традициях Советского Cоюза русские научные споры решались не в лабораториях, а публикация в «Правде» — это руководящее указание обласканных властью академиков, приговор, последняя точка в любом споре. Не договорились академики… Похоже, нужно было или Козырева вводить в клан секретных физиков, или грубо оборвать. Сделали то, что проще, — оборвали. Очевидно, если бы его взяли туда, в клан секретных физиков, то пришлось бы очень многое в фундаменте ядерной физики менять, но машина уже работала полным ходом… Предвидение Козырева Вот так и получилось: Козырев — известный, принятый, но не признанный! Академики навсегда перекрыли путь к открытой им вершине. Он вынужден заниматься исследованиями времени в одиночку, с помощью простейших экспериментов, проходя путь, чем-то похожий на путь Циолковского. Если бы ему дали развернуться, то все его эксперименты можно было бы проводить не на уровне «палочка-веревочка», а на хорошем уровне экспериментов ХХ в…. Проблема времени и исследование структуры материи неразрывны. Эти исследования проводились на мощнейших дорогих ускорителях в Дубне и Серпухове большими коллективами, а Н. А. Козырев проводит эксперименты на той мизерной лабораторной базе, которая ему в те времена была доступна. Он придавал очень большое значение лабораторным экспериментам и проводил их более 30 лет в основном в Пулкове. Один из экспериментов Козырева выглядел так: «Два фотоэлемента были укреплены на внутренней стороне крышек, закрывающих трубку, в середину которой через отверстие была вставлена лампочка карманного фонаря. Плюс одного фотоэлемента присоединялся к минусу другого, и между этими соединениями был включен гальванометр… с ценой одного деления 10–9 A. Полное равенство работы фотоэлементов, при котором гальванометр не показывал тока, достигалось диафрагмированием падавшего на них света. При этих условиях гальванометр показал, что изменение работы фотоэлемента, когда вблизи него осуществляется некоторый процесс, действительно происходит от лампочки. Наблюдавшиеся отклонения гальванометра были порядка нескольких делений его шкалы. Следовательно, при токе от фотоэлементов солнечной батареи около 1 мА относительное изменение работы фотоэлемента составляло 10–5–10–6… Все процессы, которые отталкивают стрелку крутильных весов и излучают время, ослабляли работу фотоэлемента, процессы же, поглощающие время, способствовали его работе». Очевидно, этот эксперимент можно поставить намного точнее, если вместо лампочки карманного фонаря использовать лазер и применить методы интерферометрии. Конечно, это прекрасно понимал и сам Козырев, но, видимо, не мог он воспользоваться экзотическими в то время лазерами, как и многим другим. 264 П. А. Зныкин Настоящим его последователям следует задуматься над тем, что сегодня лазерные светодиоды широко распространены, и уж если повторять эксперименты Козырева усилиями малых лабораторий, то на уровне современных возможностей. Сегодня существует тенденция приписывать Козыреву вещи, к которым он не имеет никакого отношения. Нелепые конструкции — экраны из расставленных в виде спирали массивных плит, или, как это описывает Чернобров: «Алюминиевые (реже — стеклянные, зеркальные или выполненные из иных металлов) спиралевидные плоскости, которые, согласно гипотезе, предложенной известным астрономом Н. А. Козыревым, отражают физическое Время и подобно линзам могут фокусировать разные виды излучений, в том числе и исходящее от биообъектов», объявляют зеркалами Козырева. Так специально закрывают козыревскую тропу, чтобы представить взгляды Козырева ошибочными, а его самого — сомнительным одиночкой, почти шарлатаном. Чтобы у будущих поколений даже мысль не возникла о серьезных исследованиях в этом направлении. Объявлять Козырева лжеученым — это преступно отдавать его имя на поругание бойким ее представителям лженауки — Черноброву, Казначееву и Правдивцеву. Пусть и дальше пугают народ «лучами Козырева». Рассказывают об удивительных и ужасных эффектах, получаемых с помощью «зеркал Козырева», и проводят эксперименты на «телескопах Козырева» с закрытой крышкой… Кто-то пытается ввести наукообразную терминологию, например: «Излучение Козырева–Дирака». Звучит убедительно для людей, слышавших что-то, кое о чем. А что на самом деле? Поль Дирак ввел преобразования Лоренца в квантовую механику, чем положил начало релятивистской квантовой механике и получил два решения волнового уравнения, одно из которых описывало электрон, а другое, отрицательное, — гипотетическую частицу позитрон. Позитроны в скором времени были открыты. П. А. М. Дирак в своей нобелевской лекции говорит [5]: «Открытые недавно позитроны являются чем-то вроде зеркального изображения электронов и отличаются от последних только знаком электрического заряда». Предвидение Козырева Вспомните «Причинную механику» Козырева: «Мир, в котором течение времени противоположно нашему при условии действия тех же сил, должен быть равноценен нашему Миру, отраженному в зеркале» [14]. А заканчивает П. А. М. Дирак нобелевскую лекцию словами: «Вполне возможно, что некоторые звезды построены иным путем, именно главным образом из позитронов и отрицательных протонов. Конечно, в мире должно быть одинаковое число звезд каждого сорта. Оба сорта звезд будут иметь в точности одинаковые спектры, и в настоящее время нет возможности различить их какими-либо астрономическими методами». Это ведь прямо об астрономических наблюдениях Козырева. Козырев наблюдал экспериментально проявление эффекта, математически описываемого с помощью преобразований Лоренца и приводящего к появлению сил причинной механики. А где лучи? Может быть, их открыл Дирак? Дирак говорит о теоретической возможности возникновения двух гамма-квантов при столкновении электрона и позитрона. Эксперимент это практически подтверждает. О других излучениях ни Дирак, ни тем более Козырев, никогда не говорили. Кто и когда ввел наукообразный термин «излучение Козырева– Дирака»? Кто специально заваливает такими терминами тропу к открытой Козыревым заветной дверце? Вновь подчеркиваю: Козырев открыл возникновение распределения сил в фокусе телескопа. Этот факт следует объяснить и исследовать. Этот факт может вывести на экспериментальное наблюдение эффектов теории относительности. Наука не заметила и не поняла, что лженаука украла у нее имя Николая Александровича Козырева. Оно должно быть очищено от всех приписываемых ему домыслов и занять достойное место на знамени борьбы со лженаукой. Имя Николая Александровича Козырева овеяно романтикой науки и должно вести за собой молодежь в светлый мир науки. Мне вспоминается давний весенний день в Крыму. Мы с Козыревым идем по душистой сосновой аллее парка КрАО, и он, рассуждая как бы сам с собой, тихо говорит: «В Космосе существу 266 П. А. Зныкин ют две силы, направленные против хода энтропии, — ЗВЕЗДЫ и ЛЮДИ…». «А люди-то здесь при чем, Николай Александрович, сколько страданий они Вам принесли?!». «Да. Вот именно. А вообще, при чем здесь люди, при чем здесь вообще Сталин? ТАКОВО БЫЛО ФИЗИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ВРЕМЕНИ». Козырев, смотрит на меня, улыбается: «Неужели не понимаешь? Потом поймешь, сам…». Это была последняя встреча. Он еще долго жил, я еще не раз писал ему письма, и он отвечал, было о чем писать, но почувствовать себя в роли Арджуны мне больше не было дано… Время ученичества окончилось… Николай Александрович Козырев для меня навсегда остался уникальным человеком, который мог видеть там, где другие просто смотрели, и видеть то, что другие просто не замечали. Только сегодня люди начинают задумываться над тем, что вело его через всю жизнь. Он был человеком, вышедшим из огненного круга людских страданий и рухнувшей асимметрии, в который входить нельзя людям, родившимся в другое время, чтобы судить о тех, кто жил и боролся в том круге. Он был первым, кто предположил возможность иной природы звездных энергий. Послесловие о шумах… Потом была армия, и только два года спустя я снова через тернии вернулся к звездам. Правда, светят они уже в кавказском небе. Два года не выходил у меня из памяти последний разговор с Николаем Александровичем: вакуум кипит от виртуальных взаимодействий, это и есть шумы электронных приборов, это проявление одного и того же процесса, протекающего во всей Вселенной. Вот это последнее необходимо доказать экспериментами с шумами — может быть, будет найдено нечто подобное системе Солнце–Земля–Луна… В САО АН СССР мы жили на высоте 2000 м, чуть ниже звезд, у сверкающей громады БТА — Большого Телескопа Азимутального (тогда крупнейшего в мире телескопа с шестиметровым цельным зеркалом) — нашей общей мечты, любви, гордости и судьбы (рис. 6). Мы все жили этим телескопом. Заниматься чем-то, не связанным с телескопом, в те годы считалось, мягко говоря, недостойным. Предвидение Козырева Рис. 6 В тот год на БТА привезли первое зеркало. Моя работа начиналась в группе астрономического телевидения. С огромной скоростью осваиваю электронику. Эксперименты по поиску корреляций шумов с процессами причинной механики остаются пока только туманной надеждой, потому что БТА и телевидение занимали все мое свободное время. В те годы в САО еще существовала группа планетной астрономии. И как-то само собой, опять благодаря прибору Козырева, я подружился с ребятами из этой группы. Когда они узнали о моем личном знакомстве с Козыревым, то стали толковать о том, как бы повторить его эксперименты на БТА. Мой аргумент против проведения экспериментов был простым: БТА — это не МТМ-500… Кто нас пустит на телескоп, увешанный телевизионной аппаратурой и компьютерами, где час наблюдений стоит 2000 дол., с какими-то крутильными весами. Нужен датчик, построенный по иной идеологии. Идея этого датчика давно сидела у меня в голове. В любом усилителе, ламповом или транзисторном, существуют шумы. Существует немало теоретических работ об их природе, но кто и когда исследовал их корреляцию с внешними явлениями? 268 П. А. Зныкин Рис. 7 Сама мысль о возможности такого кажется абсурдной. Кто им устраивал проверку наподобие той, которую я устраивал крутильным весам? На рис. 7 приведена схема, которую много лет назад мы опробовали в качестве датчика. Это дифференциальный, или балансный, усилитель на полевых транзисторах с заземленными затворами. При таком включении через транзистор протекают минимальные шумовые токи. Второй транзистор служит для компенсации температурного дрейфа путем создания смещения на сопротивлении в общем истоке. В качестве измерителя использовался прибор с высоким входным сопротивлением. За давностью лет я не помню марки прибора, что, собственно, не столь важно. Один транзистор был заключен в металлический футляр с термоизоляцией. Второй транзистор (с длинными проводами) служил датчиком. Меня как электронщика крайне удивило, когда такой датчик заработал и показал полное согласие с опытами на крутильных весах. В те годы еще никто подобного не пробовал. Однако полученный результат не произвел на меня как на физика никакого впечатления — по моим представлениям, так это и должно было быть. Мое предположение о том, что солнечная активность, вулканы на Камчатке, вулканы на Луне и шумы — это все звенья одной цепи, выглядит верным. Но было одно ужасное и непреодолимое НО. Шумовой датчик оказался таким же медленным, как и крутильные весы. Это значило только одно — опять с этим датчиком нельзя работать!!! Работать с таким датчиком может только один человек, который срастется с ним, прочувствует каждое его дыхание и будет на нем проводить свои уникальные эксперименты. Имя такого человека я знал — это Николай Александрович Козырев… Я отправил ему письмо с описанием такого датчика и наших экспериментов и через два месяца получил ответ. Предвидение Козырева Как это часто бывает в науке, правильные шаги делают разные исследователи независимо друг от друга, порой даже в разных странах. Козырев писал, что они с Насоновым рассмотрели нашу схему, но уже пользуются более простой схемой на резисторах (рис. 8). Полевые транзисторы на постоянном токе обеспечивают термокомпенсацию, а что это дает при шумовом сигнале, имеющем импульсную структуру? Следуя козыревским принципам одновременного проявления статистических процессов, я предполагал, что и шумовые процессы должны быть близкими в обоих плечах. Кто и когда это пробовал? Кто рассматривал шумы с этой точки зрения? Поэтому без лишней академичности можно рассматривать полевые транзисторы в таком включении как простые сопротивления. Ну, и заменить их сопротивлениями… Это мы, молодые инженеры САО АН СССР, взяли и попробовали на полевых транзисторах КП-103 и КП-303 с заземленным затвором при микроамперных токах, и измерялись там напряжения в микровольтах, конечно, и стабильность источников была очень высокой. Простые насоновские мосты в руках у современных последователей почему-то вдруг греются, и вновь идет разговор о том, что Козырев наблюдал только тепловые эффекты… Возможно, Насонов не применял полевых транзисторов просто потому, что в те годы это была дорогая экзотика. Мне не довелось встречаться с Насоновым. Козырев ценил его очень высоко, и не верится, чтобы такой серьезный экспериментатор мог не учитывать температурных эффектов. Скорее всего, просто у последователей в результате многочисленных переписываний килоомы превратились в омы. Объяснять эксперименты Козырева и Насонова тепловыми эффектами, мягко говоря, — техническое заблуждение. В те времена уже появились первые операционные усилители. Имей Козырев Рис. 8 270 П. А. Зныкин и Насонов доступ к ним, несомненно, ввели бы эти устройства в свои эксперименты. Там бы уж вообще ничего не грелось. Козырев ставил эксперименты на простой, дешевой и доступной элементной базе, с тех пор в технике произошли большие изменения, и воплощать идею повторения экспериментов нужно на современном техническом уровне. Все, кто работает с высокочувствительными гальванометрами, знает, что подвижная часть прибора никогда не прекращает какихто беспорядочных микроколебаний около равновесного положения. Это замечено уже давно. Сначала все объясняли сотрясением лабораторных помещений, микросейсмическими толчками и старались освободиться от них, используя разного рода массивные, плавающие и амортизированные платформы. Повторяется примерно та же ситуация, что возникла после открытия Броуна, когда ученые всячески пытались остановить движение взвешенных частиц. В. Е. Жвирблис, С. Э. Шноль, А. Г. Пархомов, А. И. Вейник и многие другие исследователи нашли корреляцию шумов электронных приборов с процессами, в которых ее впервые обнаружил Козырев [2]. В. Е. Жвирблис пишет о свойствах вакуума: «Макрофлуктуации космического происхождения обнаружены и в результате анализа точных физических измерений с помощью различных фотоприемников [4]; в этом случае эффект объясняется изменением работы выхода электронов, т. е. тоже флуктуациями высоты потенциального барьера. Подобное явление может сопровождаться выделением энергии нулевых флуктуаций физического вакуума, что и было обнаружено экспериментально» [7–10, 25]. Oригинальность его мысли близка к козыревским взглядам, но об энергии нулевых флуктуаций Козырев знал еще в те давние годы. Примечательно, что в качестве генераторов (1/f)-шума Александр Георгиевич Пархомов [18–22] использовал генератор низкой частоты, реализованный на транзисторе МП102, еще в то время, когда Козырев работал с мостами. Альберт Вейник в 80-е годы строит генераторы шумов для исследования свойств времени на микросхемах серии К 531. Это говорит о том, что Козырев, лишенный поддержки, работает на том оборудовании, которое имеет, и получает результаты [3]. Предвидение Козырева В те времена я считал, что шумы нужно регистрировать от отдельного кристалла и обязательно малошумящего транзистора. Мне даже не приходила в голову мысль, что в качестве источника шумов можно взять целый усилитель или специально построенный генератор или попытаться искать корреляцию козыревских явлений с шумами обычного ФЭУ-79, которые в те годы почти ежедневно видел на экране осциллографа. Мне нужен собственный шум малошумящего транзистора… Да не бывает собственных шумов… Шумы всех электронных приборов — это шумы виртуальных электронпозитронных взаимодействий в вакууме, пронизывающем весь мир, все пространство… Не было рядом Козырева, увы, не мне, а Жвирблису написал он эти слова: «Ведь время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной, и его нарушенное свойство будет поэтому проявлено сразу всюду от места нарушения. В том-то и дело, что мгновенность воздействий возможна только через время!» [11]. Нарушенное свойство — это и есть шум! Это шум, который грохочет по всей фрактальной нити Пиано– Жвирблиса [6] энергией нулевых флуктуаций. Ответ в руках у того, кто сможет посмотреть в козыревскую даль… В электронике нет не шумящих приборов. Почему есть корреляция шумов с космическими процессами? Не потому ли, что шумы — это характеристика пространства, а не конкретных приборов? На пороге стояло новое время с новыми приборами. Телевидение и вычислительная техника, новая светоприемная аппаратура и система КАМАК диктовали новые условия… Мне никто ни за что не поверил бы, что такой датчик реагирует на звезду в реальном времени. Конечно, все это не в состоянии конкурировать с телевидением, которое считает единичные фотоны. В дифракционном спектрографе фотоны, идущие раз в 10 с, складываются в спектр, и все воспринимают это как должное… Интересно, с чем интерферирует единичный фотон? Или не единичный. Они наверно ходят по Вселенной косяками, как рыбы, а сколько их надо для интерференции? 1000? 100? Или 2? А впрочем, кому какая разница? Если спектр получен, уже никто не думает, а почему, собственно, он вообще получился… Это ведь просто спектро граф, а не экзотическая стрелочка Козырева… 272 П. А. Зныкин На таких раз в 10 с идущих фотонах отлавливают наносекундные изменения яркости (!) и на таком материале строят теорию… Много лет спустя, когда Козырев уже стал легендой, а я был старшим научным сотрудником БГТУ в г. Белгороде, мы занимались анализом сигналов акустической эмиссии, получаемых при термическом и механическом нагружениях технологических материалов. Мои студенты, зная о моей прошлой работе в двух крупнейших обсерваториях Союза и встречах с Козыревым, принесли мне какую-то самиздатовскую статью Козырева и предложили повторить его эксперименты на нашей многоканальной акустической регистрирующей системе с фиксацией шумов от большого числа транзисторов. «Где ж Вы это раскопали, ребята? Это ведь было, а может, не было. Крым, ночь, МТМ-500, великий мудрец Козырев…». Он вновь волнует молодые умы. И теперь уже я рассказываю о нем и его причинной механике и говорю те самые, сказанные в Крыму слова: «Давным-давно, когда мне было столько, сколько сегодня вам, мы имели счастье слушать самого Николая Александровича Козырева…». И снова светят нам звезды Козырева с крымского неба… Если мы вспомнили его — причинно-следственная связь, запущенная им, жива. Эту идею мы так и не успели реализовать. В стране начался очередной великий перелом, и все надолго погрузилось в пыль базаров. Поток времени вновь изменил свое направление: чтобы двигаться против течения, нужно было двигаться совсем в другую сторону… Много появилось последователей у Козырева сегодня, но все в основном занимаются философскими рассуждениями или догматическим повторением экспериментов Козырева, и никто из них не догадался сделать шаг вперед — с помощью современных методов исследовать распределение сил в фокусе телескопа. Именно сил, а не волшебного сверхсветового излучения. Вот и все пока о Николае Александровиче Козыреве — гиганте, прошагавшем перед нами верхним путем с вершины на вершину. Жизнь была исключительно щедра и подарила мне в том незабываемом году встречу сразу с двумя гигантами — Владимиром Константиновичем Прокофьевым и Николаем Александровичем Козыревым. Предвидение Козырева Гиганты ушли. Но какое же это счастье, что они жили, были нашими удивительными современниками в том удивительном XX в. и нашими учителями… Козырев мог через две-три теоретически дедуктивно выверенные точки проложить индуктивную стрелу времени и сказать: «Вот он, Путь! Идите по нему, и вы найдете то, что я и так уже знаю». В этом была сила его предвидения. Нам еще долго дифференциальными шагами шагать по указанной им стреле времени и радоваться каждому новому открытию. Он же всегда шел верхним путем — иначе не успеть — и улетел по стреле времени к дальним звездным мирам, к новым задачам в этой вечно живой Вселенной… УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Бондаренко А. А., Мельников В. Л., Тихомиров В. Р. О «Незримой онтологии» в физике // http: //ethics. narod.ru/ articles1 /ontology. htm#up 2. Вейник А. И. Термодинамическая пара. — Минск: Наука и техника, 1973. — 384 с. 3. Вейник А. И. Термодинамика реальных процессов. — Минск.: Навука i тэхнiка, 1991. — 576 с. 4. Владимирский Б. М. Макроскопические флуктуации, солнечные связи и методические проблемы точных измерений // Изв. Крымск. астрофиз. обсерв. 1990. Т. 82. — С. 161. 5. Гейзенберг В., Шредингер Э., Дирак П. Современная квантовая механика, три Нобелевских доклада. — М.: ГТТИ, 1934. 6. Жвирблис В. Е. Асимметрия против хаоса, или что такое биополе // Химия и жизнь. 1980. № 12. — С. 81–87. 7. Жвирблис В. Е. Загадка фликер-шума // Знание — сила. 1983. № 9. — С. 36–39. 8. Жвирблис В. Е. Космофизические истоки дисимметрии живых систем // Принципы симметрии и системности в химии. — М.: Изд-во Моск. гос. ун-та. 1987. — С. 87. 9. Жвирблис В. Е. О воспроизводимости гелиобиологических экспериментов // Проблемы космической биологии. — Л.: Наука, 1989. Т. 65. — С. 145. 10. Жвирблис В. Е. Рождение формы // Химия и жизнь. 1993. № 8. — С. 42–49. 11. Жвирблис В. Е. Диалог с Козыревым // Техника — молодежи. 2001. № 12. 274 П. А. Зныкин 12. Козырев Н. А. Тезисы диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии» / Ленингр. гос. ун-т. — Л., 1947. — 4 с. 13. Козырев Н. А. Возможная асимметрия в фигурах планет // Докл. АН СССР. 1950. Т. 70. № 3. — С. 389–392. 14. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. // Н. А. Козырев. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 232–239. 15. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 448 с. 16. Козырев H. А., Hасонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и видимым положением звезды // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7. М., Л. 1978. — С. 168–179. 17. Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. — М.; Л. 1980. — С. 76–84. 18. Пархомов А. Г. Исследование флуктуаций результатов измерений гравитационной постоянной на установке с крутильными весами. Препринт № 21 МНТЦ ВЕНТ. М., 1992. — С. 25. 19. Пархомов А. Г. Необычное космическое излучение. Обнаружение, гипотезы, проверочные эксперименты. — М.: МНТЦ ВЕНТ, 1995. — 51 с. 20. Пархомов А. Г. Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. — М.: Научный мир, 1998. Т. 2. — С. 310–312. 21. Пархомов А. Г. Астрономические наблюдения по методике Козырева и проблема мгновенной передачи сигнала // Физическая мысль России. 2000. № 1. — С. 18–25. 22. Пархомов А. Г. Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. — М.: Янус-К, 2002. Т. 3. — С. 607–612. 23. Цицин Ф. А. Астрономическая картина мира: новые аспекты // http:// www. philosophy.ru/iphr as/library /zizin.html#1 24. Ather und Belatimtatstheorie: Verlag von Julius Springer. Berlin, 1920 / Эйнштейн А. Речь, произнесенная 5 мая 1920 г. в Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна почетным профессором этого университета // http://tcaplin.narod.ru/pril.html. 25. Zhvirblis V. E. Stars and koltsars // On the Way to Understanding of Time Phenomenon: the Constructions of Time in Natural Science. P 2. 1996. Vol. 39. — P. 142–182. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева М. В. Воротков ИДЕИ КОЗЫРЕВА: 30 ЛЕТ СПУСТЯ1 В статье предпринята попытка отразить нестереотипное восприятие трудов Н. А. Козырева, позволяющее снять ряд противоречий и принципиальных сложностей, препятствующих пониманию Теории Времени. Формулируются базовые утверждения, которые могут быть интересны тем, кто работает над идеями Козырева. Дается нестандартная интерпретация опытов Козырева как нового подхода к практическому исследованию явлений, связанных с проявлением субстанционального, активного Времени. Vorotkov M. V. Kozyrev’s ideas 30 years later. The aim of this paper is to reflect a non-ordinary perception of the proceedings of N. A. Kozyrev and to remit some contradictions and basic difficulties that hamper the understanding of the Theory of Time. The basic assertions formulated here could be interesting to those who address to the Kozyrev’s ideas. The non-standard interpretation of the Kozyrev’s experiments has been concerned as a new approach to practical investigation of phenomena related to manifestation of substantive active Time. Общие положения Более четверти века отделяет нас от Николая Александровича Козырева. Его замечательные идеи не вошли в учебники, не породили школы последователей, но и не превратились в забытый исторический курьез. Точно так же, как и полвека назад, они будоражат умы, у кого-то вызывают живой интерес, а у кого-то неприязнь и раздражение. Это «феномен Козырева». Он удивителен для нашего времени, когда основное внимание людей привязано к модным («раскрученным») темам, быстро сменяющим друг друга. Несмотря на все мои усилия оставаться в стороне от общественного мнения, порожденного яркой личностью Николая Александровича и его не менее ярким творчеством, мне до сих пор довольно часто приходится отвечать на вопросы о Козыреве и его опытах. Думаю, что появление этой статьи тоже можно рассматривать как еще одно из многочисленных проявлений «феномена Козырева». 1 © М. В. Воротков, 2008. М. В. Воротков Мне посчастливилось работать с Николаем Александровичем Козыревым пять последних лет его жизни. К сожалению, глубокого понимания того, что он назвал Теорией Времени, у меня в те годы не было. Я воспринимал идеи и эксперименты Николая Александровича глазами физика-экспериментатора, а не философаестествоиспытателя. За годы, прошедшие после нашего последнего разговора с Николаем Александровичем, произошло переосмысление методики исследований ученого и родилось новое для меня понимание Теории Времени. Решающую роль в этом сыграли не многочисленные попытки повторить или продолжить опыты Козырева, а личный жизненный опыт. Разумеется, в небольшой статье невозможно дать даже грубую детализацию гигантской системы представлений, основой которой является Теория Времени. Цель ее — лишь указать на ключевые сложности в понимании этой теории, пока мешающие ей занять подобающее (а правильнее сказать — предназначенное) ей место в процессе развитии человеческой культуры. Возможно, сам Николай Александрович и не разделил бы моей современной трактовки Теории Времени полностью, но тем не менее я все-таки осмелюсь высказать свое представление об этой удивительной концепции и той стороне действительности, которую она отражает. Прекрасно понимая, что не имею оснований вступать в полемику с таким выдающимся мыслителем, как Н. А. Козырев, по основополагающим положениям его теории [5], я, тем не менее, чувствую себя обязанным выразить свои представления, поскольку они порождены многолетними размышлениями над идеями Николая Александровича и настойчивыми попытками разрешить возникающие противоречия. Начну с утверждения, возможно, для многих спорного и даже неприемлемого. Мне кажется, что Козырев пытался сделать принципиально невозможное — выразить свое, истинное и глубокое понимание сущностных закономерностей в узких рамках научной терминологии. Ему приходилось вкладывать в привычные слова тот смысл, для которого еще нет ни терминов, ни понятий. Идеи Козырева: 30 лет спустя Возможно, сам Николай Александрович не до конца осознавал, что говорит с общественностью на своем «внутреннем языке». Козырев не пытался разработать базовую терминологию свой теории. Это было оправданно, поскольку формирование языка для отражения фундаментальных, основополагающих понятий — процесс исторический, опирающийся на общий для всех опыт восприятия явлений. Новая терминология, предложенная одним автором, часто не вызывает соответствующего отклика в сознании читателя или слушателя и поэтому мало жизнеспособна. В Теории Времени им были введены всего лишь два «новых» понятия: плотность Времени и скорость c2 [5. C. 335–362], хотя область действительности, рассматриваемая этой теорией, практически не находит отражения в терминологической и понятийной базе научного мировоззрения. Козырев следовал требованиям современной ему научной традиции. Это давало ему возможность найти средство самовыражения, не выходя далеко за рамки «дозволенного». Мне кажется, что в 60–80-х годах для ученого и не было более эффективного пути, чем посеять в общественном сознании семена своих необычных идей. С учетом сказанного должно быть понятно, что возможно не буквальное прочтение работ Козырева. Следует обращать внимание не только на то, что он сказал, а пытаться разобраться в том, что он имел в виду или что мог бы сказать, исходя из своего научного откровения. При этом возникающие противоречия между «формой» и «содержанием» не должны восприниматься как свидетельство ложности его утверждений. Приводимые далее соображения не будут реферативным изложением идей Н. А. Козырева. Мне хотелось бы высказать несколько ключевых утверждений, которые, возможно, не четко прослеживаются в его трудах, но могут оказаться полезными тем, кто работает или размышляет над Теорией Времени. Основанием для теории Козырева послужило философское осмысление одной из фундаментальных сущностей, лежащих в основе мироздания, — Творческого Начала. Н. А. Козырев пришел к выводу, что одно из проявлений этой сущности интерпретируется человеческим сознанием как время. При этом наиболее важные М. В. Воротков ее проявления не рассматриваются естественными науками и оказываются за рамками современного научного мировоззрения. Для обозначения других сторон этой основополагающей компоненты мироздания Н. А. Козырев ввел понятие активных свойств Времени [5. C. 385–394]. Заглавной буквой он указывал, что речь идет не о метрическом свойстве времени, а об активном, творческом и субстанциональном начале. Для понимания и принятия идей Козырева требуется преодолеть некоторый психологический барьер, связанный с опытом интеллектуально-ориентированной целевой деятельности, в значительной степени определяющим нашу жизнь: четко сформулированная цель достигается алгоритмизованными действиями над исходным материалом. При этом «творческий» поиск зачастую отождествляется с перебором очевидных вариантов и выбором оптимального. Не удивительно, что при жизни Николая Александровича его идеи хорошо воспринимали люди искусства, сопричастные тайнам творчества (писатели, композиторы, художники и т. д.), идущие интуитивным путем к целям, изначально неопределенным. Итак, основное утверждение Теории Времени состоит в следующем: в Природе существует Творческое Начало, познаваемое, безличностное и субстанциональное. Образно говоря, это и «инструмент » Творца всего Сущего, и первооснова творчества личности. С точки зрения Козырева, Время играет в мире огромную роль: активно «вмешивается» в процессы, происходящие в Природе, организует природные системы, является основой жизни, противостоит росту энтропии и «тепловой смерти» Вселенной. В первую очередь мне хотелось бы обратить внимание на следующее: 1. Время не нарушает известных законов и не «конкурирует» с ними. В сложных системах, функционирующих по законам физики, всегда присутствуют случайности и неопределенности. Время организует эти неопределенности, управляет ими. В результате создается впечатление присутствия в системе дополнительных сил и воздействий. Однако «вмешательство» Времени не является аддитивной «добавкой» к обычным материальным взаимодействиям. Проявляясь в механическом, гравитационном, электростатическом, электромагнитном или химическом взаимо Идеи Козырева: 30 лет спустя действии, Время само не имеет соответствующих механических или электромагнитных свойств. Иначе говоря, «многоликость» Времени определяется тем, что оно и процессы, доступные для изучения с естественнонаучной точки зрения, лежат как бы в «разных плоскостях». 2. Проявление активных свойств Времени происходит в «нужный момент, в нужном месте». Это приводит к тому, что, с одной стороны, не работает привычный принцип детерминизма: одинаковые начальные условия уже не предполагают одинаковых последующих состояний системы. С другой стороны, непредсказуемость в смысле динамического хаоса [1] не исключает некоторой предопределенности, правда, качественно другой, не детерминистской природы, т. е. (Козырев всегда отмечал этот факт) нет жесткой предопределенности будущего. Творческое вмешательство Времени допускает творческую коррекцию хода процесса. Указывая на физическую реальность 4-мерного пространственно-временного континуума Минковского, ученый говорил, что будущее существует, но «нечеткое» и как бы «размазанное» [4]. 3. Возможность реализации последнего утверждения трудно представить, если воспринимать ход событий как некоторую цепочку точек на оси времени. Если в физических процессах причина лежит в прошлом по отношению к следствию, то Время словно меняет причину и следствие местами. Событие в будущем реализуется потому, что Время выстраивает цепочку неопределенностей таким образом, чтобы это событие смогло произойти, т. е. то событие, которое является физическим следствием другого, может быть для последнего причиной, с точки зрения Теории Времени. Исходя из этого можно сказать, что при участии Времени события представляют собой уже не последовательно связанные друг с другом мгновения, а некоторую сложную совокупность двунаправленных связей. Такую систему «невозможно выстроить в цепочку» и спроектировать на привычную временную ось, не потеряв при этом сути явления. 4. Проявление активных свойств Времени сопряжено с целеполаганием. Время вмешивается в процессы, приводя их к некоторому целевому результату, хотя и не определяемому начальными условиями, но, тем не менее, закономерному. Однако активные М. В. Воротков свойства Времени не проявляются с обязательностью кулоновского притяжения между зарядами. Время вмешивается в процессы только в том случае, если такое вмешательство необходимо с точки зрения законов развития целостной системы, одним из элементов которой является данный процесс. Вероятно, описываемому явлению соответствует понятие «саморазвивающаяся система», хотя обычно этому понятию приписывается другой смысл: «цель» вырабатывает сама система вследствие взаимодействия частей. Можно сказать, что важнейшее отличие действия «механических » закономерностей от закономерностей Теории Времени заключается в том, что для первых бессмысленно понятие целесообразности, а для последних невозможна бесцельная обязательная закономерность. 5. Проявление Времени не вступает в противоречие и с законом больших чисел, поскольку при его активном творческом участии даже приблизительное допущение стационарности процесса невозможно. Повторяемость в экспериментах со Временем принципиально исключается. Невозможно и значительное повышение статистической значимости результата при увеличении числа испытаний, т. е. для изучения Времени требуется пересмотреть как саму основу экспериментального подхода, так и принцип статистического обоснования результата. Таким образом, из всего сказанного вытекают особенности опытов Козырева, о которых я скажу чуть позже. На первый взгляд, современная наука прекрасно обходится и без таких «радикальных» постулатов. Это действительно так, поскольку современная научная парадигма методологически ориентирована на изучение тех сторон явлений, в которых Время не проявляется. Наука изучает механизмы, устройство, т. е. неживую составляющую явления. Даже если предметом изучения является высокоорганизованный организм, то, рассматриваемый с биофизической точки зрения, он интерпретируется как механизм, хотя и чрезвычайно сложный. Но у большинства явлений на самом деле есть две стороны. Активные свойства Времени присущи не некоторой экзотической ситуации, экстремальному состоянию или необычным условиям. Они постоянно вокруг нас, мы же не осознаем этого в силу привыч Идеи Козырева: 30 лет спустя ности и самоочевидности. Теорию Времени нельзя рассматривать как некий «довесок» к существующим научным концепциям. Эффекты Козырева распространены даже намного шире, чем писал об этом сам Николай Александрович. Для того чтобы указать обстоятельства, при которых роль Времени значима или решающая, правильнее всего апеллировать не к результатам экспериментов и статистически выверенным наблюдениям, а к жизненному опыту и интуиции. Чудо живого разумного мира, «созвучье полное в природе», «ирония» судьбы, маловероятные «знаковые» события, космогонические процессы, космическиземные связи, парапсихологические феномены — это далеко не полный список. Каждая из перечисленных областей требует комментариев, но прокомментирую только первую и последнюю. Феномен живого настолько нам привычен, что не воспринимается как феномен. Человеку необходимо было удивиться привычному — факту падения яблока, чтобы родился закон всемирного тяготения. От аналогичного удивления рождается понимание, что есть нечто что «живит» живое. Из этого понимания следует, что белковая материя, гены и т. п. не являются определяющими атрибутами живого организма. Виталистическая концепция не нова. К примеру, эмбриолог Г. Дриш создал концепцию, согласно которой жизнедеятельностью организма управляет особая нематериальная сила «энтелехия», выполняющая выбор одного из многих потенциально возможных путей его развития [2]. Но только Козырев указал на то, что основа жизни — Время. Понятно, что в результате процесса творческого поиска зачастую рождается метод достижения результата, который может быть закреплен в форме алгоритма (шаблона или программы). Реализация последнего значительно менее ресурсоемка, чем его поиск. Роль Времени заключается в прокладывании путей, которые закостеневают потом в виде механизмов. Природа «экономна» и лишний раз «велосипед не изобретает». Если есть возможность, то реализует готовые механизмы, а не ищет путей к цели каждый раз заново. Эти механизмы успешно изучаются современной наукой, но таинство их возникновения для нее по-прежнему скрыто. Отличие «живого» от «неживого» как раз и заключается в возможно М. В. Воротков сти первого искать «непроторенные пути», а второго — лишь идти по ним. Из этого следует парадоксальное утверждение. Наиболее значимые, на первый взгляд, атрибуты живых организмов — генетический код, инстинкты и т. п. — являются проявлением «неживой » составляющей живых объектов. Чем чаще организму приходится решать творческую задачу выбора варианта развития в условиях неопределенности (макроскопическую или на микроскопическом уровне), тем более в нем проявляется активное Время, тем более он «живой». Последнее утверждение можно было бы даже рассматривать как определение «живого по Козыреву» [5. С. 384]. Вероятно, «сосудом, способным вместить жизнь», могут быть и сложные неорганические системы. Другими словами, при активном участии Времени могут существовать явления, традиционно воспринимаемые как проявление «мертвой» материи, но обладающие главными особенностями живых высокоорганизованных систем. В первую очередь к ним относятся крупные геосистемы (совокупность атмосферных, гидросферных и биосферных образований). Иллюстрацией последнего утверждения может быть гипотеза Геи, высказанная в 70-х годах прошлого века английским химиком Дж. Лавлоком. Согласно его гипотезе, Земля является саморегулирующейся системой, способной удерживать комфортный климат и химический состав для организмов, населяющих ее. Гипотеза Дж. Лавлока органически сопрягается с представлениями В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена о ноосфере. В дальнейшем, на фоне экологического кризиса, эта гипотеза получила дополнительную интерпретацию. В частности, Гея рассматривается как живая планета (аналог Соляриса С. Лемма), реагирующая на воздействие цивилизации климатическими катаклизмами. Под этим углом зрения можно рассматривать и проблему солнечноземных связей. Образно говоря, мы являемся свидетелями взаимодействия сверхсложных живых систем — Солнца и Земли. Связь парапсихологических феноменов со Временем Козырева — вопрос в некотором смысле «больной». К сожалению, «чудеса» Козырева и чудеса человеческой психики очень часто отождествляются по принципу непривычности, непонятности и удивительности. Вероятно, в парапсихологических феноменах Время Козырева Идеи Козырева: 30 лет спустя играет определенную роль, но не более значимую, чем в обыденных проявлениях живого мира. Поэтому пытаться связывать задачу изучения Времени с этими «нештатными» феноменами, как минимум, нецелесообразно. (Если пытаться понять принцип, лежащий в основе устройства паровоза, то начинать следует не со свистка, а с главных компонентов — котла, топки и поршней.) Часто концепция, предложенная Козыревым, рассматривается как новая научная парадигма. Но правильнее было бы рассматривать ее как попытку разработать подход, позволяющий выйти за рамки не только современной научной парадигмы, но и современного способа восприятия действительности. Следствием реализации этого подхода может стать изменение не только мировоззрения, но и всего способа жизни, присущего современному человеку. Вполне возможно, что наука еще не готова кардинально менять парадигму, так как у нее имеется неисчерпанный потенциал развития в прежнем направлении. Назревающий кризис (см. «Конец науки» Дж. Хоргана [7]) может быть разрешен естественной динамикой основных представлений и установок. В этом случае развитие теории Времени породит не альтернативное, а паритетное научное мировоззрение. Оно нисколько не должно посягать на истинность существующего, хотя может и превзойти его по значимости, т. е. любое явление может рассматриваться как с классической научной точки зрения, так и с позиции теории Козырева. Не исключено, что в истории человеческой мысли такая паритетность беспрецедентна, хотя некоторой иллюстрацией ее может служить научное и художественное описание явлений. (В утверждении «разъяренный ураган — скорость ветра 260 км/ч» мы не видим противоречия.) Опыты Козырева Самый часто задаваемый мне вопрос — повторяет ли ктонибудь эксперименты Козырева? По моему мнению, опыты Николая Александровича нельзя считать экспериментом в классическом понимании. С одной стороны, с точки зрения грамотного физикаэкспериментатора, они абсолютно не удовлетворяют требованиям чистоты эксперимента. Но, с другой, они по результативности и М. В. Воротков значимости намного превосходят все то, что может дать строгий эксперимент. Эксперимент — сравнительно молодой атрибут науки, хотя сейчас считается чуть ли не главной компонентой научного исследования. Эксперимент всегда апеллирует к повторяемости (сходные причины порождают подобные следствия). Опыт и эксперимент — это вопрос, заданный Природе. Современный экспериментатор рассчитывает получить одинаковые ответы на одинаковые вопросы. Проведем мысленный «эксперимент». Много раз «спросим» у калькулятора, сколько будет семью восемь. А потом столько же раз подряд зададим этот вопрос человеку. Понятно, что после n-го вопроса ответом нормального человека будет уже не «пятьдесят шесть». Всегда ли Природа в физическом эксперименте ведет себя как калькулятор? Современный классический эксперимент столь результативен именно потому, что обращен к той части природы («неживой»), «механический» ответ которой бывает неизменен. Вопросы, заданные «живой» Природе и творческой ее компоненте — Времени, должны быть тонкими и деликатными. Сама идея эксперимента — создать искусственные условия, в которых все второстепенные и мешающие воздействия будут минимизированы, — приводит к тому, что в поле зрения эксперимента остается лишь изолированная система, слабо связанная с внешним миром, исключенная из него. Той же самой особенностью обладает и математический эксперимент, в ходе которого создается модель. Одно из отличий модели от реальности — «выключенность», оторванность от мира в целом. В настоящее время предпринимаются попытки создания очень сложных моделей «живых» систем на основании накопленного фактологического материала, полученного в результате наблюдений с очень высокой точностью. Наука в своем стремлении создать как можно более точные и детальные модели превращается в индустрию сбора и обработки данных, но реальность «живого» все же ускользает. От характера происходящего в изолированной системе не зависят внешние следствия (варианты будущего). Поэтому Время Козырева не участвует в изучаемых в этой системе процессах. Этот факт способствует успеху строгого научного эксперимента, но при Идеи Козырева: 30 лет спустя этом исключает возможность изучения самого Времени. Думается, что при попытке «изучить» (понять) Творческую компоненту действительности необходимо отказаться от искусственного эксперимента. При этом разнообразные опыты и наблюдения могут и должны остаться инструментом исследования Времени. Более того, даже математический эксперимент с использованием компьютера может быть организован как опыт, посредством которого можно изучать проявления активных свойств Времени. Но попытки набрать статистику бесконечным «повторением одного и того же вопроса к Природе» для убеждения «не верящего Фомы» обречены на неудачу. Козырев не «пытал» Природу экспериментом, а ставил опыты. Эти опыты, достаточно грубые, если смотреть на них глазами физика, были чрезвычайно тонкими и деликатными с совершенно другой точки зрения. Они были искусством, овладеть которым непросто. Можно буквально, один к одному, воспроизвести установки Козырева (они очень просты в реализации), многократно провести эксперимент и после статистического анализа убедиться, что ничего, кроме шумов, не обнаруживается. Можно на несколько порядков снизить уровень шума, используя современные технические средства. Результат будет тот же. Целью опытов Козырева не было стремление с абсолютной достоверностью лишний раз доказать себе или окружающим существование феномена. Ученый хотел получить убедительный ответ на поставленный вопрос о конкретных свойствах изучаемого явления. Опыты Козырева удавались именно потому, что он стремился узнать, а не доказать. Поэтому на вопрос о повторении опытов Козырева я обычно отвечаю, что повторить эти опыты принципиально невозможно, их можно только продолжить. Существует мнение, что Козырев воздействовал на свои приборы и датчики чуть ли не парапсихологически («силой мысли»). Проработав несколько лет c Николаем Александровичем, я постоянно участвовал в его опытах. Приходилось мне присутствовать и на «сеансах » с участием сильных «экстрасенсов», воздействовавших на различные устройства, в том числе и на приборы Козырева. Поэтому с максимальной ответственностью могу опровергнуть утверждение о парапсихологической подоплеке его опытов. Если «экстрасенс» М. В. Воротков стремится результативно воздействовать на объект, то Николай Александрович просто с интересом, но не предвзято ждал результата опыта, который проводился зачастую в его отсутствие. Продолжая тему «задания вопроса» Природе, хотелось бы коснуться понятия жизненного опыта. Жизненный путь Николая Александровича Козырева — это самый главный «опыт», породивший теорию Времени. Ученый задавал вопросы Природе и получал ответы на них в виде событий своей жизни. При этом мне не известны случаи, когда он ставил над собой сознательные прямолинейные эксперименты («сделаем так и посмотрим, что получится »). Диалог с судьбой происходил естественно, но вполне осознанно (хотя сам Николай Александрович именно в таких терминах не описывал свой способ познания действительности). Этот диалог требовал очень большого мужества. Вопросы задавались очень серьезные и фундаментальные, поэтому цена ответов была немалая, и приходили эти ответы зачастую в форме драматических и трагических событий. В своих работах, докладах и беседах Николай Александрович разрабатывал не только философский аспект собственных идей. Конкретное и детальная проработка представлений — главная ценность его трудов. И все же Теория Времени не должна восприниматься как теория в традиционном понимании. Если научная теория — это ответ на вопросы и разрешение проблем, то Теория Времени — это пока еще только новые неожиданные вопросы, постановка новых фундаментальных проблем и наброски конструктивного подход к ним. Прокомментирую некоторые «детали» Теории Времени, требующие, с моей точки зрения, творческого прочтения работ Козырева. Источники Звездной энергии. Это тема докторской диссертации Николая Александровича [6], написанной им еще в лагере. Согласно Козыреву, Время — источник энергии Солнца и звезд. Диссипированная в пространстве энергия благодаря активным свойствам Времени «в обход» второго начала термодинамики собирается в компактной области (звезде) и излучается далее в пространство посредством понятных физических механизмов. Существует и другое утверждение ученого [3], заключающееся в том, что Время переходит в энергию, и при этом нарушается первое начало термо Идеи Козырева: 30 лет спустя динамики. Термояд или Время? Те, кто разделял позицию Козырева, надеялись, что оценка потока солнечных нейтрино (опыт Р. Девиса) даст ответ на этот вопрос в пользу его концепции. На данный момент результаты экспериментов при некоторых допущениях предполагают, что термоядерные реакции — наиболее вероятный источник солнечной энергии. На мой взгляд, неправильна сама постановка вопроса. Даже если возможны ситуации, при которых Время (Творческое Начало Вселенной) «расходуется» на разогрев газового шара, то нельзя исключать возможности простого физического механизма энергообеспечения звезды. Правильная постановка вопроса: «Играет ли Время принципиально важную роль в звездных процессах и если да, то какую?». Сам Козырев в беседах не отрицал возможности термоядерных реакций, но говорил, что не они определяют суть глубинных процессов на Солнце. Однажды он показал фрагмент написанного им текста (насколько мне известно, он так и не был опубликован) — диалог двух молодых людей. Она: «Почему светятся звезды?» Он: «Они светят тем же светом, что и твои глаза». Этим художественным образом ученый хотел сказать, что главная роль Времени применительно к звездам не в обеспечении их энергетической светимости. Время, одухотворяющее человека, «оживляет» Солнце (как и все остальные звезды) и делает его животворящим источником, светимость которого не измеряется в джоулях. Дополнительные силы (причинная механика). Это самая сложная для меня тема. Опыты с гироскопами проводились в основном до того, как я начал работать с Николаем Александровичем (хотя в некоторых из них я все же принимал участие). Эта часть наследия Козырева детально прорабатывается Л. С. Шихобаловым [5. С. 410–429], и это, пожалуй, единственный известный мне прецедент грамотного прямого продолжения работы над теорией Времени. Тем не менее позволю себе следующие утверждения. Сложность экспериментального обнаружения этих сил тщательно и строго поставленным экспериментом заключается, на мой взгляд, в том, что «дополнительные силы» Козырева не аддитивны обычным механическим силам. Они реально существуют, но не складываются векторно с измеряемыми экспериментально механическими силами. Другими словами, «дополнительные силы» — это не М. В. Воротков обычные дополнительные механические силы, а причинная механика не является расширением классической механики (подобно специальной теории относительности). Плотность времени. Так Козырев [5. С. 385–394] назвал степень активности Времени. Это наиболее важное понятие Теории Времени. Следует сразу обратить внимание на то, что Николай Александрович никогда не пытался вводить единицу измерения плотности времени. По всей видимости, в каких бы то ни было числовых характеристиках плотность времени измерить невозможно. Оценка творческой активности не должна сводиться к «интенсивности » или «мощности», а должна быть более многосторонней. Это должна быть не только количественная, но и качественная характеристика. Образно говоря, плотность Времени — это «цвет и вкус» Времени. Для обозначения характеристики активности Времени (плотности) требуется разработка специального описательного аппарата. Время не является ни скалярным, ни векторным, ни тензорным полем, и говорить о его пространственном распределении бессмысленно. В этом принципиальное отличие концепции Козырева от «биопольных» концепций, постулирующих наличие некоторых «тонких» субстанций, хотя и имеющих нефизическую природу, но локализованных в пространстве. На мой взгляд, говорить о плотности Времени следует применительно к системе причинно-связанных процессов, вне зависимости от их пространственного расположения. Можно ставить вопрос о распределении плотности Времени во времени, но опять же по отношению к системе процессов, не к области пространства. Взаимодействие с веществом. По Козыреву [5. С. 385–394], Время, воздействуя на вещество, меняет его структуру, увеличивает организацию. Энтропия при этом уменьшается, а Время «поглощается » (происходит «запоминание»). При разрушении структуры вещества энтропия увеличивается, Время «излучается». Энтропию Козырев понимал не в узком термодинамическом смысле, а в обобщенном информационном как меру беспорядка. Поэтому понятию энтропии он предпочитал противоположное понятие — «неэнтропия », или «организация». Термины «излучение» и «поглощение Времени», «запоминание », часто воспринимаются буквально, как излучение или погло Идеи Козырева: 30 лет спустя щение в пространство некоторой субстанции. Как следствие Время ошибочно отождествляется с «биополем», что отталкивает от теории Времени исследователей, потенциально способных разделить и принять идеи ученого. В основе концепции Козырева лежит идея принципа сохранения негэнтропии в мире в целом. Рост энтропии в замкнутой системе приводит к тому, что где-то в другой части мира она уменьшается из-за активных свойств Времени. С этим процессом Николай Александрович связал термины, которые следует понимать в смысле операционном, а не буквальном (как будто есть нечто, что излучается, транспортируется и поглощается). Нет прямой аналогии между «излучением» Времени и излучением в пространство внутренней энергии, например, в виде электромагнитных волн. Время не высвобождается в энтропийных процессах, а принимает участие в них. В зависимости от характера этих процессов (сопряжены они с созданием или разрушением) плотность Времени различна. «Излучение» и «поглощение» — не более чем термины, указывающие, что ряд проявлений активных свойств Времени в первом и втором случаях противонаправлен. Следующее утверждение несколько более тонкого свойства. Нет обязательной необходимости «излучения» Времени при изменении организации. Время может и не принимать участия в процессах, связанных с перестройкой вещества, т. е. можно поставить вопрос, является закон сохранения негэнтропии таким же жестким, как первое начало термодинамики в классической физике, или, выполняясь в самом глобальном масштабе, допускает локальные «послабления». Возможно, что поставленный вопрос сводится к переосмыслению понятия организации. Например, процесс испарения и конденсации связан с изменением энтропии (в термодинамическом смысле). Меняется ли при этом организация соответственно последней или возможен рост организации при «формальном» росте энтропии? Всегда ли к участию в энтропийных процессах «подключается » Время, или это происходит в случае, когда вмешательство Творческого Начала природы необходимо (см. ранее о целеполагании). Другими словами, бывают ли «пустое» испарение и «пустая» конденсация без «излучения» и «поглощения» Времени? М. В. Воротков Датчики. Положение о том, что Время меняет структуру вещества, а значит, и его макроскопические свойства, привело к идее создать датчик плотности Времени. Бытует мнение, что Николаю Александровичу удалось создать уникальные датчики, измеряющие нечто совершенно неуловимое другими способами. Хочется заметить, что конструкции, которые он использовал, нельзя рассматривать как измерительный элемент, поскольку все же нельзя говорить о числовых характеристиках Времени. Датчики Козырева [5. С. 363–384] давали возможность указать на особые моменты в ходе наблюдения. «Полезный сигнал» никогда значимо не превышал уровня шумов независимо от конструктивных особенностей устройства и чувствительности аппаратуры. Из этого я сделал вывод, и дальнейшие опыты, похоже, подтвердили его, что сами шумы (а именно, их характер) являются «чувствительным элементом» датчиков Козырева. Это очень естественно, поскольку изменение макроскопических параметров вещества (проводимости, плотности и т.п.) было бы эквивалентно конкурентному вмешательству Времени в область проявления естественнонаучных закономерностей. Но если организующая функция Времени — управление случайностью, то становится понятно, что «датчиком Козырева» может быть очень широкий класс «шумящих» процессов. Главное в организации исследования — не конструктивные особенности датчика, а искусство постановки опыта. Зеркала Козырева. Тот факт, что алюминированное зеркало можно использовать для изучения активных свойств Времени, породил множество домыслов и вульгарных легенд. «Зеркала Козырева » стали распространенным «инструментом» для приворота и снятия порчи в практике всякого рода адептов биоэнергетики. После Козырева эксперименты с зеркалами проводились неоднократно и на разном уровне подготовки эксперимента. (Наиболее известные — эксперименты под руководством академика РАМН В. П. Казначеева). В основном прослеживаются два направления: попытка отразить и сфокусировать нечто как форму излучения и опыты, имеющие парапсихологическую, мистическую или магическую окраску. С моей точки зрения, опыты Козырева с зеркалами [5. С. 363– 384] не имеют отношения ни к первому, ни ко второму. Николай Идеи Козырева: 30 лет спустя Александрович использовал зеркала, как будто Время подчиняется законам линейной оптики. Ключевые для понимания феномена здесь слова «как будто». Время, согласно предыдущим утверждениям, не имеет пространственного распределения (это не поле, не частица, не волна). Похоже, что в опытах с зеркалами Козырев не просто вплотную подошел к черте, отграничивающей научный эксперимент от других способов познания действительности, но и далеко перешагнул рамки традиционного эксперимента. Согласно копенгагенской интерпретации квантовой механики процесс измерения может воздействовать на результат этих измерений. Нечто похожее происходит в случае с зеркалами Козырева. Только это эффект не микро-, а макроскопический. С моей точки зрения, зеркала в данном случае не отражают нечто по законам линейной оптики, а чисто геометрически соотносят между собой пространственно разделенные объекты. Образно говоря, наблюдатель аппаратно «договаривается» с Природой об установлении связи между физически не связанными объектами. Важно, что успешность их экспериментов не зависит от психических (парапсихологических) свойств и состояний человека, проводящего наблюдения, т. е. дело в зеркалах, а не в наблюдателе. Очень часто в связи с зеркалами Козырева отмечается особая роль алюминия как покрытия. Николай Александрович пытался даже обосновывать особые свойства этого металла исходя из его атомарных свойств (работа выхода электронов). К сожалению, исходя из вышесказанного, я вынужден усомниться в этом положении Козырева. На основе опытного материала складывается впечатление, что имеет значение не покрывающий зеркало металл, а качество его поверхности. Астрономические наблюдения, связь с будущим и прошлым. Астрономические наблюдения — наиболее впечатляющая и наименее уязвимая для скептиков часть теории Времени, поскольку некоторые из результатов уже получили абсолютно достоверное подтверждение. Астрономические наблюдения Козырева — своего рода практический итог творчества ученого, опирающийся на большинство основных идей Теории Времени и использующий ее основные технические атрибуты (датчики, зеркала). Единственным моим комментарием здесь должно быть утверждение, что наблюдения необходимо продолжить. Но основной целью М. В. Воротков этих наблюдений должно быть не стремление доказать скептикам практическую возможность применения методики Козырева, а решение астрометрических или астрофизических задач. Со времени появления и становления идей Козырева прошло почти полвека. Для нашего времени — это очень большой срок. На фоне «взрывоподобного» развития цифровых технологий и генной инженерии темп прогресса в области познания Времени весьма незначительный («воз и ныне там»). Почему? На этот счет есть разные мнения: «Теория Времени — красивая, но тупиковая идея», «время идей Козырева еще не пришло», «нет выдающегося ученого, способного продолжить», «Козырев не успел довести дело до конца» и т. п. Мне кажется, что Козырев сказал и сделал то, что было необходимо, в нужный момент, и был услышан теми, кто смог его услышать. Его идеи породили процессы, хотя и незаметные, но чрезвычайно значимые. Возможно, «прорастать» эти идеи будут именно сейчас, когда развились средства, отсутствующие ранее, — компьютер и Интернет. Для того чтобы Теория Времени перешла из разряда замечательных идей в действующий инструмент познания действительности, научной общественности необходимо преодолеть ряд привычных мировоззренческих ограничений, «табу», шаблонов и навыков. На некоторые из них я попытался указать в изложенном материале. Но главная цель данной статьи — поделиться подходом к проблеме понимания идей Козырева: необходимо, смело и честно «заглянув в себя», удивиться привычному, усомниться в удобных и, казалось бы, исчерпывающих концепциях. Последний и наиболее важный вопрос, который хотелось бы затронуть, — вопрос о «практической» значимости Теории Времени. В свете всего сказанного должно быть понятно, что развитие этих идей не принесет пользы «народному хозяйству», т. е. не создаст новых технологий, новых практических средств и устройств, которые сделают жизнь человека еще комфортнее. Всем этим человечество и без того щедро одаривает современная наука, т. е. наше общество (общество потребления) абсолютно не заинтересовано в теории Козырева. Как следствие исследования Времени не смогут принести серьезных доходов, заинтересовать производителей, финансистов и бизнесменов. Хотя некоторые коммерческие разработки, опирающиеся на имя Козырева, уже появились. Например, Идеи Козырева: 30 лет спустя «Виктория-ТМ» разработала медицинское устройство, которое называется «одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01, во многом идентичное (!) зеркалу Козырева». Наивно думать (а такие идеи возникают постоянно на разных уровнях), что эта теория может дать возможность, разобравшись в «тайнах человеческой психики », обеспечить заинтересованным кругам «власть над умами». Не нашлось места теории Козырева и в академической науке, хотя сам Николай Александрович всегда пытался выступать на научном поприще, что было для него единственной возможностью донести до людей свои идеи. Не секрет, что научное мировоззрение ограничивает восприятие Мира определенными рамками и не удовлетворяет всем сторонам человеческой натуры. На сегодняшний день присутствует некий кризис. Религия дает богатые возможности для реализации духовных поисков человека, но все же не в состоянии удовлетворить естественное любопытство человека-исследователя, обращенное к конкретным деталям окружающего мира. Наука в процессе познания расчленяет и детализирует этот мир. Рассматривая явление как «лишенную смысла» совокупность взаимодействующих объектов, она порождает цинизм (который сейчас стало удобно называть прагматизмом). Проиллюстрирую это простым примером. У человека, мало знакомого с биологией, крики пролетающих над болотом гусей в душе, переполняемой осенней печалью, вызывают глубокие и значимые переживания. Биология же констатирует, что осенью у птиц наблюдается естественный императив к миграции, возникший в связи с некоторым естественным физиологическим механизмом, запущенным после того, как птица набирает достаточное количество жирового запаса, необходимого для перелета. Это, безусловно, истинное, формальное знание препятствует сопереживанию, спонтанно возникающие чувства не находят у человека мировоззренческой опоры в сознании. В результате если биологическая информация не уравновешивается пониманием других альтернативных истин, то человек становится черствее. Если взглянуть на осеннюю стаю с точки зрения идей Козырева, то проявляется другая сторона той же самой действительности, очевидная для человека, близкого к миру природы. Перелет М. В. Воротков птиц — сложный, можно сказать, драматический момент в жизни птицы (доброй половине из них не удается добраться до мест зимовки). Множество случайных обстоятельств может стать либо помехой, либо, наоборот, поддержкой в пути. Для потоков мигрирующих птиц Время становится важным организующим фактором, порождающим цепочки «неслучайных случайностей», ведущих к гибели или к достижению цели. Поэтому каждая отдельная птица уже не только летающий механизм, а живое существо, стремящееся, страдающее и борющееся под управлением единого Творческого Начала Мира. Когда человек смотрит на улетающих птиц, он в какой-то степени становится частью общего процесса, происходящего в природе, и на него «обрушивается поток» ощущений. Знание, что болевое ощущение печали — это «цвет» Времени, ведущего осеннюю стаю, и понимание, почему молчаливое «благословение на удачу» может быть реальной дополнительной поддержкой в пути, восстанавливает то, что гаснет в душе от термина «императив к миграции». Теория Времени дает возможность полноценно принять и объяснить процессы, которые ощущает и знает человек, но которые отторгает его научное мировоззрение. Значение этой теории, с моей точки зрения, заключается в возможности дать человечеству новую роль в «трагедии материальной культуры» («Путями Каина» М. Волошина). Теория Времени должна создать ракурс для одухотворенного восприятия действительности, обеспечить диалог Человек — Природа (в самом широком, «космическом», понимании: «Мир чуток к человеку, человек чуток к Миру»). Заключение В заключение несколько слов о «приложении» Теории Времени, которое может сыграть решающую роль в грядущих экологических катаклизмах. В одной из своих статей Николай Александрович утверждал приблизительно следующее. Современное человеческое общество развивается в полном соответствии со вторым началом термодинамики. Те материальные, культурные и духовные ценности, которые оно создает, предполагают наличие уравновешивающих разрушительных процессов. То, что миллионы лет создавала Идеи Козырева: 30 лет спустя Природа, пошло на строительство здания человеческой культуры (на данный момент преимущественно материальной). Разрушения, остающиеся на месте бывшего царства Природы, и «строительный мусор» — естественная дань закону возрастания энтропии, т. е., несмотря на присутствие мощных творческих прорывов отдельных личностей, в целом человечество проявляет себя как «неживая» термодинамическая система. Но так было не всегда. Были периоды, когда человек жил в гармонии с Природой. Это означает, что созидательные процессы человека не вызывали обязательных разрушительных следствий в окружающей среде. Это говорит о том, что, используя творческие ресурсы Времени, он умел строить, не внося в мир деструктивных элементов. Козырев считал, что если овладеть пониманием законов Времени, то будет возможно сознательно и конструктивно взаимодействовать с этой творческой основой Мироздания. Это может дать, по мнению Козырева, шанс человеку свернуть с пути неубывания энтропии. Наряду со сказанным хотелось бы назвать еще один «экологический » аспект теории Времени. Как я уже упоминал ранее, сложные геосферные системы, рассматриваемые с точки зрения проявления активных свойств Времени, можно воспринимать как живые сверхорганизмы (вопрос о сознании этих организмов — отдельная, очень далеко уводящая тема). В этом ракурсе экологический кризис воспринимается неизмеримо драматичнее. Разрушая природу, человек не просто вредит среде своего обитания, но и уничтожает Природу как соседа, равного и, возможно, даже превосходящего его по уровню развития. Человек уже выглядит не как нерадивый хозяин своего ресурса, а предстает как агрессор. Скорее всего, Природа рано или поздно даст отпор экспансии человека, но этот отпор может оказаться сокрушительным для цивилизации. В любом случае роль и место человека в конфликте с Природой вызывает сожаление. В приложении к рассматриваемому вопросу, конструктивность Теории Времени заключается в том, что она, во-первых, дает возможность увидеть этот аспект, не отвергая его мировоззренчески. Во-вторых, может способствовать становлению естественных социальных процессов (в первую очередь, связанных с изменением общественного сознания), которые могут способствовать воплощению того М. В. Воротков варианта будущего, который устроил бы и Человека, и Природу. В-третьих, возможен диалог с Природой уже не в переносном, а в прямом смысле, в смысле контакта и взаимодействия сознательных сущностей. В данном случае речь идет о современных трактовках концепции Дж. Лавлока. Примеров вопиющих экологических «бесчинств» человека можно приводить тысячи. Но мне хотелось бы все-таки остановиться на одном конкретном эпизоде, наверное, не самом ярком и значимом на фоне чудовищной картины экспансии современной цивилизации. Но он очень характерен в плане рассматриваемых аспектов Теории Времени. На севере Архангельской области расположен район с уникальным природным ландшафтом, сформированный на карстующихся (растворяющихся водой) гипсовых породах. Это единственный в мире район открытого гипсового карста. Процесс карстования создает особый рельеф, который в свою очередь определяет уникальность всего природного комплекса, от растительности (это самый северный ареал произрастания лиственницы) до микроклиматических особенностей региона. Конечно, район неоднократно страдал (и продолжает страдать) от варварского «природопользования » (в первую очередь, лесоразработок). Но в данный момент над этими местами нависла угроза полного уничтожения. Известная немецкая фирма «Кнауф» («Knauf»), пользуясь доступными в нашей стране «социальными механизмами», получила и надежно закрепила за собой право на добычу гипса открытым способом, т. е. перед уникальным природным комплексом появилась перспектива превратиться в огромный гипсодобывающий карьер. Если взглянуть на вещи с точки зрения идей Козырева, то картина выглядит следующим образом. Две сотни миллионов лет назад в водах древнего моря происходил процесс осаждения гипса. Этот процесс управлялся (ускорялся или замедлялся) целым рядом факторов (в первую очередь, климатических). В результате был сформирован гипсовый массив, который, долгое время находясь ниже уровня горизонтальной циркуляции, не подвергался растворению. Но тем не менее в гипсе и ангидриде постоянно шли процессы перекристаллизации и гидратации. Впоследствии перекрывающие породы размывались, и начинался процесс активного растворения. В ледниковый период растворение сильно тормозилось, а в настоя Идеи Козырева: 30 лет спустя щее время продолжилось с «взрывоподобной» по геологическим масштабам интенсивностью. Породы, слагающие гипсовый массив, обладают тонкой «полимасштабной » структурой (следствие перекристаллизаций). Говоря языком Козырева, организация этого вещества претерпевала многократные изменения от первичного осаждения и кристаллизации. Эти изменения предполагают возможность проявления Времени как активного организующего начала. В процессах кристаллизации Время «поглощалось», в моменты растворения — «излучалось». Мощнейшие процессы растворения, происходящие в настоящий момент, связаны с «излучением» Времени. Возможно, именно это является дополнительным обстоятельством, придающим региону редкие природные особенности. Разумеется, последнее утверждение не отрицает существования в какой-то степени изученных геоморфологических, ботанических и метеорологических механизмов, объясняющих уникальные особенности этих мест. По всей видимости, значимость «излучения» Времени в данном регионе не ограничивается его пределами, а имеет общегеосферное значение, которое еще предстоит понять (если формальное развитие событий не уничтожит сам изучаемый объект). Пользуясь языком художественных аналогий, данное небольшое по территории место на Земле, может оказаться некоторым важным «органом» («точкой акупунктуры») в организме живой геосистемы. Может быть, в данном случае Время обеспечивает связь эпох. «Музыка» мезозоя, «запечатленная» в гипсовом массиве Беломоро-Кулойского плато, «воспроизводится» в настоящий момент (те, кто ее «слышал», поймут о чем идет речь). Возможно, от того, будет ли она «звучать» дальше или прервется, может зависеть очень многое как для Природы, так и для Человека. Пока невозможно рассчитать, с точки зрения организации (негэнтропии), насколько грубое разрушение «носителя» этой «музыки» и получение гипсокартона для последующего строительства коттеджей изменяет энтропию системы Человек — Природа. Но то, что этот процесс имеет однозначную направленность — рост энтропии, интуитивно очевидно. Уникальность исследований Козырева заключается в том, что ему удалось философскую концепцию соединить с реальным практическим (научным) подходом, т. е. философия Козырева чрезвы М. В. Воротков чайно конструктивна, а его практика невозможна без постоянного осознания с точки зрения самих фундаментальных понятий. Думаю, что рано или поздно теория Времени породит то, что заполнит «свободное пространство» между научным и религиознофилософским мировоззрением. Познавая Мир, человек задает вопрос «почему?». Наука отвечает на него — «как?», религия — «зачем?». Наука обращает взгляд в прошлое, религия, главным образом, — в будущее. Теория Времени может претендовать на оба ответа на этот вопрос, поскольку рассматривает настоящее как продукт реализации событий, идущих из прошлого в направлении, которое диктуется будущим, т. е. по отношению ко Времени Козырева «почему?» — это всегда одновременно и «как?» и «зачем?». УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки / Пер. с англ. М. Нахмансона, Е. Барашковой. — СПб: Амфора, 2001. — 398 с. 2. Дриш Г. Витализм. Его история и система. — М.: Наука, 1915. 3. Козырев Н. А. Теория внутреннего строения звезд и источники звездной энергии // Изв. Крымск. астрофиз. обсерв. 1951. Т. 2. — С. 54–83. 4. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. М.; Л. 1980. — С. 85–93. (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 9). 5. Козырев Н. А. Избранные труды. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1991. — 448 с. 6. Список диссертаций, защищенных в Ленинградском университете в 1947 г. // Вестн. Ленингр. ун-та. 1948. № 1.— С. 167. 7. Хорган Дж. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки / Пер. с англ. М. Жуковой. — СПб.: Амфора, 2001. — 497 с. 8. Шарден П. Т. Феномен человека. Вселенская месса / Пер. с фр. Н. А. Садовского, М. Л. Чавчавадзе. — М.: Айрес-пресс, 2002. — 352 с. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева О. Н. Коротцев ЗАГАДКА КРАТЕРА АЛЬФОНС1 До недавнего времени большинство исследователей считало, что Луна лишена не только органической жизни: на Луне, мол, уже давно замерли все тектонические процессы и прекратились вулканические извержения. И внутри лунного шара тоже все заглохло. Стало быть, Луна совершенно мертва! Однако такие выводы оказались ошибочными. Вблизи центра видимой стороны Луны находится знаменитый кратер Альфонс. Диаметр кольцевого вала этого кратера достигает 154 км (он виден даже в полевой бинокль), а посреди его дна почти на 1 км возвышается центральная горка. Еще в XIX в. астрономы не раз замечали, что дно Альфонса иногда становится плохо различимым, как будто заволакивается туманом или какой-то пеленой. Но странный туман никогда долго не держался над кратером. Он появлялся всегда неожиданно и так же внезапно исчезал. Странностями Альфонса заинтересовался пулковский астроном профессор Николай Александрович Козырев (1908–1983). Осенью 1958 г. он отправился в Крымскую астрофизическую обсерваторию и стал наблюдать загадочный кратер в 122-сантиметровый телескопрефлектор. Первые ночи, проведенные у телескопа, не принесли исследователю ничего интересного. Казалось, что Альфонс вовсе не собирается преподнести очередной сюрприз. Но в ночь со 2-го на 3 ноября, примерно через час после полуночи, Николай Александрович заметил, что центральная горка кратера стала какой-то необычной… Впоследствии, вспоминая о своих наблюдениях во время фотографирования спектра кратера, Н. А. Козырев рассказывал: 1 Публикуется по: Коротцев О. Н. Астрономия: Популярная энциклопедия. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — С. 238–241. © О. Н. Коротцев, 2008. О. Н. Коротцев «В ту ночь, когда шла экспозиция, Альфонс показался мне ярче и белее, чем обычно. Но я, наверно, не насторожился бы, если бы буквально у меня на глазах, секунд за десять, спектр не померкнул до своего обычного, «тривиального» уровня. Я тут же закрыл затвор и начал новый снимок, чтобы потом сличить их, убедиться, что глаза мои не ошиблись. Сомнений не оставалось: на спектрограмме были отчетливо видны новые, прежде не встречавшиеся яркие линии. Под ударами солнечных лучей газы, вырвавшиеся из лунных недр, флюоресцировали, светились… Излучение, схваченное спектрограммой, рассказало о составе самих газов. Это были сложные молекулы, видимо, сразу распавшиеся на более простые, в состав которых входил молекулярный углерод. Почему углерод объединяется в молекулы, которые на Земле в вулканических газах почти не встречаются? Видимо, сказалось то, что на Луне нет атмосферы. Облако вулканических газов сразу же попало под жесткое излучение Солнца. Оно-то и заставило молекулы углерода перестроиться. Подсчет показал, что из недр Луны вышло около миллиона кубометров газа. Это немного по сравнению с Землей, где при извержениях вулканы выбрасывают миллиарды кубометров. Значит, вулканическая деятельность на Луне слабая… На втором снимке, сделанном в ту ночь, сразу же после того, как яркость Альфонса упала, от облака газов не осталось и следа. Оно тут же исчезло. Куда? В космос, в окружающий Луну вакуум. Скорости молекул должны быть такими, как в головах комет, то есть около 1 км/с… Практически облако растворилось в вакууме за несколько секунд. Вот почему вулканы на Луне так необычны и загадочны. Их очень трудно обнаружить, за ними трудно уследить…». Год спустя Н. А. Козырев снова наблюдал истечение газов из центрального пика Альфонса, а затем зафиксировал на спектрограмме выделение молекулярного водорода из другого лунного кратера — Аристарха. За этим кратером наблюдали и американские астрономы. Они были буквально поражены увиденным. «Впечатление было такое, — писал один из них, — что я смотрю на сверкающий отшлифованный рубин». В конце 1966 г. пулковский астроном Нина Николаевна Петрова (1933–1983) была свидетелем нового всплеска лунной активности. В спектрах кратера Кеплер и Моря Ясности она заметила Загадка кратера Альфонс переменную зеленую полосу. Интригующая особенность этого открытия заключается в том, что почти такая же полоса наблюдается в спектрах земных вулканов. Американские астронавты с окололунной орбиты видели (и не раз!) свечение в центре некоторых кратеров. Вероятно, Луна и сейчас «живет» сложной внутренней жизнью: в ее недрах, видимо, еще происходят активные процессы, сопровождающиеся выделением газов и теплоты. Анализы образцов лунных пород, доставленных на Землю советскими автоматическими станциями и американскими астронавтами, принесли доказательства важной роли вулканизма в формировании поверхности Луны. Но было это, увы, в очень далеком прошлом. А на сегодняшний день геологическая активность нашего спутника сохраняется лишь в самой небольшой — центральной — области лунного шара. Сейсмическая разведка лунных недр с помощью сейсмометров, установленных на поверхности нашего спутника астронавтами, показала, что относительно холодная и жесткая каменная оболочка Луны — литосфера — простирается на глубину до 1000 км. Поэтому лунная кора способна противостоять любым тектоническим возмущениям. Ни о каких ее разломах и излияниях лавы из глубины не может быть и речи. Как же согласовать факты наблюдений лунного «вулканизма» с современными данными о внутреннем строении Луны? Как подтвердить, что ее недра еще богаты теплотой? Знания о внутренней температуре лунного шара были существенно дополнены благодаря радиоастрономическим исследованиям. Как известно, любое нагретое тело обладает радиоизлучением, т. е. излучает электромагнитные волны в радиодиапазоне. Это излучение возникает вследствие столкновений атомов, молекул и свободных электронов, движущихся в нагретых телах с большими скоростями. При таких столкновениях часть кинетической энергии превращается в энергию электрического и магнитного полей и излучается в виде электромагнитных волн. Мощность теплового радиоизлучения пропорциональна температуре тела. Следовательно, по интенсивности радиоизлучения можно судить о температуре источника радиоволн. Солнце нагревает лунный шар. Будучи нагретой, Луна тоже излучает радиоволны. Поэтому радиоизлучение Луны несет нам О. Н. Коротцев сведения о ее температуре. Только собственное радиоизлучение Луны, в отличие от ее инфракрасного излучения, исходит не от самой поверхности нашего спутника, а из достаточно протяженного слоя, находящегося непосредственно под наружным покровом Луны, но основное радиоизлучение поступает из глубины лунного шара. Было установлено повышение температуры по мере проникновения в глубь Луны. На глубине примерно 10 м температура всегда постоянная (независимо от времени лунных суток) и держится на уровне примерно –20°С. Это еще раз доказывает, что верхний слой лунного грунта состоит из очень пористого вещества, прекрасного теплоизолятора. Измеряя радиометодами тепловой поток, идущий из глубин Луны, советский ученый-радиофизик Всеволод Сергеевич Троицкий (р. 1913) пришел к выводу, что лунные недра «пышут жаром»: на глубине 60 км температура достигает 1000°С! Другие ученые полагают, что на Луне встречаются лишь отдельные очаги расплавленной магмы. Так или иначе, но обнаруженный поток внутренней лунной теплоты не уступает земному. Очевидно, он образуется вследствие распада естественных радиоактивных элементов, т. е. таким же путем, как и в недрах нашей планеты. Американские ученые изучали Луну во время полных лунных затмений (путем фотометрических разрезов — сканирований) и получили ее изображение в инфракрасном (тепловом) диапазоне. Это позволило им обнаружить на лунной поверхности около 400 «горячих» пятен. Большинство их расположено внутри молодых кратеров и кратеров — центров лучевых систем (Тихо, Аристарх, Коперник, Кеплер и др.). По-видимому, это не случайно. Причину подобных совпадений следует искать в истории образования самих кратеров. А они, считают специалисты, возникли вследствие ударов о лунную поверхность гигантских метеоритов типа астероидов (малых планет) и кометных ядер, что приводило к возникновению на Луне местных центров активности. В кратере Тихо, например, температура во время затмений бывает почти на 100°С выше температуры окружающей местности. Это говорит о том, что в молодом кратере еще не успел образоваться толстый теплоизолирующий слой, как в старых областях лун Загадка кратера Альфонс Кратер Альфонс. Снимок сделан с высоты 415 км американским К А «Рейнджер-9» ной поверхности. Поэтому теплота, накопленная в течение продолжительного лунного дня обнаженными скальными (не пористыми) породами, обладающими достаточно хорошей теплопроводностью, излучается во время затмений и продолжительными лунными ночами. В то же самое время освобождение этих мест от пористого наружного покрова должно способствовать притоку теплоты из лунных глубин и образованию на Луне «горячих» пятен. Следовательно, наблюдаемые ныне на Луне признаки вулканизма не имеют ничего общего с земными вулканическими извержениями, а сам факт выделения углерода из Альфонса представляет для исследователей немалую загадку. Ведь на Земле молекулярный углерод в вулканических газах практически не встречается. Откуда он взялся на Луне? Можно предположить, что кратер Альфонс образовался в результате удара кометного ядра, а оно в значительной мере состояло из углерода. Какой же массой обладала комета, породившая кратер Альфонс? Если считать, что средняя скорость удара о Луну О. Н. Коротцев космического тела составляет 16 км/с, то масса ядра небесной странницы должна была достигать 300 млрд т! Это раза в полтора больше массы ядра кометы Галлея. Падение такого небесного тела, несомненно, вызвало расплавление вещества в этом районе Луны и способствовало вулканической деятельности — излиянию лавы и выделению газов. Наши предположения подтверждаются снимками дна кратера Альфонс, которые были получены с близкого расстояния американским космическим аппаратом «Рейнджер-9». Оно оказалось подобным «морской» поверхности, т. е. заполнено лавой. Здесь же видны система борозд и вулканические лавовые купола. Некоторые лавовые горы образовались прямо на трещинах. Считают, что они могли возникнуть только в результате локальной активности, начавшейся после сильного удара. Итак, мы не вправе считать Луну совершенно мертвым небесным телом. Физико-химические процессы внутри лунного шара еще далеки от своего полного завершения. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева О. Н. Коротцев ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ1 В конце XIX века профессор Мюнхенского университета Филипп Жолли напутствовал своего способного выпускника, который собирался заниматься теоретической физикой: «Молодой человек, зачем Вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая физика в основном закончена… Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?!». Этим молодым человеком был Макс Планк (1858–1947), впоследствии всемирно известный физик — создатель квантовой теории излучения. Кому-то сегодня тоже может показаться, что во Вселенной уже почти все открыто и познано, так что астрономы скоро останутся не у дел. Однако, вместо того чтобы делать поспешные выводы, обратимся к одному, казалось бы, неоспоримому и достаточно хорошо изученному физическому процессу — ядерному синтезу как источнику энергии Солнца и звезд. В последнее время незыблемость этой общепризнанной теории была поколеблена. Нашелся человек, который позволил себе усомниться в том, что звезды могут светить только за счет безотказного сжигания в их недрах простейших химических элементов — водорода и гелия, из которых образовалась молодая Вселенная. Этот человек — Н. А. Козырев. Главной целью его научной деятельности было выяснение природы звездной энергии. Вполне возможно, считал ученый, что мощные потоки вещества и лучистой энергии, истекающие в пространство из массивных звезд-сверхгигантов, указывают на то, что они порождены термоядерными процессами. Но звезда долго не может пребывать в таком активном состоянии. Чтобы светило могло обеспечить себе миллиарды лет «спокойной» жизни, требуется более 1 Публикуется по: Коротцев О. Н. Астрономия: Популярная энциклопедия. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — С. 683–684. © О. Н. Коротцев, 2008. О. Н. Коротцев экономичный источник энергии, который не истощал бы заметно звездную массу. К тому же, как показали оценки Н. А. Козырева, температура в недрах звезд типа нашего Солнца, находящихся в стабильном состоянии сотни миллионов и даже миллиарды лет, не выше 6 млн градусов, что совершенно недостаточно для возникновения и поддержания «термояда». Н. А. Козырев считал, что звезды должны перерабатывать на излучение пока не известную нам форму энергии. Что же это за энергия? Ученый выдвинул весьма оригинальную гипотезу: источником звездной энергии является не что иное, как время. По Козыреву, время, помимо пассивного, геометрического свойства длительности, измеряемого часами, обладает еще и активными, то есть физическими свойствами. Благодаря этому оно может взаимодействовать с материальными системами и препятствовать переходу их в равновесное состояние (например, охлаждению звезд до температуры окружающего космического пространства). «Таким образом, — писал Н. А. Козырев, — время оказывается явлением Природы, а не просто четвертым измерением, дополняющим трехмерное пространство…». Теория Козырева предполагает наличие у времени наряду с длительностью еще и дополнительных физических свойств. Оно выступает в виде своеобразного горнила, которое рождает энергию и наполняет этой энергией Солнце и звезды. И благодаря неиссякаемому потоку времени весь Мир, вся Вселенная обеспечены энергией навечно. Приписывая времени свойство влиять на наблюдаемую Вселенную в целом, Н. А. Козырев дает новую систему взглядов на устройство, эволюцию и источники жизненных возможностей Вселенной. Согласно закону классической физики (так называемому второму началу термодинамики), все нагретые тела остывают и отдают свою теплоту более холодным телам. В результате температура всех тел постепенно выравнивается. В применении этого закона ко всей Вселенной приходится говорить о якобы неизбежной тепловой смерти Вселенной (при условии, если ее расширение не приостановится и не сменится сжатием). Но астрофизические наблюдения, которые ведутся на протяжении последних полутора столетий, не обнаруживают ни малейших Вечная молодость Вселенной признаков тепловой смерти Вселенной. Казалось бы, астрономы должны были наблюдать преимущественно угасающие звездные миры, вымирающие галактики. На самом же деле во Вселенной повсюду предстают перед исследователями яркие, блистающие звездные миры. «Звезды не охлаждаются до равновесия с окружающим пространством, — отмечал Н. А. Козырев, — потому что этому препятствует текущее время. Значит, огромные массы вещества звезд перерабатывают время и превращают его в излучение. Наблюдая звезды в небе, мы видим не проявление разрушительных сил Природы, а проявление творческих сил, приходящих в Мир через время… Поэтому, чтобы проложить путь иного прогресса, основанного на жизненных силах Природы, нельзя ограничиваться их стихийным проявлением, а надо научиться самим создавать условия, вызывающие их действие. Теперь мы знаем, что такая возможность раскроется перед нами, если мы овладеем активными свойствами времени. Для этого надо начать с научных исследований, которые позволят изучить эти свойства…». В окружающем нас мире постоянно происходят самые разнообразные, подчас весьма удивительные явления. Поэтому физика как наука о законах движения и явлениях природы никогда не может быть завершена. Точно так же не может быть никакого предела в развитии астрофизики, изучающей многообразие физических явлений во Вселенной. И было бы глубоким заблуждением думать, что основные фундаментальные открытия в астрономии уже состоялись, что у исследователей Вселенной нет впереди широких перспектив. Напротив, астрофизика только начинает набирать обороты. Об этом писал и Н. А. Козырев: «Когда открываются новые и широкие пути исследований Природы, тогда самым главным результатом бывает не тот, который можно предвидеть, а то неожиданное, что обязательно встретится на новых путях. Это неожиданное и будет тем подлинным сокровищем космоса, которое обогатит человечество и даст ему новые силы и возможности. Эти сокровища ждут исследователей». Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева R. E. Doel THE KOZYREV–KUIPER CONTROVERSY OVER LUNAR VOLCANISM: AN EPISODE IN SOVIET-U.S. RELATIONS1 Доэл Р. Полемика Козырева–Койпера по вопросу о лунном вулканизме: эпизод в истории советско-американских отношений. Запуск спутника в 1957 г. драматически повысил роль и значение астрономии, в то время одной из наименее выдающихся физических наук. И в Советском Союзе, и в США под давлением холодной войны и новых программ освоения космоса повышается финансирование планетарных исследований. Для обеих сверхдержав изучение Луны быстро превращается в стратегическую задачу. Когда в 1958 г. советский астрофизик Николай Козырев объявил, что ему удалось обнаружить на Луне действующий вулкан, это повергло в шок западных (да и многих советских) исследователей, долгое время считавших Луну геологически неактивной. В США астроном Джерард П. Койпер взялся за оценку достоверности сообщения Козырева — задачу, сильно затруднявшуюся ограниченностью научных контактов, обусловленной холодной войной. Он сделал это по многим причинам: чтобы включиться в важную научную полемику, чтобы поддержать конкурентоспособность своего научного института и чтобы оказать услугу своим покровителям из государственных и правительственных структур, включая Центральнее разведывательное управление. Полемика, не доведенная до конца в то время, возобновляется в первое десятилетие XXI века, после сообщения о том, что планетарные исследователи получили новое подтверждение недавней вулканической активности на Луне. Sputnik's launch in 1957 dramatically increased the profile and significance of astronomy, then one of the smallest of the physical sciences. Cold war pressures and newly unveiled space programs increased funding for planetary research in both the Soviet Union and the United States: for both superpowers, exploring the Moon quickly emerged as a strategic target. The 1958 announcement by Soviet astrophysicist Nikolai A. Kozyrev that he had discovered an active volcano on the Moon shocked Western (and indeed many Soviet) researchers, who had long accepted that the Moon was geologically inert. In the U.S., planetary astronomer Gerard P. Kuiper sought to evaluate the validity of Kozyrev’s claims — a task made difficult by cold war restrictions on scientific 1 Публикуется в авторской редакции. © R. E. Doel, 2008. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism communications. He did so for many reasons: to resolve an important scientific controversy, to maintain the competitiveness of his scientific institution, and to serve the state and his governmental patrons, including the Central Intelligence Agency. The controversy, never fully resolved at the time, reemerged in the first decade of the 21st century, when planetary researchers announced new evidence for recent lunar volcanism. THE LAUNCH OF SPUTNIK in October 1957 marked a pivotal moment in the growth of American astronomy. In the mid 1950s astronomy was the smallest of the physical sciences in the United States, with under three hundred active researchers, although it was already experiencing unprecedented growth when Sputnik’s ascent into orbit intensified Cold War rivalries and released a flood of new funding for science. As abundant new federal support supplanted private funds, further significant changes occurred in the practice and administration of centers of American astronomy. Observatory directors were increasingly pressured to serve as entrepreneurs as well as administrators, keenly aware that obtaining new patronage and instruments was a key strategy in the heightened competition for faculty and graduate students. They no longer expected, as could observatory directors appointed in the early twentieth century, that they held lifelong tenure in their jobs2 . An episode that serves to bring these competitive practices into focus occurred in November 1958, when Nikolai A. Kozyrev, an astrophysicist at the Pulkovo Observatory in Leningrad, announced that he had obtained spectroscopic proof of active lunar volcanism. The claim astonished American lunar scientists, most of whom believed that the Moon had died geologically billions of years before. It also worried officials of the newly formed National Aeronautics and Space Administration (NASA), already promoting lunar exploration as the arena where 2 Richard Berendzen and Mary Treinen Moslen, “Manpower and Employment in American Astronomy,” Annals of the New York Academy of Sciences, 1972, 198:46–65; David H. DeVorkin, “Who Speaks for Astronomy? How Astronomers Responded to Government Funding After World War II”, Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, 31, part 1, 2000, 55–92; and Allan A. Needell, “The Carnegie Institution of Washington and Radio Astronomy: Prelude to an American National Observatory,” Journal for the History of Astronomy, 1991, 22:55–67. 310 R. E. Doel Americans could win the emerging race for technological superiority with the Soviet Union. It forced many observatory directors to decide whether to invest valuable telescope time in the hope of confirming the observation. In this case the problem of evaluating scientific results, a matter always involving personal and social as well as intellectual influences, was enormously complicated by Cold War tensions. The way in which this controversy was resolved holds important implications for the sociology of science, illustrating the significance of phenomenological constraints. In this essay I examine the efforts of Gerard Peter Kuiper (1905–1973), director of the Yerkes-McDonald observatories of the University of Chicago, to evaluate Kozyrev’s claims of discovery between 1958 and 1961. The available archival sources limit my treatment to American perceptions of the Kozyrev controversy, but this aspect of the episode makes an excellent case study in international relations in science during the Cold War, a theme that has received little attention from historians. Soviet science held an intrinsic fascination for American researchers at this time, in part because communications between these leading nations of science were extremely limited, in part because interpreting Soviet advances and setbacks accurately had both scientific and strategic value. Like a well-placed mirror, the Kozyrev controversy reveals problems that American scientists had with maintaining international science during the Cold War. In his efforts to evaluate Kozyrev's claim and the work of other Soviet astronomers, Kuiper found himself simultaneously filling several roles: active scientist, leader in solar system astronomy, administrator of a major astronomical observatory, and interpreter of Soviet scientific research to his government patrons. Often these roles clashed: Kuiper’s evaluations, far from reflecting an idealistic view of science, were based on political considerations as well as the need to maintain a competitive edge for his institution. The conflict between these roles was characteristic of American science in the 1950s, and it is a central theme of this essay. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism I. LUNAR STUDIES Interest in the Moon rose among military planners in the mid and late 1950s3. But not until the dramatic launch of Sputnik I on 4 October 1957, with its painful political repercussions, did reaching the Moon become a clear target of American officials. In late 1957 and early 1958 various agencies and aerospace corporations that were heavily invested in rocket technology, including the Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, California, began submitting proposals for sending rockets to the Moon. Initially members of President Dwight D. Eisenhower’s cabinet and his most influential science advisors, including those in the President’s Science Advisory Committee, opposed such plans, feeling that lunar probes were gimmicks rather than thoughtful responses to the Soviet challenge. Rising popular hysteria over the Sputnik launchings and the perception of U.S. vulnerability and underachievement soon softened such opposition. On 27 March 1958 Neil McElroy, the American secretary of defense, expressed the Eisenhower administration’s determination not only to explore Earth from orbit, but also “to determine our capability of exploring space in the vicinity of the Moon, to obtain useful data concerning the Moon, and provide a close look at the Moon.”4 The decision to explore the Moon meant that virtually all available data about that body’s motion, surface, and environment became a matter of significance for spacecraft designers. Scientists and engineers at JPL, for example, needed to know whether the Moon retained even a tiny residual atmosphere, a possibility not entirely ruled out in studies by American and French astronomers in the mid 1940s. Even an extremely tenuous lunar atmosphere could cause an appreciable 3 For background on the political and social dimensions of the American space program and its forerunners, see Walter McDougall, … the Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age (New York: Basic Books, 1985), pp. 141– 194; Clayton R. Koppes, JPL and the American Space Program: A History of the Jet Propulsion Laboratory (New Haven: Yale Univ. Press, 1982), pp. 62– 133; and Joseph N. Tatarewicz, Space Technology and Planetary Astronomy (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1990). 4 Daniel J. Kevles, The Physicists (New York: Vintage, 1979). pp. 386–387; Craig B. Waff, “A History of the Deep Space Network,” draft (1990), Ch. I , p. 1 (I thank Waff for providing a draft copy); and Koppes, JPL and the American Space Program (cit. n. 2). 312 R. E. Doel drag on the movement of artificial satellites through the medium, as investigations of Earth’s first artificial satellites had shown. Few astronomers believed that a lunar atmosphere of this kind would be found. Thus photographs showing what some astronomers interpreted as hazes covering the floors of lunar craters, and Kozyrev’s late 1958 announcement of volcanic outgassing, aroused considerable interest and consternation among JPL scientist5 . Various agencies began funding work in lunar and planetary science liberally. Some grants went to a small but growing number of American astronomers with interests in solar system phenomena. While other facilities specialized in research on meteors or planetary atmospheres, lunar studies were a main focus of research at the Yerkes- McDonald observatories of the University of Chicago, after 1957 under the direction of Gerard P. Kuiper. Kuiper was not the first astronomer at Yerkes-McDonald to turn to solar system astronomy, but he was without a doubt the most influential. Born in Holland, Kuiper studied astronomy at the University of Leiden in the late 1920s under Ejnar Hertzsprung, Jan Woltjer, and Willem de Sitter. With a Ph.D. thesis in hand on the structure of binary stars, a firm command of English, and extraordinary stamina for observational work, Kuiper traveled to the Lick Observatory in California in 1933. Finding permanent appointment there blocked by resentment against foreigners, Kuiper moved to a position at Harvard University in 1935 before accepting an invitation to join the staff of the new McDonald Observatory, located in Texas. Like most members of these jointly administered observatories, Kuiper made his home in Williams Bay, Wisconsin (where the Yerkes Observatory is located), commuting once or twice a year to Texas for his scheduled time on the McDonald te1escope6 . 5 E. P. Martz to G. P. Kuiper, 12 Nov. 1960, and Kuiper to Martz, 23 Nov. 1960, both Box 18, Gerard P. Kuiper papers, University of Arizona Library, Tucson (hereafter Kuiper papers); and Dinsmore Alter, “Scientific Aspects of the Lunar Surface,” Proceedings of the Lunar and Planetary Exploration Colloquium, 1958, I(1):3-10. 6 Henry Norris Russell to Armin 0. Leuschner, 25 Feb. 1935, Box 28, Department of Astronomy records, Bancroft Library, Berkeley; and Dale P. Cruikshank, “Gerard Peter Kuiper, 1905–1973”, Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences, 1993, 62: 258–295; I thank Cruikshank for providing an advance copy). The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism Virtually all of Kuiper’s research between 1933 and 1945 dealt with stellar phenomena. He first moved towards solar system astronomy, an earlier interest but one diffi cult to pursue, in 1944, when he discovered that Titan, a large satellite of Saturn, possesses a methane-rich atmosphere. This was a surprising discovery, laden with what many scientists regarded as important implications for cosmogony. For a short time the discovery put him in a quandary: Titan’s atmosphere posed enough questions to suggest a rich line of research in solar system astronomy, but pursuing them would require him to abandon other promising avenues of stellar astronomy in which he was deeply invested. The dilemma was resolved when he was offered Navy funds in 1946 to make infrared studies of the atmospheres of Earth and other planets, using instrumental advances developed during World War II. Kuiper chose the outside funds7. The Yerkes-McDonald observatories had come through the war weakened, particularly in contrast to physics at Chicago, whose stature and fi nancial security were enhanced by participation in the Manhattan Project. Otto Struve, Kuiper’s superior at Yerkes, had worried throughout the war that lack of funds or researchers might force the observatories to close, without sufficient war-related support. Similar fears still guided remarks he made in 1947. Declaring that the German V-2 rocket, infrared detector cells, microwave and radio detectors, and advances in electronics promised to revolutionize American astronomy, he added a caveat: “It is clear that we must reorient ourselves to take account of these changes. A new plan must be devised and a new policy must be adopted if the Yerkes Observatory is to retain its place among the leading research centers of the United States»8. Fortunately for Kuiper, solar system research fi t the bill. 7 Cruikshank, “Kuiper” (cit. no. 5); Ronald E. Doel, Solar System Astronomy in America: Communities, Patronage, and Interdisciplinary Research, 1920–1958 (New York: Cambridge University Press, 1996); and Kuiper to Subramanyan Chandrasekhar, 16 Jan. 1941, Box 28, and Gerard P. Kuiper, “Memorandum to Dean Bartky in re Navy Contracts”, 20 June 1946, Box 29, both in Kuiper papers. 8 Otto Struve, “The Story of an Observatory,” Popular Astronomy, 1947, 55:283-294, on p. 291; and David H. DeVorkin, “The Maintenance of a Scientific Institution: Otto Struve, the Yerkes Observatory, and Its Optical Bureau during the Second World War,” Minerva, 1980, 18:595–623. 314 R. E. Doel Kuiper demonstrated both a keen understanding of physical problems related to solar system research and strong entrepreneurial skills in securing federal patronage for this work. Between 1946 and 1948, with the strong support of Struve, Kuiper built a promising program for the study of planetary atmospheres at the Yerkes-McDonald facilities, involving nearly a quarter of the staff part- or fulltime. This program collapsed in 1948, largely because the infrared spectrometer Kuiper had designed had limited sensitivity, and because Gerhard Herzberg, a talented German-born spectroscopist whom Struve had hired to revitalize the Yerkes spectroscopic laboratory, resigned. (Herzberg had identified many of the atmospheric absorption lines that Kuiper’s instrument detected.) Afterwards Kuiper turned his attention to solid bodies in the solar system. With funds from the Offi ce of Naval Research, the Air Force, and the National Science Foundation, he launched a major study of asteroids and began editing an internationally authored compendium of solar system research. He also started training graduate students in the fi eld9 . This research on asteroids led Kuiper to his interest in the Moon. A major question that confronted both astronomers and geochemists in the 1950s was determining the absolute abundances of the elements, since many scientists thought that the concentration of radioactive potassium, uranium, and thorium would indicate whether sufficient heat existed within planetary interiors to cause core formation and global melting. The Moon, Earth’s nearest celestial neighbor, was seen as a test case for this idea. After investigating the lunar surface thoroughly with the large 82-inch telescope at McDonald, Kuiper announced in 1954 that it showed evidence of such melting. His findings drew fire from Harold C. Urey, the University of Chicago chemist and Nobel laureate, who had turned his attention, to planetary evolution in 1950. Their dispute widened into a rift that was never again bridged. Kuiper had hoped that Urey would lead collaborative, interdisciplinary work involving planetary geochemistry; their break, involving professional as well as methodological and disciplinary issues, instead escalated to one of the most painful and significant controversies in American astronomy in the mid-twentieth 9 Doel, Solar System Astronomy (cit. n. 6); and “General Contract Information,” Box 33, Kuiper papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism century. Kuiper emerged from the dispute more convinced than ever that astronomical, rather than geochemical, evidence was paramount in solving the riddle of the solar system’s origin, and that the lunar surface was a key piece to its solution10 . An equally significant factor in Kuiper’s interest in the Moon was the prospect of greatly increased patronage for lunar research. As director of one of the nation’s largest observatories, Kuiper saw himself in a strong position to help direct such programs and to obtain funds needed to maintain the competitive standing of Yerkes-McDonald. Although not as involved in the International Geophysical. Year (IGY) as astronomers engaged in upper atmospheric research or solar physics, he was well aware before the launch of Sputnik that government and military plans were converging on the Moon. In 1955 he had persuaded members of the planetary commission of the International Astronomical Union to endorse his proposal to develop a photographic lunar atlas, explaining that such an atlas would benefit future space activities and lunar astronomy. In his letters to other astronomers Kuiper demonstrated a keen appreciation that astronomy would burgeon once planned satellites were launched during the IGY. When Sputnik I began circling the Earth in October 1957, he seemed less surprised than many of his colleagues that the public and the government clamored for space research and planetary exploration11 . Kuiper saw two particular advantages in bringing large grants for solar system astronomy to Yerkes-McDonald. The 82-inch telescope of McDonald had been the second largest astronomical instrument in the United States after World War II, but the completion of the 200-inch Palomar telescope, operated by the California Institute of Technology, and several other major university instruments had eroded Chicago’s instrumental edge. Kuiper pressed this point in communications to University of Chicago officials. Warning that “a revolutionary pace is 10 Doel, Solar System Astronomy. On Urey’s lunar research see, e.g., Stephen Brush, “Nickel for Your Thoughts: Urey and the Origin of the Moon,” Science, 1988, 217:891–898. 11 ”Project: Atlas of the Moon,”22 Oct. 1956, Box 14; Kuiper to E. С Aberndanon, 20 Feb. 1956, Box 10; and Kuiper to Gerard Van Doren, 3 Oct. 1957, Box 14; all in Kuiper papers. 316 R. E. Doel sweeping astronomy”, he argued that “without constant additions of major and expensive equipment, astronomers get behind so fast and so far as to become rapidly obsolete and ineffective”. They are watching eagerly and sometimes anxiously for breakthroughs or major progress at rival institutions”. Kuiper also raised the specter of international competition. The “present race”, he declared, was accelerated by the need to make progress “vis a vis the USSR”12. Increasingly he looked to such patrons as the National Science Foundation and the Air Force Cambridge Research Center to provide new, specialized telescopes for the Chicago astronomers. He also recognized that many of his Yerkes- McDonald colleagues were principally interested in stellar and galactic astronomy and resented the increasing devotion of shop facilities and telescope time to solar system research. Large grants-and the possibility, never realized, of building a distinct institute of planetary studies within the observatory-were the tools Kuiper sought to keep his field both competitive within the discipline and secure within the confines of his own institution13 . Solar system astronomy flourished at Yerkes-McDonald under Kuiper’s leadership in the late 1950s. An infusion of new NSF and Air Force funds (five times the amount received before the launch of Sputnik) made possible intensified lunar mapping studies, and Kuiper recruited to Yerkes a core group of cartographers and geodicists — an unprecedented interdisciplinary arrangement at American observatories- to supervise the work. The Yerkes group began working on lunar maps on a scale of 1:1,000,000, employed the Yerkes 40-inch refractor to determine the Moon’s moments of inertia, and launched systematic attempts to interpret the origins of lunar surface features. Kuiper persuaded Lawrence Kimpton, chancellor of the University of Chicago, to formalize the hybrid marriage of astronomy and geology by awarding joint Ph.D.s from these departments. (Geochemistry, because of his rupture with Urey, was out.) Despite his worry that the Yerkes- McDonald programs were built on the shifting sands of temporary re 12 Kuiper to Lawrence Kimpton, 1 Nov. 1959; and Kuiper to R. Wendell [Pat] Harrison, 16 April 1960; both Box 18, ibid. 13 Kuiper, “Proposal [to NSF] for a ‘Center’ or ‘Institute’ of Planetary and Lunar Studies,” July 1958. Box 13, ibid. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism search contracts rather than on endowed funds, Kuiper realized that his research ambitions were closely linked with the new, emerging federal and military patrons of the fi eld14 . Each of Kuiper’s programs promised to provide government and military agencies critical information needed to develop spacecraft expeditions. Yet Kuiper quickly came to understand that the government lunar effort, driven by political exigencies and the desire to score triumphs against the Soviets in the shortest possible time, required knowledgeable scientists to review and coordinate work at American institutions as much as it did hard data. Space research, including lunar science, was far larger than the capacity of any single institution to provide it. By the late 1950s the prospect of obtaining large grants inspired astronomers at many academic centers — Harvard, Caltech, and Johns Hopkins University among them — to tailor existing research programs in ways to gain grants from NASA and from the Air Force. While many of these proposals were solidly developed, a few were evidently designed to pry loose funding from generous review panels15 . Aware that many leaders of the emerging U.S. space program were engineers by training or scientists trained in fields other than astronomy, Kuiper sought to serve as an advisor on astronomical research in support of rocket-based lunar missions. For him such advice giving was a golden opportunity to promote his scientific research. It would also help allay his anxieties about maintaining professional standards in this broadly interdisciplinary, rapidly expanding field. Increasingly Kuiper complained that the sudden flood of funds for solar system research made the field a “happy hunting ground” for researchers dissatisfi ed with their own areas of work16 . Despite his eagerness to recruit new contracts, Kuiper did not wave the flag of American-Soviet competition in solar system research more than his colleagues. He disagreed with Donald H. Menzel, director of 14 Kuiper, “Proposal” (cit. n. 12); and Kuiper to Jan Oort, 1 July 1958, Box 13, ibid. 15 Kuiper to A. R. Hibbs, 21 Nov. 1960; and Kuiper, “Review of JPL Technical Memo 33–37,” 1 Mar. 1961; both Box 18, ibid. 16 Kuiper to Hibbs. 21 Nov. 1960, p. 2; and Kuiper to Aleksandr Mikhailov, 24 Apr. 1960, Box 11, ibid. 318 R. E. Doel the Harvard College Observatory, who declared to patrons that more astronomers were engaged in lunar and planetary studies in the Soviet Union than any other country, including the United States; Kuiper put their ranks at about equal. Nevertheless he did feel that Soviet researchers had made large strides in the field. He wished to evaluate their research results in order to guide his own investigations17 . It was in this context that Kuiper first learned of the controversial claim by Kozyrev, one of nearly 125 astronomers employed at the Pulkovo Observatory in Leningrad, that he had obtained spectrographic evidence for an active volcano on the Moon. Kuiper believed that the finding, if accurate, would have significant implications for the design and construction of lunar spacecraft, and require new kinds of systematic lunar observations. It would also serve as a window into a field of Soviet astronomy that had intense interest to scientists as well as to national policymakers. Kuiper well understood the competitive value of knowing whether to concentrate resources on this question in the hope of making further important discoveries, or to steer clear of an unfruitful path. Evaluating Kozyrev’s claim became one of Kuiper’s major goals. II. EVALUATING THE EVIDENCE EMERGING CONTROVERSY Kozyrev's claim that the Moon was volcanically active took many American astronomers by surprise. By the late 1950s most American astronomers had come to accept that most lunar craters and the far larger lunar “seas” resulted from impacts by meteorites at high velocity, abandoning the idea that they were caused by large volcanic explosions, which had been the leading view among American astronomers in the early twentieth century. This shift in consensus can largely be traced to the publication by the American astronomer Ralph B. Baldwin in 1949 of The Face of the Moon. In this work Baldwin gave a pains 17 Donald H. Menzel and Gerard de Vaucouleurs to E. R. Dyer, Jr., 2 Dec. 1959, p. 2, Box 32, Papers of the Director, Harvard College Observatory, Harvard University Archives (hereafter HCO director’s papers); and Kuiper to Central Intelligence Agency, 10 April 1959, Box 33, Kuiper papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism taking analysis of the depth-versus-diameter measurements of craters produced by bomb shells during World War II, then extrapolated the curve to large-scale features the size of lunar craters18. A few Western astronomers (joined by many geologists) rejected this interpretation, arguing that morphological similarities between volcanic calderas and lunar craters suggested that the lunar surface was molded principally by volcanism. Many Soviet astronomers also rejected Baldwin’s arguments. At the Leningrad University the Soviet school led by the astronomers V. V. Sharonov and N. N. Sytinskaya argued that nonrandom distribution of craters was contrary to the impact hypothesis, and that polarization measurements of the Moon’s surface strongly indicated lava flows. This difference in opinion was well known to American astronomers. Even so, virtually all lunar scientists had agreed that the lunar landscape was ancient; even advocates ofthe volcanic theory had not predicted contemporary eruptions19 . What also surprised American astronomers (although the novelty of finding the news there was rapidly fading) was that first reports of Kozyrev’s discovery appeared in the popular press rather than in established scientific journals. The first news of Kozyrev’s reported discovery was moved out on the wires of the Soviet news agency TASS on 12 November 1958; it was subsequently carried in several American newspapers, including the New York Times, which featured it on page one. Initial details were sketchy. The TASS report noted only that Kozyrev, while observing at the Crimean Astrophysical Observatory 18 Fred L. Whipple to Ralph B. Baldwin, 1 Sept. 1949, Box 1, Fred L. Whipple Collection, Harvard University Archives; Donald H. Menzel to Zdenek Kopal, 11 April 1960, Box 41, HCO director’s papers; and Ralph B. Baldwin, interview by Ronald Doel, 25 Oct. 1989, pp. 34–44, Niels Bohr Library, American Institute of Physics, New York (hereafter AIP). 19 Otto Struve to Harold С Urey, 7 Jan. 1953, Box 87, Harold С. Urey papers, Central University Library, Mandeville Department of Special Collections, University of California at San Diego (hereafter Urey papers). For American research involving impact craters see William Graves Hoyt, Coon Mountain Controversies: Meteor Crater and the Development of Impact Theory (Tucson: Univ. Arizona Press, 1987); and Kathleen Mark, Meteorite Craters (Tucson: Univ. Arizona Press, 1987). For Soviet views see A. V. Markov, ed., The Moon: A Russian View (Chicago: Univ. Chicago Press, 1962). 320 R. E. Doel on the night of 3 November, had found the spectrographic signature of volcanic activity within the lunar crater Alphonsus, a circular depression about sixty miles in diameter near the center of the Moon’s visible disk. Kozyrev was quoted as declaring that his discovery refuted the idea that the Moon was “a dead celestial body.” The report also quoted Aleksandr A. Mikhailov, director of the Pulkovo Observatory and well known by reputation to many American astronomers, to the effect that Kozyrev’s observation was of great importance in showing that the impact theory was “entirely erroneous”, and that volcanism remained an active geologic process on the Moon20 . Direct communications between American and Soviet astronomers were constrained by the Cold War, not to mention linguistic barriers and very real limitations on mail and telephone calls — both direct regulations and the less overt fear of governmental notice. American astronomers thus tried to gauge the substance and significance of the report much as they had news of the launch of Sputnik I one year earlier, through informal contacts with one another. The first substantial details came from a Czechoslovakian astronomer then working in Manchester, England: Zdenek Kopal. Kopal succeeded in placing a longdistance telephone call to Mikhailov. Reporting on the conversation in the British journal New Scientist, Kopal wrote that Kozyrev, using the Crimean 50-inch telescope, had spotted a reddish glow in Alphonsus while making spectrographic studies of the Moon and had immediately begun a new plate, then exposed a third plate once the visual activity subsided. The second plate appeared to show intense emissions at 4,737 angstroms, characteristic of the Swan bands of molecular carbon, at the point where the slit of the spectrograph had intersected the crater’s central peak. Within two months additional details were presented in an article Kozyrev submitted to Sky and Telescope, a semipopular magazine widely read by American astronomers21 . 20 ”Eruption of a Volcano on Moon Reported by Russian Scientist”, New York Times, 13 Nov. 1958. pp. A-I, A-12. 21 Zdenek Kopal, “Volcano on the Moon?” New Scientist, 1958, 4:1362–1364; and N. A. Kozyrev, “Observation of a Volcanic Process on the Moon,” Sky and Telescope, 1959, 18:184–186. One measure of the significance of the controversy is the number of publications it inspired: thirty-six articles devoted to lunar vol The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism Although most American astronomers believed the impact theory of lunar craters to be correct, a number of them thought that contemporary volcanic eruptions were possible. By early 1959 several American and European researchers, including Kopal, voiced support for Kozyrev’s evidence and interpretation. Urey’s new model of the lunar interior, which postulated inhomogeneous composition of the lunar interior as the most promising means of explaining the Moon’s earthfacing bulge, could accommodate local volcanic eruptions, and Urey pointed to Kozyrev’s observation as important evidence for his theory in a 1959 paper22. Dinsmore Alter, director of the Griffi th Observatory and Planetarium in Los Angeles, who had initiated lunar surface studies in the early 1950s, also supported Kozyrev's interpretation and wanted to use the large telescopes at Mount Wilson, where he enjoyed guest observer privileges, to search for additional instances. Other astronomers considered launching similar programs. Although many wished to evaluate a full-length journal publication describing the discovery (Kozyrev’s article included a photograph copy of the plate but few technical details), there was general awareness that the intense competition of the space race brought great pressures on researchers to announce preliminary results, while a full report might be delayed for months, possibly for reasons of national advantage23 . Kuiper perceived Kozyrev’s announced discovery as a matter of considerable professional importance, with clear implications for his lunar research programs at Yerkes-McDonald. Unlike Urey and Alter, Kuiper soon took a dim view of the accuracy of the evidence that Kozyrev had provided. Kuiper’s impressions were partly shaped by his commitment to the molten-moon hypothesis he had developed in the canism were reported in the Astronomischer Jahresbericht in 1959, more than three times the number devoted to the topic between 1956 and 1958. 22 H. С Urey, W. M. Elsasser, and M. G. Rochester, “Note on the Internal Structure of the Moon,” Astrophysics Journal, 1959, 129:842–848. 23 Dinsmore Alter to Ira S. Bowen, 17 Nov. 1958, Alter to Bowen, 24 Nov. 1958, and Alter, “Proposal for Lunar Photography”, cover letter 23 Dec. 1958, all in Box 39, Ira S. Bowen papers, Huntington Library, San Marino, California; and Fred L. Whipple to Harold С Urey, 8 July 1959, and Urey, “Report of Commission I,” Space Science Board, National Academy of Sciences, ca. Aug. 1958, Box 67, Folder 1, both in Urey papers. 322 R. E. Doel mid 1950s, which argued that the Moon had become molten through radioactive heating early in its history and then rapidly cooled, making instances of contemporary active volcanism most unlikely. But he also distrusted photographic observations that Alter had made of the Moon at different wavelengths, which Alter believed showed the existence of lunar hazes. To Kuiper, Alter’s plates indicated no more than changed conditions in Earth’s atmosphere during their exposure. Particularly irritating to Kuiper was that Kozyrev had acknowledged the influence of Alter’s observations on his own work24. Kuiper worried that blind acceptance of Kozyrev’s findings (if unsubstantiated) would lead American astronomers on a wild goose chase and tarnish the reputations and institutional ambitions of solar system astronomers in the eyes of their chief patrons. By laying his claims before the general public, Kozyrev, in Kuiper’s view, had committed a breach of disciplinary standards. Kuiper confided his doubts about the accuracy of Kozyrev’s report in a series of confidential letters to Joseph Ashbrook, an editor of Sky and Telescope and a professional astronomer by training. In late January 1959 Ashbrook sent Kuiper the photographic print of the spectrum that Kozyrev had provided to accompany his article, prepared from his original plate. Shortly afterward, Kuiper used one of his assigned nights on the 82-inch telescope at McDonald to expose twenty-five plates of Alphonsus with a spectrographic resolution of 50 angstroms per millimeter, the same that Kozyrev had reported. The results were frustratingly inconclusive: Kuiper believed that the apparent emission lines might have been caused by faulty guiding of the Soviet telescope, but the resolution was too low for certainty. Related spectral lines that Kuiper expected to find — assuming that the bright feature near 4,700 angstroms was indeed the Swan bands of carbon — did not appear. But perhaps they were simply buried in the noise of the copy. “Only inspection of the original plate will tell,” Kuiper wrote. Other astronomers who examined the copy came to share this view25 . 24 G. P. Kuiper, “The Moon,“ Journal of Geophysical Research, 1959, 64:1713–1719. p.186 25 Kuiper to Joseph Ashbrook, 31 Jan., 12 Feb. 1959, “Departmental Communications, 1957–59” folder, W. W. Morgan papers, unprocessed collection, Yerkes Observa tory; and Dinsmore Alter, “The Kozyrev Observation of Alphonsus,” The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism Kozyrev’s plate was not only a singular event (the observation could not be repeated) but geographically isolated as well. How then were American astronomers to judge its value? For Kuiper, the matter involved a number of considerations, including the character of the observer. He believed that statistical probability did not support Kozyrev’s claim that by good fortune he had caught an active lunar eruption in the slit of his spectrograph, since a century of intense visual inspection had yielded few reports of transient activity. Kuiper put the odds at no better than one in a thousand. The problem thus became to determine the likelihood that Kozyrev had erred or falsified his evidence. Complicating the picture were the intense popular and scientific interest in the discovery, and the rapid elevation of the Moon as a target for scientific exploration and national prestige. As an administrator Kuiper recognized that decisions made about the discovery’s significance would affect which institutions would control lunar research. Moreover, the strong support that Urey voiced for Kozyrev’s work left Kuiper wondering whether new resources for lunar research would go principally to astronomers or instead to scientists in other disciplines. By the late 1950s Urey was actively promoting his own blueprint for scientifi c explorations of the Moon and had forged strong links with aerospace contracting firms, the Space Science Board of the National Academy of Sciences, and NASA (whose Working Group on Lunar Exp loration was composed entirely of geochemists and geophysicists). Kuiper was acutely aware that Urey, after their intense controversy in 1955, had attempted to disrupt his access to NSF patronage26. Personal, institutional, professional, and disciplinary factors were all tightly interwoven in the issue of evaluating Kozyrev’s evidence. By early 1959 Kuiper had reached no firm conclusions about Kozyrev’s finding. From his inspection of Ashbrook’s plate copy, Kuiper draft ca. 1959, Box 3, Folder 6, Urey papers. I thank Judy Bausch for facilitating my access to the Morgan papers. 26 Tatarewicz, Space Technology (cit. n. 2). p. 29; Doel, Solar System Astronomy (cit. n. 6); and W. P. Bidelman to Harold С. Urey, 8 July 1959, Box 10, Urey papers. 324 R. E. Doel was fairly certain that it showed no unambiguous evidence of emission. But he was not ready to rule it out, and the significance of the plate, if genuine, meant that a survey program of the Moon could yield a breakthrough for Yerkes-McDonald27. What complicated the picture for Kuiper was his worry that Kozyrev, whose previous work was not well known but seemed to him marginal in quality, might have released preliminary or even misleading results to gain standing within the Soviet astronomical community. Short of visiting the Pulkovo Observatory directly to examine the original plate — then an unlikely proposition — Kuiper judged that he needed advice from Soviet colleagues on Kozyrev’s character as an observer and his standing in Soviet astronomy. Between 1959 and 1960 Kuiper devoted considerable energy to reviewing Soviet astronomy. III. EVALUATING SOVIET SCIENCE The problem of evaluating Soviet scientific results confronted many American scientists during the height of the Cold War. While some researchers worried about the extent of Lysenko-style intrusions into Soviet research communities, of more general concern were the limited number of Soviet periodicals available in translation (few American astronomers read Russian) and the equally limited opportunities for informal interactions with Soviet colleagues. Contact between American and Soviet astronomers became virtually nonexistent after the purge of Soviet intellectuals during the Great Terror ordered by Joseph Stalin in the mid 1930s. Many Soviet astronomers, particularly at Leningrad — including Kozyrev, then a young astrophysicist at Pulkovo — subsequently found themselves either in concentration camps or before execution squads28. Although a brief thaw in 1945 and 1946 allowed delegations of Soviet astronomers to visit observatories 27 Kuiper to Ashbrook, 31 Jan. 1959 (cit. n. 24). p. 3. 28 On the history of Soviet astronomy during the 1930s see, e.g., Loren R. Graham, Science, Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union (New York: Columbia Univ. Press, 1987), pp. 380–403; Robert A. McCutcheon, “The 1936–1937 Purge of Soviet Astronomers,” Slavic Review, Spring 1991, 50(1):100–117; and McCutcheon, “The Purge of Soviet Astronomy, 1936–37” (M.A. thesis, Georgetown University, 1985). The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism in the United States (Kuiper had helped sponsor one such group at the McDonald Observatory), by 1947 the deepening Cold War was limiting personal contacts and disrupting plans for international meetings. The general meetings of the International Astronomical Union, or IAU (the only international scientific union to which the Soviet Union belonged in the 1950s) were twice postponed because of superpower conflicts, including the outbreak of the Korean War. American scientists attending the meetings actually held frequently complained that they allowed too few opportunities for extended conversations with Soviet researchers. Kuiper’s predecessor at Yerkes-McDonald, Struve, and other leading American astronomers were angered, tormented, and baffled by polemical attacks in Soviet publications on their character and scientific theories, written by equally prominent Soviet astronomers such as Viktor Ambartsumian and Pavel Parenago29. Fresh barriers were raised in the late 1950s as officials in Moscow and Washington wrapped space science and lunar research in the mantles of national security and national prestige. Although scientists found wider personal contacts vital in evaluating new or controversial scientific results from outside their own intimate circle, such networks were difficult to establish with counterparts in the Soviet Union. By the 1950s Kuiper was deeply involved, indeed obsessed, with the problem of evaluating foreign science. As an adult immigrant to the United States who had absorbed much of the internationalist cultural traditions that Holland had to offer, Kuiper was clearly more familiar with the personalities, structures, and styles of European science than were many of his American-born colleagues. But his desire to communicate his views to colleagues and to outside patrons tapped deeper roots. During 1944 and 1945 Kuiper served as a member of America’s ALSOS mission, a civilian-scientific team deployed behind advancing Allied troops to interview Axis scientists and engineers about their progress in weapons research, particularly atomic bombs. Kuiper had been assigned the task of interviewing astrophysicists in liberated Holland, France, and Germany about German advances in solar astronomy, a field critical to long-range military 29 Otto Struve, “Comments and Communications: Astronomy in the Manner of 1984,” Science, 1952, 116:206–207. 326 R. E. Doel communications. Appalled by the destruction wrought by the German war machine in his homeland, Kuiper began a personal crusade against Nazi collaborators after World War II, mixing credible intelligence with hearsay reports in the occasional condemnations that he provided, often on request, to colleagues and to Allied occupation offi cials30. Kuiper’s role in evaluating European science was viewed positively by many colleagues. It was in part his extensive contacts with scientists in Europe that gained him the presidency of the planetary sciences commission of the IAU, and once he was in the post (which he held for two terms, from 1952 to 1958), his dealings with scientists outside the United States increased substantially. As director of the Yerkes-McDonald Observatory in the late 1950s Kuiper remained in contact, by letter and through occasional personal visits, with a large number of European astronomers. Although Kuiper became somewhat more conservative as he aged, he was a liberal by American political standards, with no apparent political ax to grind with the Soviet Union. In 1950 he distanced himself from the pro-Communist writings of his former instructor at Leiden, Hertzsprung, complaining that Hertzsprung seemed “annoy[ed] with the Western world around him.”31 He made little reference in his correspondence to the difficulties of American astronomers. ensnared in the web of the House Un-American Activities Committee in the 1950s, whose victims included Harlow Shapley, until 1952 the director of the Harvard College Observatory, and the circle of astronomers who had joined Shapley in supporting internationalist causes during World War II. On the other hand, he made no effort, as did Ira S. Bowen, director of the Mount Wilson and Palomar Observatories, to alert prospective 30 Karl Hufbauer, Exploring the Sun: Solar Science Since Galileo (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1991), pp. 119–159; and Gerard P. Kuiper, “German Astronomy during the War,” Popular Astronomy, 1946, 54:263–283. On Kuiper's role in ALSOS see Mark Walker, German National Socialism and the Quest for Atomic Power, 1939–1945 (New York: Cambridge Univ. Press, 1989), pp. 151–160; David H. DeVorkin, Science with a Vengeance: The Military Origins of Space Science (New York: Springer, 1993), Ch. 3 (I thank DeVorkin for providing a draft in advance); and Kuiper to Zentralspruchkammer Nordbaden, 3 March 1950, Box 28, Kuiper papers. 31 Kuiper to Oort, 31 July 1950, Kuiper papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism academic or institutional employers to the names of astronomers called to Washington to testify to the committee32. The issue that appeared to trouble him most deeply was the influence of the McCarran-Walters Act, passed by Congress in 1952, which served to limit meetings and informal contacts among international scientists. The law prevented blacklisted foreign scientists from visiting the United States and outspokenly liberal American scientists from using their passports to travel abroad. “Perhaps the McCarran Act will be changed when all prominent Europeans have been in Russia”, thus preventing them all from traveling to the United States, Kuiper lamented to Struve. “We need more, not less, contact with the Russians, because the virtues which all human beings possess, at least to some degree, will help our side”33 . The lack of routine contacts between Soviet and American astronomers clearly hindered Kuiper’s attempts to evaluate Kozyrev’s standing within his local community. Kozyrev was not entirely unknown to Kuiper at the time the discovery announcement was made. He had apparently learned details of Kozyrev’s arrest and exile in Siberia from 1936 to 1948, as well as his subsequent restoration to the staff of Pulkovo, from Subramanyan Chandrasekhar, a Yerkes colleague who had met with Kozyrev and other Soviet astronomers at Pulkovo in 193434 . Kuiper had himself met Kozyrev, albeit briefl y, in a corridor encounter at the 1958 meeting of the IAU in Moscow. Their conversation did not leave a positive impression in Kuiper’s mind. Kozyrev had seemed “a nervous and broken man” as a result of his years in the gulag, Kuiper advised colleagues. This impression probably contributed to his distrust of Kozyrev’s earlier planetary fi ndings, including a claim — supported by Urey and several other American researchers — to have detected aurorae in the atmosphere of Venus. Moreover, the spectacular nature of the new discoveries disturbed Kuiper, as did reports that Kozyrev 32 For an instance of Bowen’s acting thus see Ronald E. Doel, “Defi ning a Mission: The Smithsonian Astrophysical Observatory on the Move,” J. Hist. Astron., 1990, 21:137–153, on p. 41. 33 Kuiper to Otto Struve, 27 May 1954, Box 28. Kuiper papers. 34 McCutcheon, “The 1936–37 Purge»(cit. n. 27); and Robert A. McCutcheon, “Interview with A. A. Kozyrev concerning the Early Career, Arrest, and Imprisonment of His Brother, the Astrophysicist N. A. Kozyrev,”1989, AIP. 328 R. E. Doel was at work on a physical theory of time35. When he raised the issue of probable error in his long letter to Sky and Telescope’s Ashbrook, he also listed violations of research ethics in the history of twentieth-century astronomy, including false claims about the canals of Mars during the early twentieth century and “fake spectrograms of fifth magnitude stars made at the Chile Station of the Lick Observatory by an assistant who discovered that a night’s work could be compressed into less than an hour by observing bright stars of the same spectral type.”Kozyrev’s data appeared no less suspect to Kuiper36 . But were Kozyrev’s spectra genuine or forged? Kuiper may well have felt less secure about his negative conclusion after receiving a detailed letter from Struve. Through the 1950s Struve was the most well-informed American astronomer on Soviet astronomy. Russian by birth and early education, he had fled before the advancing Red Army after World War I; he nevertheless remained preoccupied with Soviet astronomy, and in 1947 he began editing an informal newsletter that offered American astronomers translated abstracts of Soviet astronomical research. Struve provided no ammunition against Kozyrev’s fi nding. He advised Kuiper that the telescope that Kozyrev had almost certainly used to expose his plates was the Crimean Observatory’s 50inch reflector, which had been confiscated by Soviet astronomers from the Berlin-Babelsberg Observatory after World War II in retaliation for the Germans’ destruction of the Seimeis Observatory’s main instrument. The Crimean telescope was then the Soviet Union’s largest, but more important, its spectrograph was a high-quality instrument manufactured by the German astronomer Paul Guthnick. Kozyrev had 35 Kuiper to С. S. Beals, 28 Nov. 1958, and Kuiper to Beals, 19 Dec. 1958, both Box 10, Kuiper papers; Walter Sullivan, “Aurora Believed Sighted on Venus,” New York Times, 17 Feb. 1958, p. 23; and Harold С. Urey to E. Opik, 5 April 1957, Box 72, Urey papers. There is no evidence that Kuiper then understood the extent to which the theory was under debate within the Soviet Union; see, e.g., M. Kitaev, “Kozyrev’s Controversial Theory of the Nature of Time,” Bulletin of the Institute for the Study of the U.S.S.R., 1960, 7:39–47. 36 Kuiper to Ashbrook, 31 Jan. 1959 (cit. n. 24), p. 2. Kuiper implied that Kozyrev had forged his observations to make his reputation; for an analogous case see Jan Sapp, Where the Truth Lies: Franz Moewus and the Origins of Molecular Biology (New York: Cambridge Univ. Press, 1990), p. 9. p.192. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism thus employed a detector of known standards. Whether this was news to Kuiper is not clear. Like Kuiper, Struve was a skilled spectroscopist, and after examining a print of the Alphonsus plate mailed to Alter by Kozyrev, he advised colleagues that it appeared genuine to him. Struve’s opinion probably influenced Bowen’s decision to permit Alter to use the Mount Wilson 60-inch telescope for stepped-up lunar reconnaissance, hoping, as Bowen put it, “to catch the volcano in the act.”37 None of this pleased Kuiper, who still wanted to use the Mount Wilson telescope in slack times to photograph the Moon for the lunar atlas his team at Yerkes was preparing. Kuiper quickly became convinced that his best hopes for evaluating the plate lay in canvassing Soviet astronomers. In February 1959, after completing his analysis of the spectroscopic test plates of Alphonsus exposed at the McDonald Observatory, Kuiper wrote for the first time to astronomers in the Soviet Union for advice on Kozyrev and his lunar spectra. (Kuiper apparently did not write Kozyrev directly, perhaps believing that little useful intelligence would come of it.) The astronomers he addressed had traveled to the United States and visited with him at Yerkes; his personal relations with them gave him confidence that he could trust, or at least evaluate objectively, what they had to say. Among them were Kyril Ogorodnikov, an astronomer at the Leningrad University well known to American and European astronomers, and Alla Massevitch, a Soviet theoretical astrophysicist highly regarded by American astronomer38 . Kuiper discovered that no consensus existed among Soviet astronomers on the accuracy of Kozyrev’s volcano report. In early February Ogorodnikov informed Kuiper that solar system astronomers in the Soviet Union appeared to accept Kozyrev’s claim. He reported attending a Leningrad meeting at which V. V. Sharonov and A. V. Markov, leading figures in the field, were present. Kozyrev’s spectrum had been shown at the gathering; while Sharonov and Markov had disagreed 37 Ira S. Bowen to Dinsmore Alter, 19 Nov. 1958, Box 39, Bowen papers; and Struve to Kuiper, 31 Dec. 1958, Box 14, Kuiper papers. 38 Alla Massevitch to Fred L. Whipple, 10 Sept. 1959, Box 10, Fred L. Whipple papers, Smithsonian Institution Archives, Washington, D.C.; and Massevitch, interview by Spencer R. Weart, 1 Sept. 1976, AIP. 330 R. E. Doel over details of Kozyrev’s interpretation, “all agreed it was due to some kind of eruption of gases.” At Kuiper’s request Ogorodnikov had also “quite privately” visited Mikhailov, Kozyrev’s director at Pulkovo and a prominent Soviet astronomer. While Mikhailov expressed some misgivings over Kozyrev’s previous research, Ogorodnikov reported, he corroborated the value and significance of the volcano announcement39 . Massevitch’s response, which Kuiper received shortly thereafter, was far more negative. In a crisply worded letter she reported that she had obtained a copy of the plate and showed it to astronomers in Moscow interested in lunar studies. No one outside Kozyrev’s close circle of professional acquaintances, she claimed, would endorse the accuracy of Kozyrev’s interpretation, or even the authenticity of the plate. Massevitch did not speculate on why Ogorodnikov had offered a favorable review, or why others in Kozyrev’s circle had defended his work. She summed it thus: the whole matter was “really puzzling, but of course there can be no questions [sic] of the spectrum being faked”40 . Kuiper replied to Massevitch that he was «still uncertain what to think about the lunar spectrum,” and wished that at least one Soviet astronomer would attest to the authenticity of the plate: “If the results were not so difficult to believe, one would never raise the question of the true nature of the spectrum at all.” But even without further word from Massevitch, Kuiper returned to his hard-line position on the observation and increasingly used her argument to justify warning American colleagues against initiating searches for lunar events. He passed over Ogorodnikov’s favorable review, possibly because Ogorodnikov, as he had reminded Kuiper, was not an expert in lunar or planetary science, while Massevitch had made occasional contributions to the field. One reason that Kuiper embraced Massevitch’s charge of fakery was that it resonated with his own doubts about the spectrum. By early spring 1959 Kuiper's criticisms of the spectral evidence (including published critiques for the first time) fairly bristled with contempt. He argued, for instance, that the apparent bright emission band near 4,700 ang 39 Kyril Ogorodnikov to Kuiper, 4 Feb. 1959, Box 13, Kuiper papers. 40 Alla Massevitch to Kuiper, 26 March 1959, Box 12, and “Massevitch” folder, Box 18, both ibid. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism stroms seemed to contradict the physical environment expected of an active eruption41 . More important, perhaps, Massevitch’s arguments resonated with Kuiper’s emerging view of how the Soviet community of astronomers operated and of Kozyrev’s standing within this community. Although Kuiper had, through his commitments to the IAU and his work at Yerkes- McDonald, been in contact with individual Soviet astronomers, his first visit to the Soviet Union had not come until August 1958, when he had attended the Moscow meeting of the IAU. Like many American astronomers he was intensely curious about this vast, scientifically advanced, yet relatively mysterious land that had become the focus of U.S. political, military, and cultural anxiety; and, like so many, he revealed his thoughts in a trip diary. Kuiper was not reassured by what he saw that August. His diary is filled with impressions of a bleak and threatening culture; he noted the absence of paved roads in Soviet villages, the likelihood that bugging devices were present in his hotel room, and his feeling of isolation from all news from the West. He had particularly wanted to visit nearby astronomical facilities to assess the quality of instrumentation and to gain firsthand impressions of scientific work; he had been prevented from doing so. Like other American astronomers, he complained that the scientific meetings had been deliberately planned to provide little opportunity for personal discussions, and that the scheduling of evening talks made it nearly impossible to visit informally with Soviet colleagues. What Kuiper did gain from his Moscow visit was the impression that Soviet astronomers remained vulnerable to political pressure, and that the boundaries between science and the state remained subject to incursions by political authorities (although the situation did not seem to him nearly as grim as that in Soviet genetics during the height of Lysenko’s power). In short, the Soviet astronomical community could not be evaluated by the same standards that applied in the West. “Rus 41 Kuiper to Alla Massevitch, 13 April 1959, Box 12, ibid.; and Kuiper, letter on Kozyrev’s observation of volcanic activity, Sky Telesc., 1959, 18:307. Other American astronomers sought Massevitch’s opinions on the reliability of other Soviet astronomers; see, e.g., Donald H. Menzel to Massevitch, 30 April 1960, Box 42, HCO director’s papers. 332 R. E. Doel sian scientists are sufficiently intelligent to know when they are compromising reality,” Kuiper had written to George and Priscilla Polyani, editors of the bulletin Science and Freedom. “The real problem is to bring them and their countrymen to a condition where they can afford to be objective in offi cial statements and articles42 . Kuiper came to accept the view that Soviet scientifi c results could be properly evaluated only through extensive local knowledge, which only Soviet contacts could supply. Although Massevitch’s response did not directly address the issue of Kozyrev’s place within Soviet astronomy, it reinforced Kuiper’s impression that Kozyrev was a marginal actor within the Pulkovo community, perhaps tolerated only because of his past nightmarish persecution. Kuiper had long had suspicions about the reliability of Kozyrev’s planetary studies, but now his doubts assumed a more cynical cast. He expressed his new thinking in letters to astronomers, federal patrons, and administrators of the burgeoning space agencies, intending to forestall further attention to Kozyrev’s claims. But it is clear that he also believed he was communicating to them important information about the evaluation of all Soviet research, and thus providing a service that few American astronomers were capable of offering. His unguarded thoughts were nowhere as clearly expressed as in a letter to a political scientist who wrote him in the early fall of 1959 to ask why he had criticized the work of another Soviet astronomer, I. S. Shklovsky. Such cases, Kuiper responded, were “part of the baffling picture which scientists in the West are facing” when attempting to evaluate the work of their Russian colleagues: Kozyrev’s publication on the eruption of the central peak of the Crater Alphonsus on the Moon is a somewhat related case. The best informed opinion on such cases appears to be that men who are mildly (Shklovsky) or severely (Kozyrev) persecuted by the Communist party and who have not been protected by their colleagues, use that sort of comic opera performances to attract attention to themselves and to 42 G. P. Kuiper, trip diary, and Kuiper to Raymond Mitchell, 20 Sept. 1965, both Box 18; and Kuiper to G. and P. Polyani, 28 Oct. 1958, Box 28; all in Kuiper papers. On Lysenko’s influence in Soviet genetics, including foreign perceptions of the controversy, see David Joravsky, The Lysenko Affair (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1970). The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism embarrass their colleagues. We in the West would make a mistake if we would take these mental acrobatics seriously43 . Kuiper seemed to believe that the judgments of astronomers who were in favor with the Communist Party — individuals like Massevitch and Ambartsumian, who were at the zenith of the Soviet astronomical community and enjoyed the freedom to travel to the West — were more trustworthy and objective than those out of favor with the Party. If Kuiper recognized the inapplicability of this reasoning to Soviet genetics, he committed none of his doubts to paper. By mid 1959 Kuiper stressed scientific arguments for rejecting Kozyrev’s claim in publications and to the press, but in private he made clear that the confidential assessments of Kozyrev’s character he had received from Soviet contacts had influenced his judgment more heavily. Kuiper usually refused to name Massevitch and other Soviet astronomers who provided him with information, claiming that to expose them would jeopardize his continued access to scientific results in Soviet astronomy and space science. As he pointedly reminded a NASA leader, such information was as important to American research in lunar science as new research results developed at home44 . Kuiper’s attacks on Kozyrev’s work succeeded in stalling possible U.S. and Canadian plans to search for similar variable phenomena on the Moon. That they did had much to do with technical aspects of the matter: the belief of American scientists that the event was indeed improbable, the degree of telescope time such searches would require, and Kuiper’s solid reputation as a spectroscopist and lunar astronomer. But these decisions also reflected broader worries about Lysenkoist influences and the ability of Soviet astronomers to speak freely, leaving a residue of doubt regarding controversial claims by Soviet researchers. One sign of American scientists’ sensitivity to the issue of political interference with Soviet research was provided, ironically, by Urey. 43 Kuiper to Albert Parry, 10 Oct. 1959, Box 18, Kuiper papers. Kuiper had criticized Shklovsky’s suggestion that unusual properties then attributed to the orbits of the two small moons of Mars might be accounted for by assuming the moons were artifacts of an ancient Martian civilization; see Parry to Kuiper, 30 Sept. 1959, ibid. 44 Kuiper to Robert Jastrow, 2 Dec. 1959, ibid. 334 R. E. Doel Urey was certainly the most adamant of Kozyrev’s supporters in the United States, and he repeatedly argued that he saw no reason to reject Kozyrev’s spectrum or his interpretation of it. He regarded Kuiper’s attacks on Kozyrev’s integrity as little short of scandalous. Yet Urey was himself worried that Soviet work in planetary geochemistry suffered from intrusions by political factors, and perhaps for this reason he appeared to mute his criticisms of Kuiper’s approach45. Kuiper’s rejection of lunar volcanism prevailed within U.S. astronomical institutions and their patrons until detente allowed Soviet and American scientists new opportunities for direct interaction. IV. COMPETITION AND NATIONAL SECURITY Kuiper’s views of Kozyrev were influenced not only by his theoretical, institutional, and professional commitments, but also by his views of the relation of science and national security, and by his anxieties over retaining access to new federal patrons and patronage. By 1959 the rapid expansion of space research, and the continued identification of lunar rockets with technological superiority in the Cold War, placed NASA officials under still greater pressure to learn more about the lunar environment. In December 1959 officials of the Jet Propulsion Laboratory received authorization to develop what became known as Project Ranger, a series of spacecraft designed to explore the Moon through hard-landed instrument packages and later through television images. The first Rangers were planned for launch in 1961. While American plans coalesced, two Soviet craft, Lunik I and Lunik III, scored impressive scientific and political victories by sweeping past the Moon. Lunik I relayed information indicating that the Moon possessed no significant magnetic field, while Lunik III photographed the previously hidden lunar far side46. (Lunik II hit the Moon on the eve of Soviet Premier Nikita Khrushchev’s visit to the United States, compounding American angst over inferiority in the space race.) Respond 45 H. С Urey to B. J. Levin, 1 Aug. 1956, Box 52, Folder 35, Urey papers. 46 Koppes, JPL and the American Space Program (cit. n. 2), p. 106; R. Cargill Hall, Lunar Impact: A History of Project Ranger (Washington, D.C.: NASA, 1977); and Tatarewicz, Space Technology (cit. n. 2), p. 28. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism ing to the heightened demand for scientists experienced in solar system astronomy, including celestial mechanics, such schools as Yale and Cincinnati began expanding their graduate programs or offered summer schools, while Harvard, Colorado, and Caltech initiated bold interdisciplinary programs designed to appeal to the broadening range of patrons in this field, including the NSF, the Air Force, and NASA. Although new funds were provided for these efforts, competition for them remained fi erce47 . Kuiper remained an active competitor for these funds, and increasingly willing to use all available means to sustain his programs in solar system research. Demands on his entrepreneurial skills increased in early 1960, when he made the decision to transfer his research contracts, supporting staff, and graduate students (ten people in all) from Chicago to the University of Arizona. The shift came about after serious departmental conflicts at Yerkes derailed his plans to expand his research further at that facility. The institutional difficulties that torpedoed his efforts to enlarge the institutional base for solar system astronomy at Chicago reflected the rapid changes then affecting American astronomy. During 1959 Kuiper had continued to attract new federal and military patronage for research projects and new instruments at Yerkes-McDonald, including a 28-foot infrared-microwave telescope for the McDonald site, intended for studying planets and cool stars. But by the fall of that year Kuiper faced increasing opposition from Yerkes-McDonald staff members whose principal research interests involved stars and galaxies. Rising controversy over the allocation of telescope time between these fields of research, as well as Kuiper’s handling of a large Air Force grant to build a telescope for galactic research in Chile, caused university officials to intervene and, ultimately, to force Kuiper’s resignation as director of the observatories. Kuiper’s gruff, autocratic directorship was clearly a major cause of the confl ict. But so too was the increasing ability of the NSF and other patrons to fund research in stellar and galactic astronomy, giving astronomers with interest in these fields ever greater influence in setting observa 47 Donald H. Menzel and Gerard de Vaucouleurs to Edward R. Dyer, 2 Dec. 1959, Box 32, HCO Director's papers; and Tatarewicz, Space Technology, pp. 111, 114. 336 R. E. Doel tory policy. Although Kuiper came to welcome the move to Arizona, he had exclusive access there to just one major telescope, a 36-inch reflector. To perform the kind of research needed to fulfill his lunar contracts, as well as the more ambitious programs for lunar and planetary research he envisioned, he found himself more dependent than ever on obtaining major funding from federal agencies such as NASA to fi nance the building of entirely new instruments48 . Kuiper continued to seek new consulting opportunities, aware that they gave him a chance to impose his professional standards on new work in the field and to increase his usefulness to major patrons. He saw the heightened national competition between the United States and the Soviet Union as an opportunity for advising federal patrons on the burgeoning Soviet achievements in space and lunar science, often hidden behind veils of secrecy49. After 1958 Kuiper took on new consulting work with such agencies as General Electric and the Armour Research Foundation of the Illinois Institute of Technology (for which “secret” clearance was required) and secured new opportunities for advising officials at the Jet Propulsion Laboratory, fast becoming the lead center for NASA in studies of the Moon and planets. Kuiper used such occasions to criticize Kozyrev’s reported observations as unfounded, and to promote his interpretation of what could and could not be trusted in the publications of Soviet astronomers50 . 48 Kuiper to W. Gordon Whaley, 19 Aug. 1960, Box 14, Kuiper papers; G. and E. M. Burbidge, memo, ca. Oct. 1959, Burbidge file, Morgan papers; Kuiper, “Proposal for the Development of an Infrared and Microwave Facility at the McDonald Observatory of Texas,” Univ. of Texas 1960 file, Yerkes Observatory director’s files, Williams Bay, Wisconsin; Cruikshank, “Kuiper” (cit. n. 5); and Ewen A. Whitaker, The University of Arizona's Lunar and Planetary Laboratory: Its Founding and Early Years (Tucson: Univ. Arizona, 1985). 49 Kuiper, “Report on Symposium, ‘The Moon’”, confidential CIA draft, ca. Dec. 1960, p. 2, Box 14, Kuiper papers. Limited communications by Soviet authorities made it diffi cult for astronomers to obtain even the most elementary information, such as the orbital characteristics of the Sputnik satellites; see Wolfgang Priester, interview by Ronald Doel, 19 Jan. 1987, AIP; and Walter Sullivan, Assault on the Unknown: The International Geophysical Year (New York: McGraw-Hill, 1961), pp. 72–73 50 See Kuiper to R. N. Dyruff, 7 June 1958, and R. O. Buchanan to E V. Kelly, 15 May 1958, both Box 11, Kuiper papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism Kuiper was not the only American astronomer in this period to find his dedication to scientific pursuits strained by loyalties to national aims. Many scientists discerned a genuine Soviet political threat during the Cold War years, and those who filled out mandatory “trip reports” for the State Department after attending the International Astronomical Union meeting in Moscow in 1958 were aware that their information would serve political rather than scientific ends. What distinguished Kuiper from his colleagues was his willingness, even eagerness, to provide the American intelligence community with such information. On 10 April 1959 Kuiper successfully proposed to the Central Intelligence Agency that he “review and evaluat[e] current Soviet astronomical literature” to aid American astronomers and government policymakers. Kuiper subsequently made clear the limits of his involvement: he would not deliberately deceive Soviet colleagues for political gain, as he was apparently requested to do. But he saw no harm in supplying the government with information of strategic or possibly military importance, and believed that such an evaluation would prove helpful in planning future research51 . To assist him on the project, Kuiper hired a Yugoslavian astronomer, Leo Randic. Randic was fluent in Russian and had visited many Soviet astronomical institutions but was “entirely western in outlook” since he was “raised in Roman Catholic surroundings” (Randic had also spent a year in Scotland). The project ran from November 1959 to October 1960, with Kuiper officially devoting to it 5 percent of his professional time and Randic 75 percent of his time. Together they produced two lengthy confidential reports, including a detailed commentary on Soviet astronomers, their work, and their institutions. The reports assessed the relative strengths and weaknesses of American and Soviet solar system astronomy and compared the number of American and Soviet workers in the fi eld. In his proposal to the CIA Kuiper declared that his review would be based principally on published documents. His view of that literature (including Kozyrev’s work) remained strongly influenced by his occasional personal contacts with Soviet astronomers. For example, 51 Kuiper to Herman L. Croom, 18 Oct. 1960, Box 33, ibid., 52; Kuiper to CIA, 10 April 1959, Box 33, ibid. 338 R. E. Doel in private letters to American researchers in the fall of 1959, Kuiper sharply criticized the far-side lunar images attributed to the Lunik III mission, declaring that they appeared to be gross extrapolations from marginal data or even outright forgeries. Yet by October 1960, in his final CIA contract report, Kuiper praised the Lunik program as one of “great competence” whose data had not been “over-interpreted,” on account of the “calm competence” of the Lunik III science team52 Kuiper’s change of view owed much to the visit of a Soviet astronomer, V. I. Krassovsky, to the Yerkes Observatory in late November 1959. Krassovsky was one of the few Soviet astronomers to visit this facility in the late 1950s, as exchange visits increased only gradually following the death of Stalin. An atmospheric specialist, a highranking official in the emerging Soviet space program, and a member of the Lunik mission science team, Krassovsky had been invited to the United States as part of a program organized by the American Rocket Society; he apparently had asked to visit Kuiper on account of the Yerkes lunar-mapping program. The two men, joined by Randic, gathered for a U.S. Thanksgiving Day meal at the nearby Lake Lawn Lodge. Krassovsky and Kuiper then retreated to Kuiper’s home where, over refreshments served by Mrs. Kuiper, the two men conversed long into the night53 . The meeting made a strong impression on Kuiper’s views of Soviet work in solar system astronomy, and, to judge by his notes on the meeting, played a large role in shaping the tone and content of his reports to the CIA as well as to colleagues and patrons. The force and assurance of Krassovsky’s character, as well as his detailed explanations of the Lunik III imaging system, Kuiper reported, were what persuaded him that the lunar far-side photographs were indeed genuine. (To what 52 Kuiper, “Memorandum on Russian Astronomy: Report No. 1,”ca. Oct. 1959, p. 10, Box 33; Kuiper to J. J. Raimond, ca. summer or fall 1959, Box 28; and Kuiper to Lawrence Kimpton, I Nov. 1959, p. 3, Box 18; ibid. Translated excerpts from the Lunik III science reports circulated in the United States prior to the preparation of official translations; see, e.g., Leo Goldberg, “Translation from Russian Astronomical Circular No. 206, December 12, 1959, 'First Results of Investigation of Photographs of the Other Side of the Surface of the Moon’”, Dec. 1959, copy in Box 11, ibid. 53 Kuiper to Andrew G. Haley, 8 Dec. 1959, Box 31, ibid. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism degree Kuiper’s views persuaded other American astronomers is uncertain, although a consensus along those lines had emerged by early 1960.)54 Kuiper also valued Krassovsky’s corroborating testimony that Kozyrev, in his view, was personally unstable, and furthermore, that he had seen the critical spectrum of Alphonsus and found it “defective”. Kuiper repeated his question about Kozyrev a second time, uncertain whether Krassovsky, speaking through an interpreter, had understood; he was delighted when Krassovsky reiterated his criticism. What Kuiper appeared to value most from the meeting was not merely the specific information he received, but that their long, private conversation seemed to pierce through the political tensions of the Cold War and allowed them to speak as scientists, one to another: “The visit was very worthwhile and cleared up a number of questions on which we could not have obtained good answers except by such personal discussions.” Throughout much of 1960 Kuiper cited the authority of his meeting with Krassovsky in expressing opinions on the nature of Soviet solar system research55 . Kuiper was in effect operating an intelligence operation through the offices of Yerkes-McDonald; the Cold War permitted him to resume practices familiar to him from World War II. The secret nature of his reports to the CIA allowed him to criticize Soviet astronomers in ways not otherwise possible except through private letters, another vehicle Kuiper showed little hesitation in using to praise or to attack the work of Soviet researchers. Because of the secrecy imposed by the contract, he did not (at least in correspondence) discuss this work, and thus it is difficult to discern the reactions to it of astronomers at Yerkes-McDonald or elsewhere. But it is clear that Kuiper regarded his network of contacts as essential for evaluating new knowledge, and contracts of this kind as a legitimate, even essential means of ensuring that astronomical institutions engaged in highly competitive fields of research would remain viable. 54 Leo Goldberg to Ellis Mott, 5 April 1960, Box 12; and Kuiper to Rick Riley, 21 Mar. 1960, Box 13, ibid. 55 Kuiper to James J. Harford, 8 Dec. 1959, Box 31, ibid.; Kuiper to Hibbs, 21 Nov. 1960 (cit. n. 14); and Kuiper, “Memorandum on Russian Astronomy”, (cit. n. 52). p. 10. 340 R. E. Doel V. DETENTE, SCIENCE, AND COMMUNICATIONS: THE LENINGRAD CONFERENCE Individual encounters of the kind Kuiper valued soon lost their singular influence, however, as contacts between American and Soviet astronomers increased. Political relations between the United States and the Soviet Union were hardly warm in 1960: the U-2 surveillance plane piloted by Francis Gary Powers was shot down on 1 May of that year, causing the planned Paris summit meetings between Eisenhower and Khrushchev to be canceled. Nevertheless, plans to hold the general meeting of the International Astronomical Union in the United States in 1961 went forward, and funds for American scientists to attend international meetings abroad were increasingly available. One consequence was that Mikhailov was successful in proposing that a special meeting of the IAU’s lunar commission, devoted entirely to lunar research, be held at Leningrad in December 1960. Mikhailov named Kuiper as one of six members of the program committee. Kuiper welcomed the meeting. It would allow him to gain new firsthand information about the progress of Soviet research in lunar, planetary, and space science and to deepen his acquaintances with Soviet colleagues. Pleased with Mikhailov’s desire to limit the conference to fifty or sixty participants, Kuiper also realized he could clean house by excluding those he considered “substandard” American researchers, particularly those, like Alter, who accepted Kozyrev’s evidence and interpretation of lunar volcanism. His gambit failed when Kopal, who had also been appointed to the Leningrad program committee and was a close associate of Urey, learned of the omissions. Kopal promptly issued invitations to lunar astronomers ignored by Kuiper56. By the time the meeting convened on 6 December 1960, the number of invited guests had climbed to over one hundred. Of the fifty-three invited presentations, twenty-two were offered by individuals from the United States; representatives of at least six universities and various government agencies were 56 Kuiper to Zdensk Kopal. 30 Nov. 1960, Box 11, Kuiper papers; and Kopal to Harold С Urey. 4 Aug. 1960, and Urey to Kopal, 21 Sept. 1960, Box 50, Urey papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism present57. The meeting was the first major scientific conference devoted entirely to Earth’s nearest neighbor. Kuiper did not keep a trip diary, as he had on his visit to Moscow in the summer of 1958, two and a half years before. His responses to the meeting must be gleaned from his subsequent letters and from comments he jotted in the margins of his program. What seems clear is that he expected no major surprises. Shortly before the meeting he had written Mikhailov again. In language that recalled the efforts of George Ellery Hale, Wallace W. Campbell, and other leaders of early twentieth-century American astronomy to police discussions of Percival Lowell’s unorthodox claims of canals on Mars, Kuiper protested that discussions of lunar volcanism were reducing the stature of the fi eld. Rising amateur reports of transient lunar phenomena threatened the growth of solar system astronomy at his own facility and elsewhere. Pulkovo’s failure to address the “internal contradictions” of the spectrum, or to deny its authenticity, he declared, perpetuated a problem of international relations58. When Mikhailov did not respond, Kuiper’s confi dence in his convictions about Soviet astronomy soared. The Leningrad meeting nevertheless produced surprises. None of the five sessions, devoted to such broad topics as radio observations and rocket explorations of the Moon, focused solely on activity on the lunar surface. But a session on the “origin, internal structure, and surface” of the Moon, held on 8 December, included two talks devoted to Kozyrev’s 1958 spectrographic investigation of Alphonsus. Kozyrev spoke first. Kuiper listened intently as Kozyrev reiterated his claim that his plate gave unambiguous evidence of active lunar volcanism, including thermal emissions. In the second talk the Leningrad astronomers A. A. Kalinyak and L. A. Kamionko offered a somewhat different interpretation. They subjected the original plate to a microphotometric analysis, a standard procedure used to determine precise line identities 57 Zdenek Kopal and Zdenka Kadla Mikhailov, eds., The Moon (I.A.U. Symposium 14) (New York: Academic Press, 1962), pp. v–ix. 58 Kuiper to A. A. Mikhailov, 24 Aug. 1960, Box 11, and Kuiper to Bart Bok, 22 Sept. 1959, Box 10, both in Kuiper papers; and David H. DeVorkin, “W. W. Campbell’s Spectroscopic Study of the Martian Atmosphere”, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 1977, 18:37–53. 342 R. E. Doel as well as quantitative values for them. Their judgment was that the spectrum indeed revealed emission, that, for example, Kozyrev’s identification of the Swan bands seemed virtually certain, as faint carbon bands (which Kuiper had not discerned on his copy prints) were evident under microphotometric scrutiny. Only on one point — although a substantial one — did these researchers differ from Kozyrev: they argued that the spectral evidence was more consistent with cold gases, possibly released as a discrete gas cloud, than with hot, volcanic outpouring. Such an event, quiescent in nature, did not require that the Moon be volcanically active59 . Kuiper’s notes unfortunately do not record when his impressions of the spectrum and Kozyrev began to change. The pivotal moment seemed to come later in the conference when, peering through a high-powered magnifying glass, he personally examined the original slides. This private confrontation with Kozyrev’s evidence had great effect and marked an unmistakable critical moment in the controversy. Again and again in letters to colleagues following the conference Kuiper declared that he “had no doubt left that the spectra are genuine.” Even American researchers who supported Kozyrev before the conference were impressed: Urey advised Philip Abelson of Science that “unanimous” agreement developed at Leningrad that Kozyrev’s plates were authentic60 . For Kuiper to admit his mistake, after his forceful assessments to the contrary, required no small amount of courage. Certainly his conversion was aided by his relief that the Kalinyak-Kamionko analysis re 59 Versions of these papers were subsequently published: see N. A. Kozyrev, “Spectroscopic Proofs for Existence of Volcanic Processes on the Moon,” and A. A. Kalinyak and L. A. Kamionko, “Microphotometric Analysis of the Emission Flare in the Region of the Central Peak of the Crater Alphonsus on 3 November 1958,” both in Kopal and Mikhailov, The Moon (cit. n. 57). pp. 263–272, 273– 287. For a Soviet perspective on the controversy see A. N. Dadaev, “Pervootkryvatel’ lunnogo Vulkanizma (K 75-letiiu so dnia rozhdeniia N. A. Kozyreva)”, Fizicheskie aspekty sovremennoi astronom (Sbornik nauchnykh trudov) (Leningrad: Akademiia Nauk SSSR, 1985), pp. 8–24. I thank Robert McCutcheon for calling my attention to this work. 60 Kuiper to Lloyd V. Berkner, 27 Dec. 1960, Box 11, and Kuiper to Homer E. Newell, 7 Nov. 1963, Box 8, both in Kuiper papers; and Harold C. Urey to Philip Abelson, 9 Jan. 1961, Box 2, Urey papers. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism quired no volcanic activity: it meant only “that occasionally some cold gases escape” and thus “no drastic change in the model for the interior of the Moon is needed”61. The result, in other words, posed little threat to Kuiper’s evolutionary model of the Moon, and the microphotometric analysis answered objections he had first raised against Kozyrev’s claim that the spectra demonstrated gaseous emission. Important as Kuiper’s confrontation with the evidence was, it was not alone responsible for causing his views to shift. In early 1959 Kuiper was aware that several American and British scientists had suggested that Kozyrev’s spectra might be explained by nonthermal leakage of gases from the Moon; he had rejected this alternative on the strength of arguments by such visiting Soviet astronomers as Massevitch and Krassovsky (neither of whom attended the Leningrad conference). Moreover, in his private communications to patrons, Kuiper had emphasized social and professional reasons for rejecting Kozyrev’s work, stressing his own qualifications for evaluating the research results of Soviet scientists. In subsequent letters to his most influential patrons and contacts, including Homer Newell of NASA, the geophysicist and administrator Lloyd Berkner, and his handlers at the CIA, Kuiper paid comparatively little attention to Kozyrev’s scientific findings. He focused instead on his new impressions of the Soviet astronomical community. One of the major differences between the IAU meetings in Moscow in 1958 and the Leningrad conference, he noted, was the freedom he had to travel about the city, to visit the homes and offi ces of Soviet colleagues such as Ogorodnikov and Mikhailov for long evening conversations, and to assess firsthand the quality of their laboratories and instruments. He visited Sharonov’s laboratory at the Leningrad University (“located in a former girls’ school… terribly run down, on the lower floor… but the laboratory, consisting of fi ve rooms on the second floor, was all right… The equipment was simple, home-made, but adequate”), had dinner with Mikhailov, and celebrated his fifty-fifth birthday at a small party hosted by Ogorodnikov. Frequently he conversed in French, needing no translator62. The details Kuiper sought to convey to American offi cials 61 Kuiper to Subramanyan Chandrasekhar, 26 Dec. 1960, 7 Jan. 1961, Box 10, Kuiper papers. 62 Kuiper, “Report on Symposium” (cit. n. 48), p. 2. 344 R. E. Doel on his return on the whole resembled those in the major assessment he and Randic had made for the CIA earlier that year; the evaluation of Kozyrev was the greatest change. Yet his impressions of the organization and practice of Soviet science had shifted. He found fierce competition among scientists at the “second echelon” as well as those at the top. “Behind the apparent solid front of Russian scientists there is a surprising amount of in-fi ghting and professional rivalry, of an intensity that seems to exceed that occasionally found in the U.S. It seems as if the methods by which Russian politicians come to the top are used also among the scientists. Such infighting, he discovered, existed between Kozyrev and Massevitch, and similar conflicts had apparently led Krassovsky to attack Kozyrev’s credibility and results. “Krasovsky had lied to me at a reception in my home in Wisconsin on Thanksgiving 1959,” Kuiper declared, “as I have now discovered and verified”63 It was clearly diffi cult for him to accept that scientifi c objectivity had been so easily compromised by such personal squabbles, or that his own institutional ambitions had been jeopardized in the process. After returning to the United States, Kuiper took steps to encourage the study of lunar transient phenomena. Although Kuiper did not personally launch studies of possible lunar outgassing since he remained baffl ed, despite his acceptance of Kozyrev’s evidence, he did permit others at his Lunar and Planetary Laboratory in Arizona to do so. (The acronym LTP, for “lunar transitory phenomena,” was later coined by a member of Kuiper’s staff). He also used his influence to encourage other government-funded lunar mapping programs, including one launched at the Lowell Observatory by the Air Force’s Aeronautical Chart and Information Center, to monitor the Moon for signs of possible change. Attempts to locate additional examples of such phenomena generally did not succeed, despite the increasing sophistication of lunar spacecraft as well as ground-based studies, and many lunar scientists found the matter of Kozyrev’s plates unsatisfactorily resolved64 . 63 Kuiper to Berkner 27 Dec. 1960 (cit. n 60), p. 3; and Kuiper, “Report on Symposium”, p. 3. 64 Kuiper to Homer Newell, 7 Nov. 1963, Kuiper papers; J. M. Burley and Barbara M. Middlehurst, “Apparent Lunar Activity: Historical Review”, Proceedings of the National Academy of Science, 966. 55:1007–1011; Winifred Sawtell The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism VI. CONCLUSION Kuiper’s programs of lunar research benefited enormously from federal and military patronage after the launch of Sputnik. The flood of government support for lunar research after 1958 helped strengthen the existing institutional foundations for solar system astronomy, permitted the construction of new, dedicated telescopes, and encouraged the development of new interdisciplinary research programs within traditional academic departments of astronomy. Solar system astronomy at both Chicago and Arizona grew rapidly as a direct result of the commitment of national resources to the space race. Still, new telescope construction did not keep pace with this unprecedented expansion, causing competition to increase sharply between solar system astronomers and members of other specialties for telescope time. As director of the Yerkes-McDonald observatories and subsequently of the Lunar and Planetary Laboratory, Kuiper recognized that successful administration required him to fulfill a variety of roles. He was most comfortable providing his patrons the kind of knowledge that astronomers engaged in solar system research after World War II were well positioned to offer: expertise in preparing lunar maps, in evaluating the kinds of research that could be undertaken by in situ spacecraft studies, and in assessing the limits of knowledge in the various cross-disciplinary fields that contributed to lunar studies. Here the role of administrator fit comfortably with his duties as a scientist and leader of a professional field. Yet to maintain lunar research as a competitive subfield of astronomy, Kuiper found it necessary to promote the value and relevance of the field actively to new federal and military patrons, and to keep the fi eld before the public eye. Seeking a secure niche and aware of the high scientific and political value attached to Soviet lunar results, Kuiper successfully promoted himself to patrons as an expert interpreter of Soviet science. The Kozyrev controversy holds much significance for the sociology of science. Kuiper’s role as a scientist-entrepreneur was strained by Kozyrev’s reported discovery of lunar volcanism, which threatened his theories of lunar evolution and challenged his credentials in advising Cameron, “Lunar Transitory Phenomena,”Sky Telesc, 1990,9:265–268; and personal discussion with E. M. Shoemaker, Flagstaff, Arizona, 4 Dec. 1990. 346 R. E. Doel government agencies about the lunar environment Many of the steps that Kuiper took to interpret Kozyrev’s character and credentials at a distance were motivated by his desire to defend his own theoretical concepts, to which he was deeply attached. There is no question that his abrupt reversal of opinion about Kozyrev’s evidence in Leningrad was eased by new interpretations of the spectrum by Soviet astronomers that left his theoretical framework undisturbed. Further, Kuiper was no less attentive to social context following the Leningrad encounter than before: he lost no time attempting to discover why his Soviet sources had led him astray, or in communicating these new insights to American colleagues and patrons. It should not be concluded, however, that scientific evidence played anything less than a primary role in shaping Kuiper’s view, for only after holding Kozyrev’s evidence in his hand did he be come convinced of its authenticity and significance. These social dynamics support arguments by Peter Galison, Yves Gingras, and Silvan Schweber that while personal and social programs must be taken into account in explaining the course of scientific controversies: phenomenological constraints cannot be overlooked in determining the outcome. The events also show that public demonstrations of scientific results continue to play important roles, as Steven Shapin and Simon Schaffer have recently argued for the seventeenth century65 . Kuiper’s attempts to comprehend Kozyrev’s work also illustrate how limited communications were between American and Soviet scientists during the Cold War. If the Soviet Union was difficult to understand politically or culturally, the workings of its scientific community sometimes seemed equally opaque. The willingness of American scientists to accept the idea that Soviet scientific results were tainted by political interference reflected anxieties felt by Americans during this 65 Peter Galison, How Experiments End (Chicago: Univ. Chicago Press, 1987); Yves Gingras and S»van S. Schweber, “Constraints on Construction”, Social Studies of Science. 1986, 16:372-383; and Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life (Princeton: Princeton Univ. Press, 1985). Relevant literature is voluminous; for recent reviews see Jan Golinsky, “The Theory of Practice and the Practice of Theory: Sociological Approaches in the History of Science”, Isis, 1990, 81:492505; and Timothy Lenoir, “Practice, Reason, and Context: The Dialogue Between Theory and Experiment,” Science in Context, 1988, 23–22. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism time as much as actual conditions abroad. That Kozyrev’s plate was a singularity and thus unusually difficult to verify does not invalidate its ability to symbolize the broad problem of evaluating evidence from distant scientifi c communities66 . Kuiper can be regarded as representative of many American scientists during the Cold War. His deeply felt commitment to solar system astronomy made him anxious to understand new developments in the field, and he was genuinely concerned to understand Soviet progress in his subject. He used his network of contacts to evaluate the reliability of new and controversial results, especially those produced by relatively unknown workers. But his willingness to serve the national and political aims of his patrons meant that he needed his contacts as much for intelligence-gathering operations as to understand the science at hand. Kuiper’s view of science was thus strongly influenced by political considerations and the economic and political significance attributed to science after 1945. His arguments about Soviet results owed much to his need to be seen as an objective judge of Kozyrev’s work as well as correct in his views on the lunar interior. Science divorced from national priorities or international competitiveness had no place in Kuiper’s outlook. Kuiper’s experience as an entrepreneurial manager of science in the 1950s was ultimately shaped by conflicting obligations, and it is difficult to say whether his perceptions of Soviet science would have differed had he not faced the competitive pressures of maintaining large-scale research programs. He veered from an eager belief that the Soviets were fallible and their deceptions wide-scale to forceful assertions that he had been misled over Kozyrev. In a stilted yet sincere gesture at the conclusion of the Leningrad conference he toasted Kozyrev’s discovery, declaring that Americans “will take home [a] very deep impression: the one-ness of our civilization and the efforts we must all make to preserve it”.67 Certainly the contradictions were in part inherent in Kuiper’s character, but they also reflected the character of American science in the Cold War. New York City, NY, USA 1992. 66 On the question of singularities in a disciplinary context see Galison, How Experiments End (cit. n. 65). 67 Kuiper, “Motion of Thanks”, Box 11, Kuiper papers. 348 R. E. Doel Postscript [2007]. The possibility that transient lunar phenomena were more than exceedingly rare events continued to intrigue astronomers and planetary scientists in the 1960s, as the race to the moon intensified. The U.S. unmanned lunar vehicle Ranger 9, launched in March 1965, was aimed at Alphonsus, photographing the crater’s pitted floor with increasing resolution until transmitting its final image three seconds before impact68. At Lowell Observatory, researchers attached to the Army Chart and Information Center’s lunar mapping program began observing the Moon’s unlit portions. In October 1963 they announced their visual discovery of a ruby red glow near the crater Aristarchus that persisted for twenty minutes69. Amateur astronomers, aware of Kozyrev’s observations and other momentary visual sightings of glows or obscurations, maintained systematic vigils through the 1960s, amassing hundreds of additional observations70. Like the Moonwatch teams that hunted Sputnik and its immediate successors in the late 1950s, amateurs played a significant role in planetary sciences research at the start of the space age. Their contributions were perhaps greater than those amateurs made to natural history, the other famous intersection between amateur and professional scientifi c communities71 . 68 Harold C. Urey particularly influenced NASA’s decision to target Ranger 9 to Alphonsus; see Urey to J. Green, Aug. 7, 1961, Box 82, Urey papers, and R. Cargill Hall, Lunar Impact: (cit. n 46): 299–300. 69 John Hall, “Date Concerning the Lunar ‘Eruptions’ reported at Lowell Observatory,” Box 7, and Kuiper to Homer Newell, Nov. 7, 1963, Box 8, Kuiper papers; Thomas B. McCord, “The Search for Lunar Luminescence [submitted to Astrophys. J.],”in “Geological Sciences at the California Institute of Technology: Report for the Years 1963 to 1966 on the research activities of the Division of Geological Sciences,” draft report, p. 211, Division of Geological Sciences files, California Institute of Technology archives. 70 Burley and Middlehurst (cit. n. 64) and Cameron (cit. n. 64). 71 Patrick McCray, “Amateur Scientists, the International Geophysical Year, and the Ambitions of Fred Whipple.” Isis 97, 4 (2006): 634–658, and McCray, Keep Watching the Skies! The Story of Operation Moonwatch and the Dawn of the Space Age (Princeton: Princeton University Press, 2008); Sharon E. Kingsland, Modeling Nature: Episodes in the History of Population Ecology (Chicago: University of Chicago Press, 1995). The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism When U.S. Apollo spacecraft began departing Earth for lunar orbit in 1968, astronauts were briefed to look for transitory phenomena. Several sightings were made, although none seemed definitive. Advised by Mission Control in Houston that amateur astronomers had reported a transitory glow in Aristarchus, then still in lunar night, Neil Armstrong peered out his window at the darkened, faintly earth-lit surface drifting by below. It was July 19, 1969, just as Apollo 11 was entering lunar orbit, and two days before the first lunar landing. Armstrong radioed that he saw an “area that is considerably more illuminated than the surrounding area. It just has — seems to have a slight amount of fluorescence to it”.72 Armstrong thought that the region he was looking at was Aristarchus, but he could not be certain. While tantalizing, Armstrong’s observation shed little light on this phenomenon. When Kuiper died in 1973, and Kozyrev a decade later, whether the Moon was geologically dead or not remained unresolved73 . Lunar activity became a lively topic again at the turn of the twenty- fi rst century. Hints that the Moon was not entirely quiescent (from Apollo analyses as well as transient phenomena sightings) convinced NASA managers of the importance of continued efforts to detect sources for the Moon’s tenuous atmosphere, and in 1998 the US-launched Lunar Prospector's Alpha Particle Spectrometer identified radon gas, interpreted as evidence for recent lunar out-gassing74. The most in 72 Quoted in Cameron, “Lunar Transitory Phenomena” (cit. n. 64) The most comprehensive biographical treatment of Armstrong is James R. Hansen, First Man: The Life of Neil A. Armstrong (New York: Simon & Schuster, 2005). 73 In the early 1960s Kuiper backpedaled from his unqualified acceptance of Kozyrev’s finding, after mulling over the puzzling fact that emission lines on Kozyrev’s spectrum did not extend into shadowed regions, which caused him to consider fluorescence as an alternative explanation. Though he continued to accept that Kozyrev’s spectrum was genuine, he remained baffled, writing, “I cannot bring myself to believe what I saw” in the spectrum he inspected at St. Petersburg. On these issues see Kuiper to Gilbert Fielder, April 5, 1963, Box 18, Kuiper papers, and Ernest Opik, “Evolution of the Moon's Surface”, Irish Ast ron. J. 8 (1967): 38–52. A popular account of the Kozyrev-Kuiper controversy is Ronald E. Doel, “The Lunar Volcanism Controversy”, Sky and Telescope (Oct. 1996):26–30. 74 Stefanie L. Lawson et. al, “Recent Outgassing from the Lunar Surface: The Lunar Prospector Alpha Particle Spectrometer”, J. Geophys. Res. 110 (2005): 1029. 350 R. E. Doel triguing new finding came in November 2006. After carefully analyzing an unusual 8 square kilometer region of the Moon called the Ina structure — photographed in exquisite detail by the Apollo 15 orbiter in 1971 — a research team led by Brown University planetary scientist Peter H. Schultz concluded that Ina was younger than ten million years. Indeed, since Ina lacked new impact craters, had razor-sharp edges lacking signs of erosion, and had a spectral signature indicating extreme youth, Schultz and his colleagues argued that Ina might be younger still, and proposed that these features result from recent, episodic out-gassing from deep within the Moon75. Schultz’s declaration that the Moon may not be so dead after all sparked a burst of media stories reminiscent of headlines announcing Kozyrev’s announcement of lunar volcanism forty-eight years before. His analysis–relying on insitu satellite measurements and data sets shared by researchers worldwide — encountered far less skepticism than Kozyrev’s announcement of a single spectrum at the height of the Cold War76 . On the 15th of September 2007, the Japanese SELENE spacecraft (nicknamed Kaguya) blasted off from the Yoshinobu launch complex on the island of Tanegashima, bound for the Moon. It was soon joined by the Chinese lunar probe Chang’e 1, which set off from the Xichang launch facility in southwest China the following month. India's first mission to the Moon (Chandrayaan 1) is now scheduled for launch in October 2008. In contrast to the Apollo era, where the race to the Moon was primarily stimulated by Cold War political rivalries, the present era of lunar exploration is driven by long-term interest in exploiting 75 Peter H. Schultz, Matthew I. Staid, and Carl M. Pieters, “Lunar activity from recent gas release”, Nature 444 (9 November 2006): 184–186. 76 For a sampling, see Nikhil Swaminathan, “Surface Gassing May Be Evidence of Volcanically Active Moon”, Scientifi c American (Nov. 8, 2006), at http://www.sciam.com/article.cfm.chanID=sa003&articleID= C93F91E5E7F2- 99DF-3A07B4F1CA67A272 [accessed December 23, 2007]; Henry Fountain, “Observatory: The Moon Sighs”, New York Times (November 14, 2006), at http://www.nytimes.com/2006/11/14/science/14observ.html [accessed December 23, 2007], and Richard Harris, “Moon’s Surface Shows Sign of a Gas Burp”, National Public Radio Morning Edition, November 9, 2006. The Kozyrev-Kuiper controversy over lunar volcanism lunar minerals for envisioned manned operations77. That a half century elapsed between this new round of missions and the dawn of the space age perhaps ought not surprise us: over five decades also separated pioneering expeditions to Earth’s poles from the more sustained research operations (and eco-tourism) of recent years78 . If researchers involved in the Kaguya, Chang’e, and Chandrayaan missions ultimately disagree over their findings, they should not be surprised if these future controversies involve nationalistic suspicions, intelligence-gathering, and efforts of intermediaries to obtain first-hand insights into instrument reliability and international scientifi c politics. To not anticipate this is to ignore a clear lesson that history offers. 77 Stephen Clark, “Moon orbiter successfully launched from Earth”, Spacefl ight Now (September 14, 2007), at http://www.spaceflightnow.com/ h2a/ selene/ 070914launch.html [accessed December 23, 2007], and Stephen Clark, “Chinese launch spacecraft to explore the moon”, Spacefl ight Now (October 24, 2007), at http://spaceflightnow.com/ news/ n0710/ 24chinamoon/ [accessed December 23, 2007]. 78 Stephen J. Pyne, The Ice: A Journey to Antarctica (Iowa City: University of Iowa Press, 1986); see also Steven J. Dick, Consequences of Exploration: Learning from History (part 2) in http://www.nasa.gov/ missions/ solarsystem/ Why_We_03_pt2.html [accessed December 22, 2007]. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева IV. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н. А. КОЗЫРЕВА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ А. Н. Дадаев ВРЕМЯ В ФИЛОСОФИИ, ФИЗИКЕ И В ПРИРОДЕ14 Настоящая работа предпринята как проверка основных положений «тео рии времени» Н. А. Козырева. Это привело к новой концепции времени: будучи физическим явлением, время появляется дискретно и ритмично в атомных ядрах как причина формирования и поддержки ядерных силовых полей. Время — не форма, но оно есть причина существования материи (субстанции). Dadaev A. N. Time in philosophy, physics and in nature. The present work has been undertaken as a verification of the main statements of N. A. Kozyrev’s «theory of time». This has led to the new conception of time: being a physical phenomenon time appears discretely and rhythmically in atomic nuclei as the cause of formation and strengthening of the nucleus force fields. The time is not a form, but it is the cause of existence of a matter (substance). 1. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ В августе 1958 г. в Москве проходила X Генеральная ассам блея Международного астрономического союза (МАС), на кото рую съехались астрономы всего мира. Кроме обычных информа ционных материалов делегатам съезда была роздана брошюра Н. А. Козырева «Причинная или несимметричная механика» [1], содержащая предложенную автором «теорию времени». Несмот ря на то, что съезд обсуждал актуально важные вопросы, свя занные с запусками первых искусственных спутников Земли (со ветского в октябре 1957 г. и американского в феврале 1958 г.), а также перспективы развития «экспериментальной астрономии», теория Козырева привлекла внимание ученых. 14 © А. Н. Дадаев, 2008. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева IV. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н. А. КОЗЫРЕВА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ А. Н. Дадаев ВРЕМЯ В ФИЛОСОФИИ, ФИЗИКЕ И В ПРИРОДЕ1 Настоящая работа предпринята как проверка основных положений «тео рии времени» Н. А. Козырева. Это привело к новой концепции времени: будучи физическим явлением, время появляется дискретно и ритмично в атомных ядрах как причина формирования и поддержки ядерных силовых полей. Время — не форма, но оно есть причина существования материи (субстанции). Dadaev A. N. Time in philosophy, physics and in nature. The present work has been undertaken as a verification of the main statements of N. A. Kozyrev’s «theory of time». This has led to the new conception of time: being a physical phenomenon time appears discretely and rhythmically in atomic nuclei as the cause of formation and strengthening of the nucleus force fields. The time is not a form, but it is the cause of existence of a matter (substance). 1. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ В августе 1958 г. в Москве проходила X Генеральная ассам блея Международного астрономического союза (МАС), на кото рую съехались астрономы всего мира. Кроме обычных информа ционных материалов делегатам съезда была роздана брошюра Н. А. Козырева «Причинная или несимметричная механика» [1], содержащая предложенную автором «теорию времени». Несмот ря на то, что съезд обсуждал актуально важные вопросы, свя занные с запусками первых искусственных спутников Земли (со ветского в октябре 1957 г. и американского в феврале 1958 г.), а также перспективы развития «экспериментальной астрономии», теория Козырева привлекла внимание ученых. 1 © А. Н. Дадаев, 2008. Время в философии, физике и в природе Н. А. Козырев (1908–1983) тогда уже был хорошо известен в астрономических кругах как астрофизик и планетолог. Его известность и популярность необыкновенно возросли с ноября 1958 г. благодаря обнаружению им вулканической деятельности Луны. Это открытие косвенно подтверждало его теорию време ни, во всяком случае, он руководствовался своей теорией в поисках проявлений эндогенной активности Луны, которые проводил в течение десяти лет. Научные споры вокруг сенсационного открытия, о методике наблюдений и достоверности интерпретации продолжались почти 11 лет. Они внезапно были свернуты, когда в июле 1969 г. американские астронавты, совершившие посадку на Луну с по мощью космического корабля «Аполлон-11», доставили на Зем лю лунные грунты, среди которых преобладали вулканические породы. Популярность Козырева возросла еще более… Что же представляет собой его теория? В ней следует выделить два основные положения. Первое. Еще в 1947 г. в докторской диссертации Н. А. Козы рев показал, что термоядерные реакции не могут быть источ никами энергии Солнца и звезд, потому что температура внутри Солнца и подавляющего большинства звезд не превышает 6 млн град., тогда как для термоядерных реакций необходима тем пература 20– 30 млн град. [2]. Температурное состояние звезды он определил путем сопоставления данных теории внутреннего строения звезд и наблюдаемых статистических закономерностей между светимостями, массами и радиусами звезд. Отставка термоядерных реакций стала предпосылкой для дальнейших экспериментальных и теоретических исследований, которые описаны в упомянутой работе. Второе. Размышляя об источниках звездной энергии и анализируя результаты своих опытов, Козырев пришел к вы воду, что источником энергии звезд является время. Согласно его теории текущее время в сочетании с вращением массивного тела (звезды, планеты или спутника) может производить работу, что и составляет внутреннюю энергию тела. При этом время, обладая течением, или ходом, по терминологии Козырева, пред ставляет собой некую субстанцию. Автору теории этот вывод не вполне импонировал. В некоторых работах он подчеркивал, что время — явление нематериальное. Н. А. Козырев 354 А. Н. Дадаев не соглашался и с тем, что выработка энергии временным потоком нарушает закон сохранения материи и энергии. Оба положения теории Н. А. Козырева не были приняты официальной наукой, и его исследования по причинной механике осуждались отечественной Академией наук, хотя некоторые вид ные ученые (В. А. Амбарцумян, А. Ю. Ишлинский, М. М. Лав рентьев) находили резон в поисках пулковского астрофизика. Будучи долгие годы ученым секретарем Пулковской обсерватории, потом заведующим Астрофизической лабораторией, сотрудником которой был и Н. А. Козырев, я защищал его на учные позиции, содействовал опубликованию его «Причинной механики» и посмертному изданию «Избранных трудов», пропа гандировал его идеи в ряде написанных мной популярных статей [3–6]. При жизни Н. А. Козырев сам популяризировал свои рабо ты и в письменной форме, и в устной. Его вдохновенные лекции захватывали слушателей, аудитории не вмещали всех, желаю щих послушать самого автора нашумевшей теории. Горячий по клонник причинной механики Л. С. Шихобалов издал обширные списки публикаций о Н. А. Козыреве и обобщил сведения о раз розненных исследованиях по проблеме времени в статье «Идеи Козырева сегодня» [7]. Несмотря на все это, передо мной недавно возник назойливый вопрос: «Прав ли Козырев?» Такой же вопрос я адресовал и се бе, что побудило меня предпринять исследование, изложенное в следующих главах. 2. АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ Самые общие понятия времени и пространства дает философия с учетом возможного приложения этих понятий к различ ным аспектам бытия: к существованию и развитию природы, к жизни и деятельности человека и человеческого общества. Безусловно, установившиеся общие представления сказывались на принятии необходимых определений в физике и механике. В свою очередь механика и физика в процессе их становления и развития оказывали влияние на выработку самых общих пред ставлений о пространстве и времени, о Мире в целом. Поэто му целесообразно обратиться сначала к естественным наукам, в частности к механике, для которой понятие времени имеет осо бое значение. Время в философии, физике и в природе Эта наука стала быстро развиваться в XVII в. благодаря трудам Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница и других ученых. Развитие механики потребовало установления достаточно ясных и точных определений, относящихся к категориям пространства и времени. Исаак Ньютон (1642–1726), установивший основные законы движения, сформулировавший закон всемирного тяготения — в механике и физике, в математике — создавший дифференци альное и интегральное исчисление, ввел в науку понятия абсолютного времени и абсолютного пространства. В своем основополагающем произведении «Математические начала натуральной философии» он дал следующие определения: «I. Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чемулибо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью ». «II. Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему остается всегда одинаковым и неподвижным» (курсивом выделено в цитируемом переводе) [8]. Слова «без всякого отношения к чему-либо внешнему» предполагают самостоятельное существование времени и пространст ва, их субстанциональность, или материальность. В соответст вии с представлениями, возникшими еще у древних философов и ученых, Ньютон полагал, что пространство заполнено эфиром — тончайшей материей, не препятствующей движению небесных тел. При установлении закона всемирного тяготения Ньютон указывал, что дальнодействие через пустое пространство невозможно, и взаимное притяжение тел друг к другу передается через заполняющий пространство эфир. Так решался вопрос насчет субстанциональности пространства. Что касается субстанциональности времени, то вопрос оказался намного более сложным. Рассуждение приводило к представлению о потоке чего-то материального, который просто назывался потоком времени. Время объяснялось через понятие времени. Это — тавтология, и не случайно формулировка понятия абсолютного времени, данная Ньютоном, подвергалась кри тике более, чем формулировки всех других его определений. 356 А. Н. Дадаев Но Ньютону для проверки, насколько строго выполняются законы движения и закон тяготения, при сопоставлении тео ретических предвычислений с наблюдениями было необходимо представление о равномерно текущем времени. И. Ньютон пре достерегал от использования для этой цели времени, измеряемо го сутками, так как подозревал (и не без оснований), что Земля вращается неравномерно. Представление о потоке времени использовал Н. А. Козырев в своей теории: материальный поток может и должен выполнять работу, как это происходит с водяной мельницей. Важно только найти «колесо», которое будет приводиться в движение потоком. 3. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ Трудности в установлении субстанциональности времени были обойдены путем отказа от признания независимости существования пространства и времени. Основой существования яв ляется материя в виде тел, предметов и существ, с которыми происходят разнообразные процессы: становление, рост, разру шение и др. Пространство и время определяют только поря док расположения предметов и порядок событий, происходящих в мире. Таким образом, пространство и время — категории от носительные. Это определение выдвинул Г. В. Лейбниц (1646–1716), современник и серьезный оппонент Ньютона. Г. В. Лейбниц независимо от Ньютона разработал метод дифференциального и интегрального исчисления, выдвинул ряд прогрессивных идей в других науках, в том числе в юриспруденции и социологии. Как и Ньютон, который был членом Парламента и президентом Королевского общества, Лейбниц так же много времени уделял общественной и государственной деятельности, будучи членом английского Королевского общества, членом Па рижской Академии наук, основателем и президентом Берлин ской Академии наук, дипломатом и политическим советником герцога Ганноверского. Иными словами, он не был оторван от действительности и мог опираться на свой богатый жизненный опыт. Этот опыт, несомненно, нашел отражение в его идеях. По Лейбницу, пространство представляет собой порядок (отношение) взаимного расположения множества самостоятельных тел, Время в философии, физике и в природе обладающих протяженностью (т. е. размерами) и существу ющих вне друг друга; время — это порядок (отношение) сменя ющих друг друга явлений или состояний тел [9. С. 161–165]. К этим определениям Лейбниц пришел, основываясь на принципах своей философии, на которых мы не будем здесь останавливаться. Подчеркнем, что пространство рассматривается Лейбницем как самостоятельное объективное существование вещественных предметов (материи). Что касается природы времени, то она отражается в причинно-следственных связях явлений. Непрерывность времени очевидна: пустого времени просто не существует. Также очевидно (из определения пространства), что пустого пространства тоже не существует. Это было важно для представлений той эпохи, поскольку тогдашняя философия рассматривала пространство заполненным (эфиром). Но вопрос о заполненности пространства решался Лейбницем с позиций его теории монад — монадологии. «Монадология» Г. В. Лейбница, опубликованная после его смерти, издавалась неоднократно под разными названиями, так как авторский текст названия не имел. Эта книга представляет собой краткое изложение философии Лейбница. Термин «монады » как «единицы» сущего использовался древнегречески ми философами. У Лейбница монады — единицы бытия наделе ны самосознанием, они активны, обладают внутренней способ ностью непрерывно действовать и вызывать движение тел. Оче видно, что это свойство монад Лейбниц вывел из рассуждений о судьбах мирового движения. «Первоначальный толчок», который вполне устраивал Ньютона, для Лейбница, по-видимому, не служил объяснением возникновения и существования беспрерывного движения во Вселенной. Закон сохранения энергии и закон возрастания энтропии тогда еще не были установлены. Однако общее рассуждение о «живой силе» движения (так была названа Лейбницем кинетическая энергия, выведенная им путем интегрирования) могло привести автора «Монадологии» к мыс ли о непрерывном возникновении этой живой силы как необхо димой поддержки движения в природе. С проявлением самоде ятельности и самодвижения элементов вещества нам придется столкнуться в дальнейшем. 358 А. Н. Дадаев 4. ДРУГИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Представление Ньютона об абсолютных пространстве и времени, несмотря на критику (в частности Гегелем), продержалось в физике до середины XIX столетия: оно составляло основу учения об абсолютном движении. С изучением явлений электромагнетизма представление Лейбница об относительных пространст ве и времени оказалось востребованным. Определения Ньютона и Лейбница объективны и поэтому практичны. Но философы той и более поздних эпох выдвигали и другие определения, хотя и не использовавшиеся на практи ке, но позволявшие приблизиться к пониманию природы прост ранства и времени. Великий немецкий мыслитель Иммануил Кант (1724–1804), занимаясь проблемами естественных наук (его пророческая книга под названием «Всеобщая естественная история и теория неба» вышла в свет в 1755 г.), опирался на механистическую филосо фию природы, по Ньютону. Тогда он принимал ньютонианскую концепцию пространства и времени. Но в наступивший позже в его творчестве критический период Кант выводил многие фи лософские понятия из свойств человеческого мышления. С этих позиций Кант рассматривал категории пространства и времени как априорные формы человеческого созерцания. В такой формулировке концепция Канта сближалась с введенным ранее английским философом Беркли (1685–1753) понятием пространства и времени как особенностей восприятия действительности нашим сознанием. Концепции сходятся, хотя в целом философские системы Беркли и Канта в корне разли чаются: Беркли отрицал существование материи, воспринимая всю природу как «набор идей» в сознании человека, Кант при знавал существование вещей вне нас, но определял их как «вещи в себе», недоступные нашему пониманию. И все-таки обе сходя щиеся концепции — Беркли и Канта — субъективны, поскольку они не связывают понятия пространства и времени с объектом, а только с субъектом. Ясно, что те философские системы, которые заранее, a pri ori, без должного исследования выдумывают мир, каким он будто бы должен быть, непригодны для изучения природы, которая наличе Время в философии, физике и в природе ствует и которая повседневно и ежечасно дает о себе знать своим воздействием на наши органы чувств, на наше общее состояние. Недаром субъективистские теории не оказали сколько-нибудь заметного влияния на развитие естествознания, разве только косвенно указывали путь науке, что так мыслить нецелесообразно. Для научного естествознания очевидной была связь понятий пространства и времени с природой, с материей, ибо материя в качестве тел, неживых и живых, существует в пространстве и во времени, и без материи не могло бы возникнуть самих понятий пространства и времени. Это отражено в устойчивых концепциях Ньютона и Лейбница. В середине XIX в. сформировалась марксистская философия, последовательно материалистическая и диалектическая, как она сама себя характеризовала, присвоив себе громкое название диалектический материализм. Этой философии необходимо уделить внимание, поскольку она просуществовала полтораста лет, и на одной шестой части населенной территории земного шара приобрела (точнее, узурпировала) господствующее, государственное положение. Была ли она истинно материалистической и атеистической, без примеси какого-либо идеализма и догматизма, выявила ее судьба, закончившаяся крахом. В марксистской философии пространство и время определяются как формы существования материи. Термин «форма» явно заимствован у Канта, но зависимость категорий пространства и времени от субъекта заменена на приоритет материи. Этим выражена относительность понятий и близость к концепции Лейбница, но Лейбницем даны разные формулировки пространства и времени, что отражает различие их природы. В трактовке диалектического материализма различие не проводится, что не выражает стремления к раскрытию сути этих понятий. Впрочем, приведенная выше формулировка не имела практического применения и не оказала влияния на исследования в данной области. Однако по тому же пути уравнивания категорий пространства и времени пошла и теоретическая физика. Оче видно, что исходный пункт рассуждений был один и тот же. В самом деле, наука, в частности физика, последней трети XIX – начала XX в. опиралась в основном на философию и мето 360 А. Н. Дадаев дологию неокантианства и позитивизма, в котором начала критической философии Канта также занимали немаловажное мес то. Теория познания неокантианства была приближена к требованиям науки сохранением в достаточной мере крити цизма и отказом от «вещи в себе», которая становилась познава емой «абсолютным рассудком» благодаря методам «абсолютной науки». Авторитет неокантианства подкреплялся и тем, что к этой философской школе примыкал крупный ученый Г. Гельмгольц (1821–1894), физик и естествоиспытатель, математически обосновавший закон сохранения энергии, сделавший ряд откры тий в области гидродинамики и газодинамики, он же философ и исследователь явлений в органической жизни, внесший важный вклад в зарождавшуюся тогда отрасль медицины — эксперимен тальную психологию. Позитивизм, обоснованный Огюстом Контом в 30-х годах XIX в., в конце века принял форму махизма — учения австрийского физика и философа Эрнста Маха (1838–1916), усвоившего философские идеи Беркли и Канта. В своей книге «Механика» (переведенной на русский язык [10]) Мах критиковал ньютоновские понятия абсолютных пространства и времени, формули ровки определений массы, силы, инерции, указывая на решаю щую роль систем отсчета в установлении законов механики, что, впрочем, было известно и первооткрывателям этих законов. Так, Галилей, сформулировавший закон падения тел, еще в 1636 г. утверждал, что в инерциальной системе отсчета ника кими механическими опытами нельзя установить, покоится сис тема или движется прямолинейно и равномерно. Это утвержде ние впоследствии приобрело статус принципа относительности Галилея. И. Ньютон сформулировал это положение иначе: все механические процессы совершаются в равномерно и прямоли нейно движущейся системе точно так же, как в системе покоя щейся. Отсюда вытекал критерий истинности физического зако на (точнее, закона механики): закон справедлив, если сохраняет свою математическую форму при переходе от одной системы отсчета к другой, движущейся прямолинейно и равномерно относительно первой (иначе — от одной инерциальной системы к другой). Критерий справедлив только применительно к законам механики — кинематики и динамики. Применение того же критерия к Время в философии, физике и в природе законам немеханического происхождения привело к великой путанице, о чем повествуется далее. 5. АБСОЛЮТНАЯ СКОРОСТЬ В 1860-х годах Джеймс Максвелл сформулировал в интегрально- дифференциальной форме законы магнитоэлектродинамики. Эти законы, проверенные на практике, не удовлетворяли ньютоновскому критерию истинности. Казалось бы, что тут удивительного? Критерий Ньютона установлен применительно к законам механики макроскопических тел, которые при выводе формул движения условно принимаются за материальные точки; формулы же Максвелла описывают поведение энергетического поля, ничем не схожего с комплексом точечных масс. Однако тогда все-таки заговорили о неполноценности концеп ции Ньютона. Еще более «подлили масла в огонь» опыты Майкельсона, цель которых состояла в обнаружении эфира в космическом пространстве. Неоднократно проведенные, при усовершенствовании точного прибора — интерферометра, — опыты неизменно приводили к отрицательному результату: эфира нет. Уничтожающие слова «кризис в физике», как характеризовал положение дел Э. Мах, поныне используются при изложении истории физики, ее состояния в тот период, хотя суть дела заключалась в том, что теоретики и философы не поспевали находить адекватные объяснения бурно совершавшимся открытиям. Пожалуй, точные объяснения не найдены до сих пор. Тем не менее историки науки убежденно доказывают, что разрешить кризис удалось только физику-теоретику Альберту Эйнштейну. А. Эйнштейн (1879–1955) окончил Цюрихский политехникум, высшей математикой занимался вне учебного заведения, когда (с 1902 г.) служил в Патентном бюро в Берне. Его мировоззре ние формировалось под влиянием пантеистической (безоснова тельно называемой материалистической) философии Спинозы, позднее — философии эмпириокритицизма Маха. Знакомство с «Механикой» Маха привело его к исследованию математичес ких законов физики и механики, а также к построению новой механики взамен ньютоновской, которая будто бы терпела крах. 362 А. Н. Дадаев Кроме Эйнштейна истолкованием физических опытов и наблюдений занимались также другие ученые. Так, голландский физик Хендрик Лоренц (1853–1928) предложил в 1904 г. пространственно- временные преобразования, названные его именем, которые оставляют инвариантными уравнения Максвелла при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Чисто формальные преобразования Лоренца заключается в следующем. Если движение системы отсчета (x', y', z') отно сительно «неподвижной» системы (x, y, z) происходит прямоли нейно и равномерно со скоростью v вдоль координатной оси x, то переход от «неподвижной » системы к движущейся осущест вляется по формулам где ; c — скорость света. Важную роль здесь играет величина .. Впоследствии (с «легкой руки» Эйнштейна) ей стали придавать значение коэффици ента «сокращения длины» предметов в направлении их движе ния и существенного «замедления хода часов», движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Сам Лоренц не придавал физического смысла своим преобразованиям, считая истинным временем величину t, а длину — натуральной, не изменяющей ся. Преобразования Лоренца — математическое упражнение в доказательстве возможности построения инерциальной системы отсчета для проверки истинности формул магнитоэлектродинамики, по образцу критерия истинности, предложенного Ньюто ном. Критерий Ньютона — естественный, критерий Лоренца — искусственный, потому что понятие инерции (и инерциальной системы отсчета) связано с законами движения массивных тел, но такое понятие в электродинамике, изучающей движение энер гетических полей, отсутствует. Собранное тело и размазанное поле — разница преогромная! С помощью математики можно построить какую угодно нереальность, если исходить из нереальных предпосылок. Строить нереальную инерциальную систему для поиска истины не было необходимости. Критерием истины, как известно, служит прак тика. Если физический закон, выраженный математически, по зволяет Время в философии, физике и в природе рассчитать ход процесса и предсказать дальнейшее его развитие, то сомневаться в истинности закона нет оснований. Такой критерий применим не только к физическим законам, но и к любым другим — химическим, биологическим, психологи ческим, сформулированным не только в математической форме. Формулы Максвелла появились на основе практики и после их вывода успешно использовались на практике. Это самое естест венное доказательство их справедливости. Не то подсказывала философия эмпириокритицизма. Относясь критически к практике, Эйнштейн воспринял преобразования Лоренца как натуральные, вытекающие из природы вещей. А. Эйнштейн включил эти преобразования в построение механической теории, получившей название специальной теории относительности (СТО). При построении своей теории Эйнштейн ввел два постулата: I. Скорость света в вакууме сохраняет постоянную величину для всех инерциальных систем отсчета. II. Все законы природы одинаковы применительно к инерци- альным системам отсчета. Эти постулаты накладывают серьезные ограничения на выбор методов исследования, чем вызывают вопрос, допустимо ли вообще постулирование в науке. Однако на это мало кто обратил внимание, и теория Эйнштейна вместе с постулатами была принята мировой наукой. Эйнштейновская теория относительности стала без оговорок применяться «во всех случаях жизни». Но оговорки, безусловно, требуются, потому что теория, основанная на пространственно-временных преобразованиях Лоренца и искусственно приспособленная к описанию магнитоэлектродинамических явлений, только для изучения этих явлений и го дится. СТО не является теорией познания вообще. Дело в том, что эйнштейновская теория уводит нас от естественного и освоенного трехмерного пространства евклидовой геометрии в неведомое, нереальное псевдоевклидово пространство, также трехмерное, но с иной геометрией, иными пространственновременными отношениями, искусственно сотворенными. По существу, это творение есть результат внедренных Эйнштейном постулатов. 364 А. Н. Дадаев Своими постулатами А. Эйнштейн вместо ньютоновских понятий абсолютного пространства и абсолютного времени ввел требование признания абсолютной скорости. Это — скорость света как максимальная и предельная во Вселенной. Согласно установлениям, скорость света не может быть превзойдена ни какими материальными процессами и не должна быть превыше на даже при теоретическом изучении процессов. Для сложения скоростей, при участии скорости света, изобретается особое пра вило сложения (математически все возможно). Астрономичес кая аберрация света, которая объяснялась сложением скоростей — скорости света и орбитальной скорости движения Земли, — должна была получить иную трактовку, более запутанную, и фактически никакого объяснения не получила. Астрономы, ко торым приходится учитывать аберрацию при наблюдении поло жений небесных светил, понимают ее по-прежнему, по Брадлею. Математические формулы ньютоновских законов механики были преобразованы, так как значения величин — длины, массы, времени, — основных в любой физической системе единиц, стали зависящими от скорости движущейся материальной систе мы, и соответствующие обозначения величин приобретали слож ные математические формы. Однако формулы, удовлетворяю щие СТО, оказались неуклюжими и ненужными, поскольку при реальных скоростях движения массивных тел, которые намного меньшие скорости света (V << c), формулы механики возвраща ются к обычному виду. Стоило ли «огород городить»? С позиции СТО — стоило. Ведь, согласно релятивистской те ории в движущейся системе отсчета длины сокращаются (в на правлении движения), а время растягивается (см. выше — пре образования Лоренца). Абсурд? Практика установила, а клас сическая наука подтвердила, что твердые и жидкие тела не сжимаемы, газы в свободном состоянии способны неограниченно расширяться, а не сокращаться в объеме. Выходит, релятивист ская теория понимает абсурдность наоборот: абсурдно то, что установлено практикой. Отрицательный результат опытов Майкельсона получил в СТО объяснение в духе этой теории. Отсутствие изменений в интерференционной картине при наложении пучков света, про шедших в направлении движения Земли и в перпендикуляр ном направлении, Время в философии, физике и в природе объясняется сокращением размеров жесткой платформы прибора в соответствии с требованием теории. Во прос о существовании эфира в пространстве остался открытым. А объяснение выглядит проще: опыты не имели дела с эфиром, поскольку свет распространяется во всех направлениях с одина ковой скоростью без участия эфира. Относительные порядки предметов в пространстве и явлений во времени, по Лейбницу, разные, но по Эйнштейну, сливаются в единый порядок — порядок событий. Автор термина «событие» вначале не дал определения этому понятию; впоследствии со бытие определялось как точка в четырехмерном «пространстве-времени». Разумеется, математическое определение «события» не имеет ничего общего с обычным пониманием этого слова как «происшествие, явление, особый факт в личной или обществен ной жизни». Термин «событие» в релятивистской теории связан с поня тием инварианта (неизменной величины) в математике. В де картовых координатах инвариантом является расстояние меж ду двумя точками, которое не изменяется при переходе от од ной координатной системы к другой. Квадрат расстояния вы ражается формулой r2 = (x2 – –x1)2 + (y2–y1)2 + (z2–z2)2, где (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) — точки в трехмерном пространст ве. В лоренцевой инерциальной системе отсчета, движущейся со скоростью v, согласно СТО, инвариантом является интер вал между событиями, квадрат которого имеет вид s2 =(x2 – )2 – – x1)2 +(y2 – у1)2 + (z2 – z1c2(t2 – t1)2. Обозначения аналогич ны предыдущим, причем t1 и t2 относятся к соответствующим точкам (1) и (2). Смысл интервала как инварианта заключается в том, что сокращающееся при движении расстояние между точ ками как бы компенсируется растяжением времени, которое при умножении на c — скорость света приобретает размерность дли ны. Термин «интервал » становится более значимым, чем терми ны «пространство» и «время», которые рассматриваются только в союзе между ними. Показательно, что теорию относительности Эйнштейна не признали ее вдохновители — ни Э. Мах, ни Х. Лоренц — воз можно, вследствие выдвижения постулатов, предварявших раз работку теории. Постулаты с самого начала выражали расхож дение теории с действительностью, предваряя нереальность вы водов теории. Отсюда парадоксы по Эйнштейну: сокращение размеров предметов вплоть до их исчезновения, замедление вре мени до остановки хода 366 А. Н. Дадаев часов, возрастание массы до бесконеч ности с приближением скорости материального тела к предель ной. Его постулаты не удовлетворяют требованиям, предъявля емым к подобным утверждениям. Они далеко не самоочевидны и не бесспорны, они лишь догматичны и претенциозны. Пре дельность скорости света подсказана формой преобразований Лоренца, которым их автор не придавал физического смысла. Придавать им значение универсального постулата не было ос нований. Достаточно было одного примера, не охватываемого постулатом, и вся теория рушилась. А такой пример имелся: это — астрономическая аберрация света, которую эйнштейнов ская теория игнорировала. Преобразования Лоренца, а с ними и теория Эйнштейна пригодились для изучения и использования на практике явлений электромагнетизма, и в этом достигнуты немаловажные успехи. Однако использованием методов теории относительности объяс няют и достижения других наук, таких как квантовая механика и ядерная физика. Это уж слишком: всякой науке свойственна своя особая методика. 6. ИСКУССТВЕННЫЙ СОЮЗ После установления понятия четырехмерного «интервала между событиями» и появления термина «событие» изобрете ние четырехмерного «пространства-времени» напрашивалось са мо собой. Предложение о внедрении в науку новой методоло гии, связанной с изобретенным пространством-временем, сделал Герман Минковский (1864–1909), немецкий математик, учитель А. Эйнштейна. Доклад Минковского, опубликованный в 1909 г., прозвучал 21 сентября 1908 г. в Кельне на очередном собра нии Общества естествоиспытателей. Весь доклад с предложе нием Минковского характеризует очень выразительная фраза в коротком вступлении, приводимая здесь [11]: «Von Stund an sollen Raum fur sich und Zeit fur sich vollig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbstandigkeit bewahren». (Отныне пространство само посебе и время само посебе дол жны полностью погрузиться в тень, и только искусственный союз обоих должен сохранить самостоятельность). Время в философии, физике и в природе В моем переводе на русский язык два слова выделены курсивом не без участия автора доклада: весь текст доклада изложен (и опубликован) на немецком языке, и лишь два слова Art Uni on — английские, выделенные сменой языка. Что хотел сказать этими словами автор? Подчеркнуть слово «союз» или замаски ровать эпитет «искусственный»? Во всяком случае, Минковский сознавал, что предлагаемое им слияние категорий пространства и времени противоестественно, и модель «пространство-время» нереальна: она может иметь значение как методическое пособие, не более. Четырехмерное пространство Минковского образуется путем присоединения к пространственным координатам x, y, z в обозначении x1, x2, x3 временной координаты t в форме x4 = –ict, где c — скорость света, . Такая форма вре менной координаты выбрана с единственной целью — придать симметричный вид инварианту, представляющему собой интер вал между событиями, или просто интервал; при этом квадрат интервала приобретает вид s2 = x2 + x2 + x2 + x2 1 2 3 4 обозначения понятны из предыдущего. В этой математической модели скорость света по-прежнему представляется как предельная, а преобразования Лоренца представляют собой частный случай поворота координат. Несмотря на искусственность модели «пространство-время», Минковский дал ей интригующее название Мир (Die Welt), а «мировая точка» приобрела название «событие». След движения мировой точки, изображающий «развитие событий», называется мировой лини ей. Так, известный физик Георгий (Джорж) Гамов, автор теории Большого взрыва, назвал свою автобиографию — «Моя мировая линия» [12]. А. Эйнштейн закрепил все предложения Минковского, использовав четырехмерное пространство-время для построения общей теории относительности (ОТО). Реальный мир, по Эйнштей ну, представлен не материей, а событиями. Многие физики и математики считают событие единственной реальностью, все остальное эфемерно, поскольку зависит от отношения скорос ти движущейся системы v к скорости света c и с приближением к абсолютной скорости время останавливается, длины сокраща ются до нуля, масса вещества превращается в энергию. Просто фантастика! Недаром 368 А. Н. Дадаев на основе этих представлений написано множество литературных произведений о фантастических пу тешествиях к другим звездным мирам, вплоть до туманности Андромеды. Недаром появилось бесчисленное множество сооб щений о таинственных «летающих тарелках », на которых будто бы инопланетяне прилетают на нашу Землю. Изложение основ ОТО увело бы нас от темы статьи. Теории относительности, частной и общей, посвящены солидные монографии крупнейших ученых, обширные статьи в энциклопедиях, отдельные главы в учебниках физики и популярные издания. Почти все официальные издания прославляют теорию, некото рые критикуют слегка. Здесь, однако, необходимо рассмотреть последствия включения времени в состав «строительных лесов» для построения ОТО. С позиции СТО, Эйнштейн построил инерциальную систему отсчета, применимую только к равномерному и прямолинейному движению, какого в природе не существует. Тела во Вселенной движутся по разнообразным траекториям под влиянием взаимодействующих гравитационных полей, создаваемых самими движущимися телами, их системами и скоплениями. При этом законы физики, установленные на Земле, соблюдаются и в Кос мосе, насколько это доказывают астрономические и астрофизи ческие наблюдения. Приступая к разработке ОТО, Эйнштейн имел целью постро ить неинерциальную систему отсчета, пригодную для формули рования физических законов при любых видах движения (рав номерное, ускоренное, вращательное). Очевидно, что для это го необходимо подключить к системе, наряду с включенными инерциальными и электромагнитными силами, гравитационные силы. Сила гравитации определяется законом тяготения Ньютона , где m1 и m2 — массы гравитирующих тел; r — расстоя ние между телами; G — гравитационная постоянная, ве личина которой зависит от выбора системы единиц. Сила, из меняющая инерцию — направление и скорость движения тела с массой m, — выражается вторым законом механики Ньютона f = ma, где a — ускорение, приобретаемое телом под действием силы. Время в философии, физике и в природе Спрашивается, идентичны ли массы, входящие в закон тяготения, и в закон, отражающий изменение движения? Ньютон не задавался таким вопросом, вероятно, полагая, что при надле жащем выборе единиц измерения эти массы могут быть просто равны. Для Эйнштейна вопрос равенства указанных масс имел принципиальное значение, и он ввел как постулат равенство инертной и гравитационной масс. На основе этого постулата Эйнштейн сформулировал прин цип эквивалентности, заключающийся в том, что гравитаци онное поле и поле ускорений, создающее равноускоренное дви жение, эквивалентны. Важный для ОТО принцип подкреплялся мысленным опытом, приводимым в серьезных пособиях, где из лагаются основы теории относительности [13]. Предложенный Эйнштейном опыт состоит в наблюдении за свободным падени ем массивного шарика при изменяющихся условиях в полностью изолированной комнате. Вначале комната стоит на земле непо движно. Освобожденный от опоры шарик падает вертикально на пол под действием притяжения к Земле, брошенный в гори зонтальном направлении шарик падает по кривой линии (по па раболе). Затем тяготение предполагается исключенным внутри комнаты (гравитационное поле отсутствует), при этом комната поднимается вверх посредством устройства, наподобие лифтово го, с ускорением g (ускорение тел при свободном падении). На блюдатель, находящийся внутри комнаты — якобы — отмечает, что явления «падения» шарика при его освобождении или при бросании параллельно полу протекают совершенно одинаково, как и при гравитации (слова «якобы» в приводимом описании нет). Наблюдателю же, находящемуся снаружи, будет казаться, что освобожденный от опоры шарик остается неподвижным, а бросаемый параллельно полу движется прямолинейно и равно мерно. Так в описании. Из «опыта» делается неверное заключение, что ускорение вызывает тот же результат, что и тяготение. Неверное, прежде все го, потому, что «опыт» некстати задуман и неправильно описан. Гравитацию невозможно устранить никакими средствами, она присутствует всегда и везде, поскольку от гравитации нет эк ранов. Но если от нее все-таки можно было бы «мысленно» от городиться с помощью изолированной комнаты (где сводится к нулю гравитаци 370 А. Н. Дадаев онный потенциал), то и при ускоренном подъ еме комнаты вверх наблюдателю внутри нее поведение шари ка представилось бы таким, каким, по описанию, видит «опыт» внешний наблюдатель: оставленный без опоры и не испытыва ющий толчков шарик пребывал бы в неподвижном состоянии, от толчка шарик двигался бы прямолинейно и равномерно до столкновения со стенкой комнаты, отражение от которой изме нит его направление, но сохранит равномерность и прямолиней ность движения. Ускоренный подъем комнаты не имеет значе ния: внутри нее нет тяготения — нет и ускорения, потому что ускорение определяется силой, противоположно направленной и равной силе тяготения, согласно третьему закону динамики Ньютона. Надуманный опыт нынче можно заменить вполне осуществимым. Речь идет об орбитальных полетах космонавтов в пол ностью замкнутых кораблях. На вопрос, почему в космическом корабле наступает невесомость, обычно отвечают: потому что сила притяжения к Земле уравновешивается центробежной си лой орбитального движения, и тяготение как бы выключает ся. Но откуда появляется центробежная сила? Принцип отно сительности, как его понимали до Эйнштейна, дает объяснение: эта сила возникает как результат притяжения всех внешних кос мических масс, действующих на Землю. Находясь в замкнутом космическом корабле сравнительно малого объема, изолирован ном вовсе не от гравитационных сил, космонавты оказываются в зоне малой, практически нулевой, разности гравитационного потенциала. Аналогично можно спросить, почему птичка спо койно садится на голый провод высоковольтной линии, и элек трический ток не убивает ее? Ответ прост: разность потенциала между ее лапками очень мала, практически равна нулю. Следует заметить, что гравитационные силы превалируют над инерционными. Движение по инерции — это не только равномерное и прямолинейное движение; это движение тела, обладающего массой, под воздействием гравитационных полей. Гравитационные силы вызывают появление инерционных сил, но не наоборот. Значит, гравитационное поле не эквивалентно полю ускорений. Такой вывод можно было сделать и в XIX столетии на основе «примитивного» принципа относительности Галилея, ибо уже тогда было известно, что гравитационное поле действу ет всю Время в философии, физике и в природе ду и отовсюду и что к нему имеет отношение появление инерционных сил. Как раз тогда критиковалось доказательст во Ньютоном абсолютности вращательного движения на основе опыта вращения ведра с водой, которая приобретает чашеобраз ную форму вопреки земному притяжению; с позиций принципа относительности, чашеобразная форма воды объясняется про явлением гравитационных сил, действующих отовсюду. Вот что значит гравитация. Далее. Гравитационное поле занимает все пространство, обозреваемое астрономическими и радиоастрономическими средствами наблюдений. Оно связывает воедино гигантскую матери альную систему, называемую Метагалактикой и отождествля емую со Вселенной, поскольку другой вселенной мы не знаем. Оно действует непрестанно от «сотворения мира». Изменения в нем происходят, прежде всего, потому, что создающие поле массивные тела безостановочно движутся, изменяя собственное положение в пространстве, а вместе с тем и конфигурацию поля. Изменения должны распространяться мгновенно и повсеместно, иначе вся связываемая полем материальная система утрачивает единение. А. Эйнштейн отменил мгновенность взаимодействия, и мы увидим, что из этого получилось. Сознавая, что гравитационные взаимодействия должны распространяться мгновенно, Эйнштейн все-таки решил применить постулат фундаментальной скорости (скорость света как пре дельная во Вселенной) к распространению гравитации. С этой целью он использовал не обоснованный до конца принцип эк вивалентности и заменил силу тяготения действием ускорения. Но, как показывают опыты, мысленный и реальный (см. вы ше), ускорение подменяет условно силу тяготения только ло кально и приближенно. К этому можно легко прийти и путем рассуждения. В самом деле, если в данном объеме пространства ускорение приравнивается к тяготению, то в соседних объемах потенциалы тяготения уже иные. Следовательно, при переходе от данного объема к соседним значение ускорения тоже необ ходимо изменить и снова уравнять. Этого Эйнштейн достигал путем изменения метрики пространства, т. е. путем введения кривизны пространства, определяемой метрическим тензором. По существу истинную искривленность гравитационных полей Эйнштейн заменял теоретической кривиз 372 А. Н. Дадаев ной пространства. При этом он и его последователи торжественно объявили, что с по мощью ОТО выявлена природа тяготения, которая заключается в кривизне пространства. Можно ли говорить о кривизне пространства, если любые астрономические наблюдения свидетельствуют о прямолинейнос ти распространения световых лучей и интерпретация наблю дений успешно выполняется на основе евклидовой геометрии? [14]. Тут уместно категорическое возражение: вопрос неправо мочен, потому что математическое обоснование ОТО, или те ории тяготения Эйнш тейна, сделано на основе четырехмерно го пространствавремени, и кривизна, объясняющая тяготение, относится к пространству-времени. Но что представляет собой четырехмерное пространство теории относительности? Посмот рим. 7. КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ При изучении ОТО из-за обилия необоснованных постулатов и принципов вопросы возникают на каждом шагу. Сила подме няется ускорением, вещество (масса) выступает не непосредст венно, а косвенно в форме тензора энергии-импульса, посредст вом которого концентрированные массы Вселенной в виде звезд, звездных скоплений и галактик размазываются в «мировом про странстве» как непрерывная энергетическая среда. Возможно, в четырехмерном пространстве нет места сконцентрированным массам, но чем это доказано? Математическими абстрактными понятиями? Однако имеют ли математические образы физичес кий смысл? Имеют ли они значение реального? Ответов на эти вопросы «теория тяготения » Эйнштейна не предъявляет. Математически простая форма закона тяготения Ньютона, где физический смысл каждой входящей в формулу величи ны выступает наглядно, подменена уравнением Эйнштейна, в котором выступает нагромождение тензоров и четырехмерных векторов (см., например, [15. Т. 5. С. 218]). При решении уравне ния на практике требуется введение различных дополнительных условий, какие не соответствуют действительности, например, однородное и изотропное распределение вещества в пространст ве и, собственно говоря, не вещества, а энергетической смеси, как указано выше. Время в философии, физике и в природе И снова возникает вопрос, ради чего нуж но было огород городить? Чтобы доказать справедливость но вой формулы или уравнения в любой неинерциальной системе координат? Доказательство явно не состоялось. Сам Эйнштейн в том сомневался, вводя в свое уравнение поправки, которые усиливали сомнение в справедливости теории. В частности, име ется в виду добавление к уравнению «космологического члена» (см., например, [16. Т. 2. С. 492]). Апологеты Эйнштейна провозглашают, что «ОТО блестяще оправдала себя», объяснив ряд явлений, наблюдаемых в приро де, которые не могла объяснить классическая теория, а именно: 1) отклонение луча света звезд при прохождении вблизи Солнца; 2) движение перигелия орбиты Меркурия; 3) смещение спектральных линий в красную сторону в спек трах далеких галактик (красное смещение). Рассмотрим эти явления и попытаемся выявить, почему их не могла объяснить классическая теория. Отклонение луча света звезд, проектирующихся на небесную сферу вблизи края Солнца в моменты солнечных затмений, предсказывала и классическая теория тяготения (поскольку фотоны обладают кинетической массой), но наблюдаемое отклонение оказалось вдвое больше, чем предсказанное. Это наблюдаемое отклонение и объяснила теория Эйнштейна. Объяснение ока залось успешным потому, что в уравнение Эйнштейна наряду с гравитационным полем включено действие электромагнитно го поля. Оно вблизи Солнца весьма велико благодаря сильным магнитным полям солнечных пятен и мощным потокам элек трически зараженных частиц. Отклонение луча света в элек тромагнитном поле Солнца можно вычислить с помощью клас сических формул Максвелла, что до сих пор не сделано. По ве личине наблюдаемого отклонения, вероятно, разного в разные годы наблюдений (что пока не выяснено), можно оценить ин тенсивность электромагнитного поля вблизи Солнца, которая может оказаться зависимой от фазы солнечной активности (хо тя неизвестно, будет ли достаточной точность наблюдений для выяснения фазовых различий этого самого по себе малого эф фекта). Движение перигелия орбиты Меркурия, точнее, завышенная величина этого движения по сравнению с предвычислениями, со 374 А. Н. Дадаев гласно классической теории объясняется аналогичным обра зом, т. е. включением в рассмотрение действия электромагнит ного поля. Это доказывает, что электромагнитное поле, созда ваемое потоками заряженных частиц, действенно на расстоянии орбиты Меркурия. Кроме того, это указывает на то, что плане та Меркурий должна обладать собственным магнитным полем, наподобие магнитного поля Земли. Но Меркурий на самом деле обладает магнитным полем, как доказали наблюдения посредст вом АМС «Маринер- 10» в 1974–75 годах. Остановимся подробнее на проблеме «красного смещения». А. Эйнштейн попытался решить свое уравнение тяготения в применении к устройству Вселенной. Чтобы получить карти ну стационарной Вселенной при наличии в ней масс вещества, Эйнштейну (очевидно, ранее убежденному, что Вселенная ста ционарна) пришлось добавить к уравнению «космологический член» ., значение которого не вполне понятно (при . > 0 проис ходит отталкивание, при . < 0 — дополнительное притяжение). При . > 0 Эйнштейн получил картину цилиндрической Все ленной конечной протяженности с конечной величиной содер жащихся в ней масс и ограниченным радиусом, пропорциональ ным массе всех тел Вселенной. Важно было то, что обобщенное уравнение Эйнштейна с космологическим членом не допускает решения при отсутствии масс. Однако голландский астроном В. де Ситтер в том же 1917 г. нашел решение обобщенного урав нения Эйнштейна для пустой Вселенной, выталкивающей лю бые массы [17]. Тем самым было показано, что уравнения Эйн штейна не удовлетворяют свойствам тяготения реальной Все ленной. В 1922–1924 гг. советский ученый А. А. Фридман нашел три решения уравнений Эйнштейна, которые показывали, что эйнштейновская вселенная нестационарна, она либо расширяет ся, либо сжимается, либо пульсирует (от расширения переходит к сжатию, затем снова к расширению). Эйнштейн сначала рез ко отрицательно отозвался по поводу решений Фридмана, затем согласился с возможностью их допущения. Одно из решений Фридмана — расширяющаяся вселенная — получило признание после открытия Э. Хабблом в 1929 г. зависимости «красного смещения» от расстояния до галактик. Закон, выражающий увеличение смещения в красную сторону линий Время в философии, физике и в природе спектров галактик с увеличением расстояния до них, Э. Хаббл установил путем сопоставления собственных наблюде ний, позволявших оценивать расстояния до галактик, со спек тральными наблюдениями В. М. Слайфера, который обнаружил в их спектрах значительные «красные смещения» и интерпрети ровал свои наблюдения на основе эффекта Доплера как уда ление галактик от наблюдателя. Используя эту интерпретацию, бельгийский теоретик — аббат Жорж Леметр — разработал тео рию рождения вселенной от первобытного атома — «атома-отца» [18]. Теория Расширяющейся вселенной в дальнейшем получила развитие как теория возникновения вселенной из сингулярного состояния — из точки исчезающее малых размеров с бесконеч ной плотностью вещества (см., например, [19]). Такова теория. Можно ли трактовать наблюдаемое красное смещение как свидетельство расширения Вселенной? Уравнение тяготения Эйнштейна выводится для четырехмерного пространства-вре мени, решение уравнения годится для того же пространства. Между тем красное смещение, интерпретируемое как «разбегание галактик», наблюдается в трехмерном пространстве. Воз можно ли эти наблюдения рассматривать как подтверждение ре шения, полученного в ином математическом пространстве? По смотрим, какая связь может существовать между евклидовым реальным пространством и римановым четырехмерным матема тическим пространством-временем. Кажется, связь между ними еще никем не устанавливалась. Намек на некоторую связь дал Ж. Леметр. Он писал (воспроизвожу по памяти): не следует думать, что разбегание га лактик происходит только от нас как от какого-то греховного места; оно будет происходить при наблюдении из любой точки пространства, потому что таково свойство пространства. Иначе говоря, расходятся не галактики, а само пространство с находя щимися в нем объектами. В самом деле, представим себе сферу — резиновый мяч — с очень толстой наружной оболочкой, который в разрезе плоскостью, проходящей через центр сферы будет выглядеть как кольцо. Теперь представим, что сфера расширяется в радиаль ных направлениях, причем не как-нибудь, а со скоростью све та. Расширяется и оболочка, которая представляется как трех мерная поверхность 376 А. Н. Дадаев четырехмерной сферы. Сфера и ее оболоч ка, кажущиеся трехмерными, стали четырехмерными вследст вие расширения придаваемого четвертой координатой — вре менем. Оболочка — это наше трехмерное пространство, но оно уже не евклидово, а риманово, потому что обладает кривизной. Оно расширяется, и расширение будет наблюдаться одинаково из любой точки этого сконструированного пространства. Но рас ширение в любом направлении должно быть сопоставимо со ско ростью света, что не согласуется с законом разбегания галактик, установленным Э. Хабблом. По Хабблу, скорость разбегания со ставляет 500 км/с на 1 мегапарсек; по современным данным, эта скорость в 10 раз меньше, а именно, 55 км/с на 1 Мпк. Это значит, что расширение будет достигать скорости света на рас стоянии 6000 Мпк (от места наблюдения), т. е. за пределами на блюдаемой Метагалактики. Значит, красному смещению следует искать другое объяснение. При доплеровском трактовании предполагается, что фотоны, путешествующие в бескрайных просторах Вселенной, име ют бесконечную продолжительность жизни и не встречаются с веществом на всем пути до земного наблюдателя. Это невоз можно хотя бы потому, что перед тем как попасть в телескоп и спектрограф (или на фотопластинку) наблюдателя, фотон дол жен пройти через атмосферу Земли, представляющую собой ве щественную среду, весьма плотную по сравнению с плотностью вещества свободного космического пространства. При встрече с атомами или молекулами вещества фотоны перерождаются. Фотон взаимодействует с электронной оболочкой атома или с его ядром, при этом он поглощается, переводя атом на более высокий энергетический уровень, но атом тут же возвращается к прежнему состоянию, излучая фотон. При излучении фотон может сохранить прежнюю частоту, но чаще происходит дробле ние фотона на два-три с меньшими частотами, или с большими длинами волн, что соответствует покраснению света. В 1929 г. академик А. А. Белопольский (1854–1934), тогда крупнейший специалист в области спектроскопии звезд и Солн ца, в 1900 г. экспериментально доказавший применимость прин ципа Доплера к оптическим явлениям, выдвинул объяснение красного смещения как старение кванта света (фотона) [20]. Физики не Время в философии, физике и в природе приняли этого объяснения, доказывая, что фотон не стареет и что при описанном выше перерождении фотонов фор мы далеких галактик, которые выглядят (на фотографиях) как заостренные зерна хлебных злаков, будут казаться размытыми. Так ли это? Летящий со скоростью света фотон, сталкиваясь с атомом (скажем, водорода, как наиболее распространенного элемента в природе), придает атому практически ту же скорость, не изме няя ее направления. Взаимодействие фотона с атомом занима ет ничтожные доли секунды, и переизлученный фотон полетит в прежнем направлении, потому что нет причин к изменению направления неистовой скорости полета. Другими словами, ин дикатриса рассеяния изображается остронаправленной иглой. Переизлучение же, как правило, означает покраснение. Ведь на блюдаемые с Земли небесные светила обнаруживают покрасне ние, заметное даже невооруженным глазом, когда светило на ходится на горизонте, по сравнению с его видом в зените. За метно и «размывание изображения», особенно Солнца и Луны, диски которых кажутся увеличенными в размерах (и не только «кажутся», а фактически увеличиваются) при наблюдении их на горизонте, когда лучи от светила проходят втрое-вчетверо большую толщу атмосферы, чем при наблюдении его в зените. Наряду с расползанием изображения в целом происходит замы вание деталей на диске светила. При этом следует иметь в виду несчетно громадное число переизлучений, которое испытывают фотоны при очень малой потере скорости. Сильное рассеяние света (и утолщение индикатрисы рассеяния) происходит на пы левых частицах, на аэрозолях, но аэрозоли в миллиарды раз массивнее, чем молекулы. Рассеяние на таких частицах приводит к полному размыванию деталей и всего изображения свети ла. Остается лишь светлое расплывшееся пятно. Сам факт возрастания «красного смещения» с увеличением расстояния до галактик, в соответствии с законом Хаббла, доказывает, что покраснение света происходит не в атмосфере Зем ли, а в межгалактическом пространстве, где фотоны сталкива ются с вольно мигрирующими атомами и молекулами, и чем более долгий путь проделывают они, тем больше происходит столкновений и тем больше становится покраснение фотонов. Это также доказывает, что плотность вещества в межзвездном и межгалактическом про 378 А. Н. Дадаев странствах не ничтожно мала, как это допускается современной космологией (< 10–29 г/см3). Вернемся к теме. Ранее было дано геометрическое представление четырехмерного алгебраического пространства Минковского. Из этого представления видно, что если пространство и время можно считать формами существования материи, то эти формы неравноценны: пространство — пассивная форма, вре мя — активная. А вернее, время — вообще не форма, но дейст венное начало — фактор, способный вызывать действие. К чему мы и подошли. 8. ВСЕЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ Английский космолог Джеральд Уитроу (1912–2000), много лет занимавшийся проблемой времени и издавший книгу «Естественная философия времени», представляющую собой неболь шую энциклопедию по проблеме, писал: «С практической точки зрения, различие в определениях времени Ньютоном и Лейбни цем состоит в том, что, по Ньютону, Вселенная имеет часы, а по Лейбницу, Вселенная есть часы» (цитируется в сокращении [21. С. 59]). Иначе говоря, Вселенная указывает универсальное время, и оно снимает противоречие между абсолютным и отно сительным временем. Дж. Уитроу не нашел, какие явления или процессы определяют универсальное время. Постараемся найти такое время, называя его вселенским временем, что вполне со ответствует английскому термину Universal Time и отличает от того же английского термина Всемирного времени, используе мого в практике служб времени и составления астрономических еженедельников. Итак, пространство и время — формы неравноценные. Вооб ще термин «форма» подходит лишь к ограничению протяжен ности тел или сред (в частности, если речь идет также о фи зических полях). Но в понятие «время» вносится представление длительности существования или действия. Время неразрывно связано с действием и движением. Связь времени с движением установлена в далекой древности; выражение «время — мера движения» принадлежит Аристотелю (III в. до н.э.). Но время измеряет не только перемещение тел в пространстве, оно определяет также любые изменения внутри тел. Если Время в философии, физике и в природе бы изменения в теле можно было свести к перемещениям составляющих материальные тела молекул и атомов, включая перемещения внутри атомных ядер, то определение времени как меры движения целесообразно было бы принять. Однако невоз можно свести к механическому движению все изменения, осо бенно явления, связанные с человеческой психикой. Но, учитывая неразрывную связь движения со временем, мы можем определить время как причину движения. Вместе с тем мы можем определить время и как причину всякого изменения. Несоответствия в обоих определениях нет: одно другому не про тиворечит. Обобщая оба определения, можно сформулировать: время есть причина существования материи. Не форма, а при чина. Расшифровывая новую формулировку, можно сказать: время есть стимул, толчок к движению, побуждение к изменению. Материя не существует без движения, без изменений (популярное выражение: «Жизнь — это движение»), поэтому время неотдели мо от материи. В этом заключаются и относительность, и абсо лютность времени. В этом заложено также материалистическое понимание атрибута времени. Отдавая дань другим взглядам, можно сказать: время — это душа материи, живой и неживой. Здесь можно подозревать мистику, но мистика таится в самой природе: еще много загадочно го даже в том, что, казалось бы, давно раскрыто и объяснено, тем более в том, что не получило объяснения. Пример — тяго тение. Это глубочайшая тайна природы. Одно следует сказать вполне определенно: тяготение — свойство материи (вещест ва). Но никак не свойство пространства, умышленно исковер канного кривизной. Время тоже свойство вещества (материи). Это физическое определение, предыдущее определение — философское, но и оно имеет значение как реальное, не отвлеченное понятие. Будучи свойством вещества, время связано с глубокими его недрами, с составляющими их элементарными частицами, ко торые беспрестанно движутся, взаимодействуют, изменяются. Рассмотрим подробнее, какая роль принадлежит времени в этом безостановочном круговороте. К 80-м годам прошлого столетия было открыто свыше 200 элементарных частиц разного вида, сейчас их число, возможно, пре 380 А. Н. Дадаев восходит 300. Конечно, не все открытия оказываются достоверными, тем более что такие открытия происходят в резуль тате грубого эксперимента путем бомбардировки одних частиц другими. Известно, что всякий эксперимент влияет на исследу емый объект или процесс и искажает ожидаемый результат. Мы будем, однако, пользоваться достоверными данными, получен ными многократно. Почти все элементарные частицы неустойчивы, продолжительность их жизни измеряется миллионными, миллиардными и еще более ничтожными долями секунды до 10–24 с. Частицы называются «относительно устойчивыми», если продолжитель ность их жизни составляет миллионные доли секунды (10–6–10–8 с), такие частицы принимают участие в слабых и элек тромагнитных взаимодействиях, крайней неустойчивостью ха рактеризуются те из них, которые участвуют в сильных взаи модействиях под влиянием ядерных сил. Четыре сорта частиц обладают исключительно долгой продолжительностью жизни: протоны, электроны, фотоны и нейтрино. Теоретически продол жительность жизни протона оценивается в 40 млрд лет. Частицы взаимодействуют не беспорядочно, а в соответствии с законами превращения и сохранения, называемыми в микро мире правилами отбора. При изучении роли времени в микромире интерес представ ляют виртуальные частицы, неустойчивые, крайне мало жи вущие. Вполне четкое определение этих частиц дано в слова ре, приложенном к русскому переводу популярной книги Сти вена Хокинга, посвященной современным физическим воззре ниям [22]. Виртуальными называются частицы, которые невоз можно зарегистрировать непосредственно, но существование ко торых подтверждается эффектами, поддающимися измерению. Виртуальные легкие частицы участвуют во взаимодействиях тя желых частиц, ими обмениваются взаимодействующие части цы. Так, например, при взаимодействии протона с нейтроном (внутри атомного ядра) частицы обмениваются виртуальным .-мезоном, переносящим заряд от протона к нейтрону. Подоб ный обмен происходит настолько быстро, что обменная частица не наблюдается, однако ее приходится предполагать участвую щей во взаимодействии. Не все виртуальные частицы ненаблюдаемы, поскольку к виртуальным состояниям относят некото рые сравнительно устойчивые состояния. Время в философии, физике и в природе Протоны и нейтроны составляют ядра всех химических элементов (и их изотопов). Так, протон представляет собой ядро атома водорода. Ядро дейтерия (изотоп водорода) представле но парой протон–нейтрон; ядро трития (другой изотоп водоро да) состоит из протона и двух нейтронов. Ядро гелия содержит два протона и два нейтрона, и т. д. Протоны и нейтроны (общее название нуклоны), находясь в ядрах, жестко связаны ядерны ми силами, определяющими сильные взаимодействия, носителя ми которых являются .-мезоны, или пионы. Пионы окружают каждый нуклон в виде облака, или «шубы», соединяясь в одно целое с окруженным нуклоном и сцепляя нуклоны между собой. Сцеплению нуклонов содействует также беспрерывный обмен мезонами, переносящими электрический положительный заряд от протона к нейтрону и обратно, так что составляющие ядро частицы — нуклоны — равноправны и равнозначимы (нейтрон как совершенно нейтральная частица может войти в ядро, об разуя изотоп, и выйти из него). Мезоны, в частности .-мезоны, могут существовать отдель но, вне атомных ядер. Так, .-мезоны были открыты в 1936 г. при регистрации космических лучей с помощью пузырьковых камер, причем было установлено, что их потоки составляют по токи вторичных космических лучей. Потоки .-мезонов обнару жены также в лабораторных условиях при бомбардировке ато мов дейтерия заряженными частицами высоких энергий, разго няемых мощными ускорителями. Это подтвердило гипотезу об окружении нуклонов в ядре атома .-мезонами. Однако пионы в ядрах атомов рассматриваются как виртуальные частицы: они обладают крайне малой продолжитель ностью жизни, поскольку участвуют в сильных взаимодейст виях. Собственно говоря, они не просто участники: .-мезоны (пионы) являются носителями силового ядерного поля. Но так как частицыносители выдерживают свою роль крайне непро должительно (менее 10–10 с), силовое поле должно беспрерыв но обновляться путем смены носителей: отработавшие свой срок мезоны должны быть заменены новыми. Как появляются .-мезоны, играющие особо важную роль в поддержании ядерных сил? Поскольку нуклон и окружаю щие его мезоны составляют единое целое, не возникает сомнений в том, что мезоны порождаются нуклонами. Но какая сила вы талкивает мезон 382 А. Н. Дадаев в окружение нуклона? Можно было бы пола гать, что само силовое поле, окружающее нуклон, вытягивает из него мезоны. Но силовое поле есть следствие мезонного окру жения, а следствие не может быть своей причиной, оно идет за причиной, а не предшествует ей. Здесь мы сталкиваемся с такой же проблемой, с какой когда-то встретился Лейбниц при построении своей теории монад. Это учение возникло в период его работы над созданием дифферен циального и интегрального исчисления. По Лейбницу, материя не может быть первоосновой мира, потому что она протяжен на и косна (инертна), первоэлементом не может быть ни физи ческая точка, поскольку она делима, ни математическая точка, поскольку она — хотя и неделима — выражает свойства прост ранства. Единица бытия — монада. В математике понятию мо нады соответствует единица как число, основа исчисления, и дифференциал, в физике — сила с ее механическим законом действия. Введя понятие «живая сила» (так обозначается ки нетическая энергия в механике), Лейбниц считал, что все тела в природе обладают собственной силой, внутренней способностью действовать. Это связывалось с общим свойством монад как духовных сил, саморазвивающихся благодаря самосознанию и тем самым являющихся самодеятельными причинами, приводя щими все материальные тела в состояние движения, активного стремления [23. Т. 3. С. 163]. Идеалистическая подоплека учения о монадах очевидна, несмотря на это философ-материалист В. И. Ульянов-Ленин отме чал, что Лейбниц «через теологию подходил к принципу нераз рывной (и универсальной, абсолютной) связи материи и движе ния» (Соч. Т. 38. С. 377). Идею Лейбница о самосознании исполь зовал Гегель в своем диалектическом учении о саморазвитии абсолютного духа. Критикуя философию Гегеля, марксистская философия, однако, признает самодвижение как процесс сня тия внутренних противоречий материальной системы [24. Т. 4. С. 550]. Современная физика предполагает найти решение про блемы саморазвития в форме взаимодействия физической сис темы как частного со всей Вселенной как целого [25. С. 230]. К чему ведут эти рассуждения? На вопрос, по какой причине мезоны выступают из нуклонов, можно ответить: мезоны как носители ядерного силового поля выступают из нуклонов са модеятельно. Время в философии, физике и в природе Это «самодеятельное обслуживание» нуклонов не вполне понятно. Завесу таинственности можно приподнять, ес ли допустить возникновение мгновенной силы, выталкивающей энергетический квант (мезон) из энергетической массы нуклона. Выталкивание — это действие. Математическое действие выражается как произведение кванта энергии на квант времени: .E.t. Это квант действия, но в нем энергия и время, обо значенные символически, на самом деле не туманные симво лы, а нечто определенное. Квант энергии, понятно, выделился из реальной массы нуклона. Но откуда появился квант време ни? Следует предположить, что он родился при возникновении «самодеятельной силы». Это не придуманный, а фактический квант времени — хронон. Далее, как только квант времени .t совершил действие — выталкивание, он исчезает, а квант энер гии .Е включается в состав силового поля. Понятие «действие» как произведение работы (или энергии) на время известно в физике давно, с установления законов ме ханики. Понятие «квант действия» ввел в употребление Макс Планк в 1900 г. Оно оказалось настолько важным для физи ки, что сразу же стало понятием универсальным, а постоян ная Планка h, имеющая размерность действия, вошла в число фундаментальных физических постоянных, таких как скорость света, гравитационная постоянная и другие. Однако входящему в квант действия сомножителю в виде кванта времени не при давалось физического смысла; действие как бы заключалось в энергетическом сомножителе. Присутствующее в произведении .E.t элементарное время .t должно иметь ничтожную продолжительность порядка 10–23 с, характерную для времени жизни частиц, возникающих при сильных взаимодействиях (любопытно, что оценка предпо лагаемой длительности хронона и границы измерения интерва лов времени в обеих задачах приводит к значению 10–24 с, [26. С. 201, 304]). Остающаяся энергетическая частица .Е характе ризуется массой .-мезона 135 МэВ, нулевым спином, нулевым электрическим зарядом и продолжительностью жизни 2 · 10–16 с, что в 10 миллионов раз больше жизни временного кванта. Здесь приведены данные для нейтрального .-мезона, потому что за рядовый мезон может быть только один при паре нуклонов (он служит частицей обмена зарядом между нуклонами); один ме зон не оденет нуклон «мезонной шубой» (см. выше). 384 А. Н. Дадаев По истечении ничтожно малого времени жизни пион исче зает из окружения нуклона (о последующих преобразованиях .-мезона см. далее). Для того чтобы силовое поле не ослабе вало, на смену исчезнувшему пиону должен появиться новый. Его появление происходит по сценарию, описанному выше. Ко роче говоря, с появлением пиона рождается квант времени, что происходит регулярно через 2 · 10–16 с (срок жизни .-мезона). Каждый нуклон рождает в одну секунду 5·1015 квантов време ни. Один кубический сантиметр вещества, например воды H2O, рождает в секунду 5,4 · 1041 хрононов (= 5 · 1015.18.6 · 1023, умножение на число нуклонов в молекуле воды и на число Авогадро). Это не поток, а скорее, лавина времени, в которой отдель ные хрононы неразличимы из-за их ничтожной длительности. Но какая лавина рождается каждую секунду, скажем, в объеме земных океанов, или в объеме всей Земли, или Солнца? Следует иметь в виду также то, что с рождением каждого кванта време ни связано выделение энергии в громадных количествах, о чем будет сказано далее. Нуклоны одинаковы во всей Вселенной. Значит, процесс рождения времени происходит однообразно в наблюдаемой нами Вселенной. Это время и есть вселенское время, оно и относи тельно, потому что рождается веществом, и абсолютно, потому что более точное время невозможно себе представить. Поистине Вселенная имеет часы. Но человечество уже давно осознало, что самое точное вре мя следует искать в молекулярных и атомных процессах. Эти процессы уже в течение нескольких десятилетий используют ся службами времени всего мира в качестве молекулярных и атомных стандартов частоты, с помощью которых измеряются промежутки времени с достаточно высокой точностью, какая требуется для обеспечения четкой работы современных техни ческих установок и научной аппаратуры, для расчета космичес ких полетов и других нужд. 9. АТОМАРНОСТЬ ВРЕМЕНИ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Идеи атомарности (дискретности) времени высказывались в глубокой древности греческими и индийскими философами. Так, идею о неделимых атомах времени высказывал ученик Плато на Время в философии, физике и в природе Ксенократ (395–314 гг. до н.э.). В ХII в. эту идею подхва тил Маймонид (Моисей бен Маймон, 1155–1204), который делил 1 час на 60 минут, затем повторял деление десятикратно, что бы получить длительность атома времени (как 1/6010 ч или 0,6·10–14 с). Поскольку тогда считалось (считается и поныне), что время течет линейно и направленно — от прошедшего через настоящее к будущему, — дробление времени на атомы означало представление о моментах бытия и небытия. Преодоление моментов небытия природой и человеком возможно в предположении на личия тенденции всего существующего к самосохранению, но самосохранение является прерогативой Бога. Такую позицию занимал Декарт (1596–1650), принимавший идею атомарности времени. Рассуждения о моментах небытия теряют смысл, если время рождается в недрах вещества, а вещество в форме тел и про тяженных сред занимает огромные объемы пространства. Речь может идти об отдельных нуклонах, в которых время появляет ся на кратчайшие мгновения, но и нуклоны не пребывают вне времени благодаря окружению, каким по существу является вся Вселенная. Время не линейно, оно объемно, оно пространственно. Линейность времени — наше почти априорное представление о нем как о потоке, уносящем нас от ощутимого настоящего в неве домое будущее. Вероятно, будет нагляднее представлять время не как поток, а как лавину, хотя понятия «поток» и «лавина» предполагают время как некую субстанцию. Однако время не субстанционарно. Оно представляет собой подобие формы, но, как отмечалось ранее, это не форма, а причина, поддерживаю щая движение во Вселенной и препятствующая наступлению ее тепловой смерти. Объемное время — тоже направленное, как и воображаемое линейное время. Кванты времени рождаются и тут же исчеза ют, они не воскресают, а рождаются вновь и вновь. Тем самым образуется направленность времени, а направленность создает впечатление линейности и длительности. И. Ньютон отождест влял понятия «время» и «длительность». Если принять гипотезу рождения времени веществом, занимающим объем, то ньютоно вы понятия необходимо разъединить. Впрочем, гипотеза о вре мени естественном и не обязывает нас отказаться от привычных и удобных представлений о времени и длительности. 386 А. Н. Дадаев Понятия длительности и течения времени возникают из практики пользования часами для измерений промежутков времени, а также из установившихся представлений о времени как меры движения и меры продолжительности явлений и процессов. При измерении времени само это понятие выступает как условное, непосредственно измеряется длительность в необходимых гра ницах, определяемых как промежуток времени. В общем тер мины переплетаются. Как не признать равноценность обоих по нятий! Для измерения времени используют периодические явления и колебательные процессы, с их участием оцениваются проме жутки времени различной длительности. Измерение больших промежутков времени производится с помощью движений Зем ли: вращения ее вокруг своей оси и орбитального перемещения вокруг Солнца (сутки, годы). Усовершенствование методов из мерения времени представляет собой поиск абсолютного време ни, поэтому целесообразно познакомиться вкратце с приемами измерений. Движение Земли в пространстве изучается путем астрономических наблюдений. Понять истинные движения проще, описывая кажущиеся явления, поэтому будем пользоваться соответствующей терминологией. Так, звездными сутками называется промежуток времени между двумя последовательными прохождениями точки весеннего равноденствия через меридиан в верхней кульминации. Единица времени — секунда — определяется как 1/86 400 доля звездных суток. Определение секунды как соответствующей доли солнечных суток намного сложнее, поэтому за единицу времени приня та секунда звездного времени. Деление суток на дробные час ти производится с помощью часов, которые и сохраняют вре мя в промежутке между наблюдениями. Погрешность в изме рении продолжительности звездных суток вносит неравномер ность вращения Земли, что подозревалось еще Ньютоном, но было окончательно установлено в середине прошлого столетия. Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия называется тропическим годом. Но и тропические годы не име ют одинаковой продолжительности прежде всего из-за явления прецессии, или предварения равноденствий, поскольку точка ве сеннего Время в философии, физике и в природе равноденствия смещается по эклиптике навстречу дви жению Солнца. Конечно, прецессия сказывается и на продолжи тельности звездных суток, но намного меньше, чем неравномер ность земного вращения. Кроме того, прецессию учесть легче, отчего определение секунды через понятие тропического года более точно, чем через понятие звездных суток, но более слож но, хотя и необходимо при вычислении эфемерид. В связи с этим с 1960 г. при составлении астрономических ежегодников, содер жащих эфемериды, используется эфемеридное время — равно мерное время ньютоновской механики, фигурирующее в диффе ренциальных уравнениях всех гравитационных теорий тел Сол нечной системы [27. С. 70–73]. С установлением эфемеридного времени наука теоретически приблизилась к использованию «абсолютного времени», сохра няющего равномерность хода в течение столетий. Она подошла практически к «идеалу равномерности» с изобретением атомных часов. Основой счета времени становятся атомные стандарты частоты. Эти стандарты определяются процессами, происходящи ми в атомах вещества, пока еще в самых внешних оболочках атома, состоящих из электронов. Речь идет об излучении ато мом энергии в диапазонах световых и радиоволн. Атом излучает в спектральных линиях, составляющих серии, которые занима ют строго определенные места в электромагнитном спектре и яв ляются «паспортом » того или иного химического элемента. Каж дой спектральной линии в зависимости от ее положения в спек тре соответствует определенная длина волны, или частота излу чения. Длина волны линии определяет и ее цвет. Вообще линии не монохроматичны, они обладают шириной, охватывая неко торый диапазон частот. Поэтому, выбирая спектральные линии в качестве «стандарта частоты », избирают самые узкие линии, каковыми отличаются, например, спектральные линии атомов рубидия и цезия. Кроме того, в схеме атомных часов преду смотрено применение сильного электромагнита для расщепле ния спектральной линии и получения ее тонкой структуры. Со ставляющие тонкой структуры представляют почти монохрома тическое излучение определенной частоты. Особо тонкую струк туру обнаруживают расщепленные спектральные линии атома водорода. На этом свойстве построены водородные часы, но рань ше удалось сконструировать цезиевые атомные часы. 388 А. Н. Дадаев Цезий — водородоподобный элемент (с одним внешним валентным элек троном), отчего его спектральные линии обнаруживают тонкую структуру, необходимую для создания часов высокой точности с использованием атомного стандарта частоты. На основе этого стандарта определена и единица времени секунда, установлен ная в согласии с эфемеридной секундой. Международная единица времени — секунда — имеет «продолжительность 9192631770 периодов, соответствующих резонансной частоте квантового перехода между уровнями(F = 4, М = 0) и (F = 3, M = 0) сверхтонкой структуры основного состояния 2S1/2 атома цезия 183Cs на уровне моря». Здесь приведена формулировка, принятая ХIII Генеральной конференцией мер и весов в 1985 г. [28. С. 74]. Теперь единица времени установлена в связи с физическими явлениями кван товых переходов между энергетическими уровнями состояния молекул и атомов, а не с явлениями суточного и орбитального движений Земли. Погрешность атомного эталона определяется шириной избранной спектральной линии. Так как ширина ли нии зависит от давления, указание «на уровне моря» понятно. В существующих установках цезиевых атомных часов погреш ность частоты составляет около 2 Гц (периодов); относительная погрешность 2·10–10 . Измерение времени на основе атомных явлений оказалось вполне естественным и выполняется с наиболее высокой точностью. Это косвенно подтверждает предлагаемую гипотезу, связываю щую саму природу времени с субатомными процессами. 10. ЗВЕЗДНАЯ ЭНЕРГИЯ Вернемся к субатомным процессам (см. раздел 8). Итак, силовое ядерное поле, представляющее собой мезонное окружение нуклона, образуется квантами действия .E.t, в которых квант времени .t немедленно исчезает, а квант энергии .Е в качестве .0-мезона попадает в состав силового окружения нуклона. Известно, что .0-мезон существует 2 · 10–16 с, после чего отживший мезон должен быть заменен новым. Что происходит с отжившими, или отработавшими, мезона ми? Очевидно, большей частью эти мезоны аннигилируют в про цессе Время в философии, физике и в природе взаимодействия частицы с античастицей, причем античас тицей .0-мезона является такой же .0-мезон. При аннигиляции .0-мезон превращается в два .-кванта по схеме . > . + .. Эта схема осуществляется в 99 случаях из 100 (точнее, на 98,7%). Другая схема превращения . > . + e+ + e– (.-квант + позитрон + электрон) осуществляется приблизитель но на 1,2%. Во всяком случае, обе схемы приводят к образова нию .-квантов — жесткого электромагнитного излучения, кото рое не принимает участия в сильных взаимодействиях, поэтому .-кванты беспрепятственно покидают атомное ядро. Теперь представим себе вещественное тело, имеющее объем и массу Солнца или звезды. В нем мириады атомов и мириа ды нуклонов. Приблизительное их число (порядок величины) можно оценить простым способом. Массу Солнца в граммах (2 · 1033 г) умножаем на число Авогадро — число атомов в грамм-молекуле вещества (6,02 · 1023 моль–1) — и получаем число по рядка 1057. Принимая моль за 1, мы считаем, что Солнце состо ит только из атомов водорода, при этом число нуклонов (прото нов) равно числу атомов. При аннигиляции .0-мезонов образу ется два .-кванта, а за 1 с — 1016 .-квантов. Не все отжившие ме зоны аннигилируют, два-пять из десяти мезонов могут быть по глощены нуклоном, но это повлияет на результат только на пол порядка, следовательно, внутри Солнца за 1 с образуется 1072 .-квантов. Очевидно, что это число слишком велико, потому что при подсчете количества атомов их число оказалось явно за вышенным. Для подсчета следовало воспользоваться не числом Авогадро, а уравнением состояния идеального газа при приня том значении средней температуры газа, составляющего вещест во Солнца. В качестве средней можно принять температуру, по лученную Н. А. Козыревым (см. Введение). Другой способ вы числения, вероятно, снизил бы количество атомов (нуклонов) на несколько порядков. Ошибки вычислений будут понятны при со поставлении результата с наблюдаемым расходом энергии Солн цем. Гамма-кванты обладают энергией от 10 до 100 кэВ. Подсчи танная генерация энергии в виде .-квантов составит 1050 эрг/с (в расчет принят «мягкий» .-квант с энергией 10 кэВ, или 1,6 . 10–22 эрг). Расходуемая Солнцем энергия состоит из светового излуче ния, выброса электрически заряженных частиц (корпускуляр ное излу 390 А. Н. Дадаев чение), ультрафиолетовой и рентгеновской радиации, радиоволнового излучения. Общее количество светового излу чения можно рассчитать на основе солнечной постоянной — ко личества энергии, падающей на площадку в 1 см2 перпендику лярно солнечным лучам за пределами земной атмосферы. Солнечная постоянная равна 2 кал/см2 · мин или, соответственно, 1,39 · 106 эрг/см2 · с, отсюда общее количество энергии, излучаемой Солнцем в сфере радиусом 150 млн км, составляет приблизительно 1033 эрг/с. Это излучение считается постоянным, одинаковым в разные годы. Ультрафиолетовое и рентгеновское излучения составляют доли процента от светового, и хотя в годы максимальной активности Солнца они значительно возрастают, достигая величины такого же порядка, как и световое излуче ние, для нашего расчета они все-таки не имеют значения. Радио излучение вообще еще менее значительно. Впрочем, нет особого резона сбрасывать со счетов повышенную радиацию. Все виды солнечной радиации, усиливающейся в годы максимальной ак тивности, выплескивают те запасы энергии, которые накапли ваются за годы «спокойного Солнца», когда радиация довольно постоянна. Корпускулярное излучение состоит из протонов и электро нов, они должны иметься в равных количествах, чтобы общий электрический заряд Солнца не изменялся, что произойдет, ес ли число положительно заряженных частиц (протонов), поки дающих Солнце, превысит число отрицательных (электронов), или наоборот. Но мы будем принимать в расчет только прото ны, так как электроны имеют массу в 2000 раз меньшую, чем протоны, поэтому их неучет не отразится на порядке величины. Общая потеря массы спокойным Солнцем из-за вылета прото нов составляет примерно 1033 прот/с [30. Т. 4. С. 572], причем каждая частица уносит энергию до 1010 эВ, или 1, 6 · 10–16 эрг/с; значит, общая потеря энергии вследствие корпускулярного из лучения невелика — порядка 1017 эрг/с. В годы максимальной активности уходящих протонов в 1000 раз больше, но потеря тоже незначительна по сравнению со световым излучением. Как показывает грубый расчет, энергия, которая создается .-квантами, выходящими из нуклонов, на много порядков больше, чем потеря энергии Солнцем от всех видов излучения. Для то го чтобы устранить этот дисбаланс, следовало бы прокрутить реше Время в философии, физике и в природе ние задачи в обратном порядке, исходя из наблюдаемого расхода энергии, предоставляющего более надежные данные, и внося поправки в предположения, сделанные по ходу вычисле ний. Например, нами оставлен без внимания вопрос о потере массы нуклонами при выходе из них мезонов, образующих си ловое ядерное поле. Если полагать, что 9 из 10 или 99 из 100 отработавших мезонов поглощаются нуклонами, то вопрос о вос становлении массы нуклонов снимается. Вместе с тем при зна чительно меньшем числе аннигилирующих мезонов дисбаланс уменьшается на один-два порядка. Ранее при расчете числа нуклонов в объеме Солнца говори лось о заведомо завышенном их количестве, вероятно, на неско лько порядков. Следовало бы пересмотреть и этот результат. Но мы этого делать не будем. Наша цель состояла в том, чтобы по казать, что хорошо известный современной физике процесс об разования .-квантов при аннигиляции .0-мезонов вполне обес печивает энергетический ресурс Солнца, покрывает все расхо ды энергии. Никакой поддержки от термоядерных реакций не требуется! Кстати сказать, генерация энергии при термоядер ных реакциях внутри Солнца никем не вычислялась, и необхо димость таких реакций не доказана. По существу, энергия .-квантов высвобождаемых нуклонами, — тоже ядерная энергия, причем данная энергия генери руется непрерывно и спокойно. Это энергия «мирного атома». Что бы ни писали по поводу термоядерных реакций в недрах Солнца и звезд, будто их взрывной характер сдерживается ко лоссальной массой Солнца или звезды, в это трудно поверить, и это невозможно проверить. Известно, что существуют взры вающиеся звезды, как очень редко встречающиеся — новые и сверхновые. Вот относительно этого типа звезд, наверное, сле дует предположить, что в них главным источником энергии яв ляются термоядерные реакции. Тогда все станет на свои места, логика теории внутреннего строения звезд будет нормальной. Следует вполне определенно полагать, что «мирный атом», т. е. высвобождаемое нуклонами гамма-излучение, является основным — и возможно единственным — источником энергии обычных звезд. Появление .-квантов в должном количестве не требует сверхвысокой температуры, какая необходима для воз никновения 392 А. Н. Дадаев термоядерных реакций. Гамма-кванты вырабатыва ются нуклонами при любой температуре. Температура же внут ри Солнца (звезды) устанавливается в зависимости от характе ра теплоотвода выработанной внутри гигантского тела энергии, что определяется такими параметрами, как коэффициент теп лопроводности вещества, коэффициент поглощения излучения, и т. п. Оставим это для знатоков внутреннего строения звезд. Гамма-кванты вырабатываются во всем объеме Солнца (звезды). Подтверждением служит то, что Солнце излучает энергию во всем диапазоне электромагнитного спектра — от тепловых и радиоволн до жесткой ультрафиолетовой и рентгеновской ради ации. Гамма-излучение, появляющееся в центре Солнца, проса чиваясь к поверхности, перерабатывается в более мягкое, излу чение из-под поверхности не успевает полностью переработаться и частично остается жестким. Темп образования .-квантов также не зависит ни от температуры, ни от давления. Это — свойство атомных ядер, вернее, нуклонов, защищенных от внешних воздействий мощными силовы ми полями — самыми мощными из известных силовых полей, — способными предотвратить чрезмерное сжатие и уничтожение нуклонов, а также оградить их функционирование от вмеша тельства посторонних сил. Нуклоны количественно неуничтожаемы, как утверждает закон сохранения барионного заряда, их функции ненарушимы. Отсюда ясно, что образование энерге тических .-квантов происходит в любом объеме вещества, при любой его массе, лишь бы в ней содержались протоны. Энергия в виде .-квантов генерируется не только в звездах, но и в планетах, астероидах, спутниках планет и в других ма лых и очень малых телах, состоящих из атомов всех химических элементов и молекул. Проявление этой энергии, однако, замет но и измеримо только в достаточно крупных телах. Накоплени ем этой энергии объясняется вулканизм планет и их спутников. До обнаружения Н. А. Козыревым «тектонической активности» Луны этот вопрос не поднимался в научной печати. Объясне ние происхождения внутренней энергии такого тела, как Луна, вследствие распада радиоактивных элементов, встречает труд ности из-за довольно короткого периода полураспада по срав нению с возрастом Луны. Других Время в философии, физике и в природе объяснений не найдено, хотя в том была необходимость, особенно после того как американ ские космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» заре гистрировали в 1979 г. «действующие вулканы» на спутнике Юпитера Ио. Теория Козырева, которой он руководствовался при поисках проявления эндогенных сил Луны, что привело его к успеху, не могла быть принята вследствие ее незаконченности. Сам Ко зырев интуитивно объяснял накопление в небесных телах внут ренней энергии участием времени в процессе накопления. Очень немногие доверяли интуиции провидца. Для подавляющего боль шинства теория Козырева казалась одиозной из-за ее ориги нальности. Однако теория времени Козырева не выходила за рамки здравого смысла. Время как причина движения, приводящего к преобразова нию ядерной энергии в излучение, выступает как третье нача ло термодинамики. Время не производит работы, не порождает энергии. Закон сохранения материи и энергии не нарушается. Но поддержание движения противодействует второму началу термодинамики, приводящему к прекращению движения, к так называемой тепловой смерти Вселенной. Ранее предлагавшиеся механизмы противодействия тепловой смерти приводили к на рушению первого начала термодинамики — закона сохранения. Проявление времени как причины движения закрепляет значи мость всех трех начал. Время оказывается необходимой причи ной, и значение времени как причины существования материи подтверждается. 11. НЕЖИВАЯ И ЖИВАЯ МАТЕРИЯ И ВРЕМЯ Рождение времени нуклонами, и только нуклонами, должно происходить одинаково в веществе, находящимся в любом состоянии: ионизованном (плазменном), газообразном, жидком, твердом (аморфном и кристаллическом). Время способствует выхо ду свободной энергии и появлению из атомного ядра энергии в виде .-квантов. Гамма-кванты не взаимодействуют с силовым полем ядра, но уже вступают во взаимодействие с электрон ной оболочкой атома. Взаимодействуя с электронной структу рой атома и соседних атомов и молекул, высокоэнергетический квант, неоднократно поглощаемый и вновь излучаемый, дробит ся, превращаясь, 394 А. Н. Дадаев в конечном счете, в тепловое излучение. Оно и представляет собой внутреннюю энергию тела или среды (га зовой, жидкой, плазменной), определяя температуру тела или среды. Только в звездах .-кванты могут оказаться не дроблеными. Значительное преобладание водорода над другими химическими элементами в составе звезд создает внутри них весьма однород ную среду. Благодаря высокой температуре эта среда представ ляет собой смесь протонов и электронов в виде газа или плазмы (со средним молекулярным весом, равным 1/2). Поскольку про тоны свободны, для .-квантов осуществляется полностью сво бодный выход, электроны же, оторванные от ядра, взаимодейст вуют с частицами по другим правилам. У планет и их спутников, представляющих собой в основном твердые тела, атомы в ионизованном состоянии могут находить ся лишь в верхних слоях атмосфер. В нижних слоях атмосфер, в твердой коре и морях атомы нейтральны и, как правило, пред ставлены молекулами, а не одиночными частицами. В этих усло виях .-кванты, исходящие из протонов, не могут не дробить ся. Схема дробления дана выше. Следует дополнить, что уже молекула — чем она сложнее, тем больше входит в нее атомов с их электронными оболочками, — может полностью превратить .-квант в тепловое излучение. Очень сложные соединения молекул представляют собой органические клетки растений и многообразных организмов животного мира. В них тоже образуются .-кванты, которые, как известно, опасны и даже смертельны для мелких организмов. Однако клеточные связи делают .-кванты не только безопас ными, но и полезными для организмов. С позиций биологов, эти рассуждения, может быть, покажут ся дилетантскими, но они неизбежны с позиции философа. До сих пор никто не обращал внимания на всеохватывающие про цессы, происходящие в атомных ядрах. Наука устремилась к исследованию мощнейшей ядерной энергии только с целью ее потребительского использования. На этой основе развивались ядерная физика и теория элементарных частиц и квантовая фи зика. Пора воспользоваться достижениями этих наук и для изу чения природы в целом. И вот исследование по проблеме времени приводит к выявлению процесса — известного независимо от того, какова причина, Время в философии, физике и в природе его вызывающая, — который имеет значение для любой среды, любого тела, неорганического или органического. Он настолько всеобщий, что приобретает философский смысл. Поиск причины процесса приводит к еще более серьезной философской проблеме — к проблеме самосознания материи. Проблема не нова. К ней подходил Лейбниц, ее развивал Гегель уже как пробле му «превосходства сознания над материей», но самосознание — это не превосходство, не первичность сознания или первичность материи, как звучит в широко распространенной формулировке «материя первична — сознание вторично». Самосознание ставит знак равенства между материей и сознанием. Сознание не яв ляется прерогативой высшей формы организации материи, оно присуще в какой-то мере также примитивным формам материи. Удивительно то, что к такому тезису приводит вопрос о природе времени. Оказывается, что время не просто причина движения, кото рое «неразрывно связано с материей», по вполне обоснованному утверждению материалистов. Время — также причина самораз вития материи. Это означает совершенствование приспособляе мости к окружающим условиям развивающихся форм, особенно органических форм материи. Это означает также совершенст вование форм самосознания вплоть до появления сознания выс шей формы — подлинного сознания — того, которое мы пони маем под словом «сознание». Вот в чем состоит диалектика природы. 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Н. А. Козырев оказался прав в том, что время играет веду щую роль в генерации энергии внутри звезд, планет и их спут ников. Н. А. Козырев оказался прав и в том, что термоядерные реак ции не являются источником энергии Солнца и звезд, хотя ис точник все-таки ядерный. Время не производит работы внутри звезд, оно не производит энергии, но оно, являясь причиной дви жения, своим действием направляет процесс образования ядер ного силового поля, который в результате приводит к генерации энергии в количестве, достаточном для покрытия расхода энер гии звездой (Солнцем). Таким образом, оба положения теории времени Козырева, составляющие суть теории, подтверждаются, хотя и не в полной 396 А. Н. Дадаев мере. Главное — утверждается основная идея, состоящая в том, что время и энергия физически связаны между собой. Теория Козырева, изложенная фрагментарно в книге «Причинная механика», не имела сколько-нибудь законченного вида. Назвать ее «теорией времени» можно было лишь условно с тем, чтобы выделить главную мысль в книге. Незаконченность те ории выражалась в отсутствии последовательного изложения, основополагающих формулировок и определений, касающихся времени. Автор даже не определил собственную концепцию вре мени и не выразил определенного отношения к какой-либо из существующих концепций. Н. А. Козырев продолжал заниматься проблемой времени, отдавая ей почти все свои творческие силы. Он ставил лабораторные опыты по исследованию необратимых процессов, проводил астрономические наблюдения, программировал и сопоставлял те и другие, делал выводы на основе собственных прогнозов. Следуя методологии Эйнштейна, по необходимости, с целью по лучения прогнозируемого результата Козырев выдвигал разно образные постулаты. Прежде всего он постулировал, что небес ные тела не только поглощают время (и перерабатывают его в энергию), но и излучают. Излучение времени происходит при особо бурном выделении энергии (вулканизм на планетах, взры вы на звездах и других объектах). Процессу излучения времени Козырев стал уделять особое внимание. С участием инженера В. В. Насонова он нашел эф фективный способ регистрации «временных потоков» от кос мических объектов. При интерпретации астрономических на блюдений Н. А. Козырев ввел постулат, утверждающий, что временное излучение распространяется в космическом прост ранстве мгновенно [31]. Для того чтобы согласовать мгновенное распространение с теорией относительности Эйнштейна, Козы рев постулировал нематериальность «временнoго сигнала». Как действует «нематериальный сигнал» на датчик, установленный в фокусе телескопа-рефлектора для регистрации временного из лучения, Козырев не объяснял. В принципе, с использованием парадокса времени в теории относительности объяснение удается найти: при достижении (движущейся системой) скорости света время исчезает, затем снова появ Время в философии, физике и в природе ляется, когда скорость становится меньше световой. Аналогичное превращение применимо к нематериальному сиг налу, распространяющемуся с бесконечной скоростью: при встре че с земной атмосферой возникают торможение и снижение ско рости, причем сигнал материализуется и становится пригодным для регистрации. Конечно, все это нереально. Однако путем постулирования ради получения ожидаемых результатов от астрономических наблю дений Н. А. Козырев пришел к доказательству реальности (?) четырехмерного мира Минковского [32]. Это «доказательство» представлено в одной из последних статей Н. А. Козырева. Оно основано на неадекватной интерпретации наблюдений [5] и на неоправданных постулатах о путях распространения «временной информации». Это результат утраты целенаправленности в ис следованиях. «Теория времени» Козырева так и осталась неза вершенной. Пулково, 14 октября – 27 декабря 2007 г. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Пулково. 1958. — 90 с. — (См. также: Козырев Н. А. — Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 232–389). 2. Козырев Н. А. Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд // Изв. КрАО. — 1948. Т. 2. — С. 3–43. — (См. также: Козырев Н. А. — Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. — С. 71–120). 3. Дадаев А. Н. Первооткрыватель лунного вулканизма (к 75-летию Н. А. Козырева) // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 11. — Л., 1985. — С. 8–24. 4. Дадаев А. Н. Обладает ли время физическими свойствами? (Об идеях и жизни автора «теории бессмертия» Николая Козырева) // Эврика. 1994. № 3(9). — С. 1, 6–7. (Приложение к «Новой ежедневной газете»). 5. Дадаев А. Н. Время порождает энергию? Идеи ленинградского астрофизика Н. А. Козырева. — СПб.: ГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. Вып. 2. — С. 21–32. 6. Dadaev A. N. Astrophysics and causal mechanics // Galilean Electrody namics. — Arlington, USA. May 2000. — P. 4–7. 7. Шихобалов Л. С. Идеи Козырева сегодня // Причинная механика Н. А. Козырева сегодня: pro et contra. — Шахты: ЮРГУЭС, 2004. — С. 69–97. 398 А. Н. Дадаев 8. Ньютон И. Математические начала натуральной философии: Пер. с лат. А. Н. Крылова; примеч. его же. Петроград: Изв. Николаевск. Морской академии, 1915. Вып. IV. — С. 30. 9. Философская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1964. Т. 3: ст. «Лейбниц» — С. 161–165. 10. Мах Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития: Пер. c 6-го нем. издания. — СПб., 1909. — 448 с. 11. Minkowski H. Raum und Zeit. — Leipzig; Berlin: Druck u. Verlag v. Teubner, 1909. — S. 1. 12. Гамов Дж. Моя мировая линия: неформальная автобиография. — М.: Наука, 1994. — 304 с. 13. Хвольсон О. Д. Курс физики. 7-е изд. — М.: ГТГИ, 1993. Т. 1. — С. 583– 584. 14. Толчельникова С. А. Геометрия и параллаксы звезд // Наука и техника. 1998. — С. 46–52. 15. Физический энциклопедический словарь (далее ФЭС). — М.: Советская энциклопедия, 1966. Т. 5: ст. «Тяготение» — С. 218. 16. ФЭС. — М.: Советская энциклопедия, 1962. Т. 2: ст. «Космология». — С. 492. 17. Sitter W. de On Einstein's Theory of Gravitation and its Astronomical Consequences // Monthly Notices of the RAS. 1917–1918. Vol. 78. — P. 3–28. 18. Lemaitre С. G. The primeval atom. An essay on cosmogony. — Toronto; New York; London, 1950. — 186 p. 19. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Релятивистская астрофизика. — М.: Наука, 1967. — С. 544–554. 20. Belopolsky A. Die Fixsterne und Extra-galaktischen Nebel // Astron. Nachr. 1929. Bd. 236. — S. 357. 21. Уитроу Дж. Естественная философия времени: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964. — С. 59. 22. Хокинг С. Краткая история времени от Большого взрыва до черных дыр: Пер. с англ. — СПб.: Амфора; Эврика, 2001. 23. Философская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1964. Т. 3: ст. «Лейбниц» — С. 163. 24. Философская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1967. Т. 4: ст. «Самодвижение». — С. 550. 25. Капра Ф. Дао физики: Пер. с англ. — М.: София; Гелиос, — 2002. — С. 230. 26. Уитроу Дж. Естественная философия времени: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964. — С. 201, 304. 27. Эфемеридная астрономия // Труды ИПА РАН. Вып. 10. СПб. 2004. — С. 70–73. Время в философии, физике и в природе 28. То же. — С. 74. 29. ФЭС. — М.: Советская энциклопедия, 1963. Т. 3: ст. «Пи-мезоны». — С. 616. Табл. 1. 30. ФЭС. — М.: Советская энциклопедия, 1965. Т. 4: ст. «Солнечная радиация » — С. 572. 31. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между истинным и ви димым положением звезды // Астрометрия и небесная механика.— М., Л. 1978. — С. 168–179. — (Проблемы исследования Вселенной; Вып. 7). 32. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского// Проявление космических факторов на Земле и звездах. — М., Л. — 1980. — С. 85–93. — (Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9). Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Л. С. Шихобалов ПРИЧИННАЯ МЕХАНИКА И СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА1 Проанализированы исходные положения причинной механики (теории физических свойств времени) Н. А. Козырева. Показано, что причинная ме ханика естественным образом дополняет и развивает современную картину мироздания. Shikhobalov L. S. Causal mechanics and modern physics. The fundamentals of N. A. Kozyrev’s causal mechanics (theory of physical properties of time) are analyzed. It is shown that the causal mechanics amplifies the avail able picture of the world harmoniously. В конце XIX века успехи механики, химии, теории электромагнетизма в описании экспериментальных фактов, породили у ученых того времени иллюзию, что теоретическая физика уже практически завершена. Оставались, как было отмечено впо следствии, лишь «два небольших облачка на ясном небосводе теоретической физики». Одно — несоответствие между теорети ческим и наблюдаемым спектрами излучения абсолютно черного тела. Другое — результаты опытов А. А. Майкельсона и Э. У. Морли, показавшие независимость скорости света от дви жения системы отсчета. Эти два «облачка» привели в дальней шем к созданию принципиально новых физических наук — кван товой механики и теории относительности. В XX веке достижения квантовой механики и теории относительности позволили значительно продвинуться в понимании строения материи как на микроскопическом, субатомном уровне, так и на мегауровне — на уровне галактик и Вселенной в целом. И вновь некоторыми учеными высказывается мнение, что построение теоретической физики практически завершено. Меж ду тем в физической науке все более накапливаются нерешен ные проблемы принципиального характера, которые теперь уже можно 1 © Л. С. Шихобалов, 2008. Причинная механика и современная физика сравнить даже не с «небольшими облачками», а, скорее, с грозовыми тучами. К таким проблемам относятся неудачи в попытках обнаружить гравитационные волны и зарегистри ровать нужное число солнечных нейтрино, наличие неустрани мых противоречий в имеющейся теории электрона и в теориях других элементарных частиц, отсутствие в физике сущностно го определения времени, а также определений жизни, сознания, свободы воли и т. д. Обратим внимание на еще одну важную нерешенную проблему. Она заключается в том, что отсутствует ясное понимание того, каким образом происходит репликация (размножение) мо лекул ДНК — процесс, который лежит в основе явления, име нуемого жизнью. В биофизике для описания этого процесса ис пользуется модель, предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 году. Известно, что молекула ДНК состоит из двух ни тей, закрученных вокруг друг друга в правоориентированную двойную винтовую линию (называемую обычно двойной спи ралью). Поперечный размер этой молекулы составляет пример но 2 · 10–9 м, а длина может достигать 2 м. Согласно модели Уотсона–Крика, процесс репликации заключается в следующем. На некотором участке молекулы две составляющие ее нити рас ходятся на какое-то расстояние друг от друга, и на каждой из них по определенному закону химического соответствия репли цируется участок второй нити. Этот процесс, продвигаясь вдоль молекулы, приводит в итоге к появлению двух новых молекул ДНК, полностью идентичных исходной. Биологические и хими ческие характеристики такого процесса достаточно хорошо изу чены и не вызывают вопросов у специалистов. Однако в отноше нии геометрического и механического аспектов этого процесса еще остаются нерешенные вопросы. Совершенно очевидно, что если бы в процессе репликации молекула ДНК была неподвижной, то из-за закрученности ее ни тей в винтовую линию обе образующиеся молекулы сами ока зались бы закрученными вокруг друг друга. В таком случае они не смогли бы отделиться одна от другой и стать самосто ятельными молекулами. В биофизике предложены два вариан та того, почему этого не происходит. Согласно одному вариан ту, процесс репликации сопровождается непрерывным вращени ем молекулы ДНК. Во втором варианте принимается, что при продвижении процесса репликации Л. С. Шихобалов вдоль молекулы на каждом витке происходит разрыв одной из нитей, образующих молекулу, протаскивание другой нити через место разрыва и последующее восстановление разорванной нити. Понятно, что второй вариант, связанный с нарушением целостности живого объекта, придуман от отчаяния и не может рассматриваться как серьезный. Это как если бы врачи при вы вихе руки отрезали ее, поворачивали на нужный угол, а затем пришивали обратно. Поэтому данный вариант обсуждать не будем. Вариант же модели Уотсона–Крика, предполагающий вращение молекулы, и сам процесс репликации молекул ДНК порож дают следующие вопросы. Почему молекулы ДНК способны к репликации, а многочисленные искусственно созданные полимерные молекулы не способны к ней? Чем регулируются временны.е характеристики репликации — ее скорость и частота повторений? Почему молекулы ДНК являются винтообразными, причем все они имеют только одну, правую ориентацию? Откуда возникает силовой момент, вращающий молекулу при репликации? За полстолетия, прошедшее со времени создания модели Уотсона– Крика, теоретическая физика не дала ответов на эти во просы. Более того, она в принципе не в состоянии ответить на них. Дело в том, что квантовая теория, являющаяся основой для описания атомного и молекулярного строения вещества, не содержит положений, которые позволили бы объяснить столь радикальное различие в свойствах молекул, как возможность репликации одних из них и невозможность репликации других. В отношении зеркальной асимметрии молекул ДНК и действую щего при репликации вращающего момента современные физи ческие теории тоже не могут дать никакого объяснения, потому что все они заключают в себе явно или неявно положение о зер кальной симметрии окружающего мира. (Отметим, что в физи ческих опытах над неживыми объектами нарушение зеркальной симметрии наблюдается только при .-распадах атомных ядер и при распадах K0-мезонов, но оба этих явления, очевидно, не имеют отношения к процессу репликации молекул ДНК.) Причинная механика и современная физика В связи со сказанным большое значение приобретает причинная механика Козырева [1, 2]. Эта теория единственная, в кото рой изначально заложены представления о зеркальной асиммет рии мира и о моментах сил, действующих в причинно-следственных связях. Поэтому из имеющихся физических теорий только причинная механика имеет реальный шанс дать ответы на поставленные выше вопросы и привести к пониманию того, что же на самом деле представляет собой процесс репликации молекул ДНК. Важность выяснения деталей процесса репликации слу жит еще одной причиной со всей серьезностью отнестись к тео рии Н. А. Козырева. Проанализируем исходные положения причинной механики и вытекающие из них следствия. Построение причинной механики Н. А. Козырев начинает с рассмотрения взаимодействия двух тел. При этом ученого ин тересуют не всякие взаимодействия тел. Действительно, если взять, к примеру, два массивных тела, притягивающих друг друга в соответствии с законом тяготения Ньютона, или же два электрических заряда, взаимодействующих посредством сил Лоренца, то ничего нового в сравнении с уже известным в ме ханике и электродинамике, конечно, получено быть не может. В этом примере оба взаимодействующих тела являются пол ностью равноправными, а их движение — обратимым (в том смысле, что при изменении в некоторый момент времени ско ростей обоих тел на противоположные они пройдут те же самые траектории в обратном направлении). Н. А. Козырев обращает внимание на то, что в реальных процессах равноправие взаимодействующих тел и обратимость происходящих процессов, как правило, не имеют места. Весь опыт естествознания показывает, что в реальных процессах практи чески всегда наличествует необратимость и взаимодействующие тела могут быть объективно отнесены одно к причине, другое к следствию. При этом следствие всегда наступает позже при чины. Ранее данные обстоятельства оставались вне внимания точных наук. Для их учета Н. А. Козырев поступает следую щим образом. Ученый предполагает, что элементарный акт причинно-следственного взаимодействия тел реализуется в ситуации, когда тела оказываются на минимально возможных пространственном и Л. С. Шихобалов временнoм расстояниях друг от друга. Принимая это предположение за основу и моделируя физические тела материальными точками, как это принято в теоретической механике, Н. А. Ко зырев вводит такое определение. Определение. Элементарным причинно-следственным звеном называется система двух материальных точек, которые находятся на минимально возможных пространственном и вре меннoм расстояниях друг от друга. При этом материальная точ ка, которой соответствует более ранний момент времени, назы вается причиной, а материальная точка, которой отвечает более поздний момент времени, — следствием. Н. А. Козырев вводит ряд постулатов, касающихся свойств элементарного причинно-следственного звена. Детальный ана лиз этих постулатов [5, 6] показал, что при небольшом видоиз менении они могут быть объединены в два следующих постула та. Постулат о геометрических характеристиках элементарного причинно-следственного звена. В элементарнoм причинно-следственном звене причина и следствие всегда разделены сколь угодно малыми, но не равными нулю пространственным .х и временным .t расстояниями. Отношение этих расстояний одинаково для всех причинно-следственных взаимодействий, т. е. является универсальной мировой (фундаментальной) константой: . (1) Н. А. Козырев называет константу c2 ходом времени и принимает, что c2 есть псевдоскаляр, положительный в правой сис теме координат (так что в левой системе координат будет c2 = – .x/.t). Константа c2 имеет размерность скорости и характери зует скорость реализации причинно-следственного взаимодейст вия в элементарном причинно-следственном звене. (Символ c1 ученый использует для обозначения скорости света.) Постулат о силах, действующих в элементарном причинно- следственном звене. В элементарном причинно-следственном звене наряду с силами, учитываемыми классической механикой, действуют следующие добавочные силы: Причинная механика и современная физика , , (2) где KС, KП — добавочные силы, приложенные соответствен но к следствию и причине; c2 — ход времени, вводимый пер вым постулатом; vС, vП — скорости движения соответствен но следствия относительно причины и причины относительно следствия (vС = –vП); FС, FП — силы, учитываемые классичес кой механикой (FС — сила, действующая на следствие со сто роны причины; FП — сила, действующая на причину со стороны следствия; согласно III закону Ньютона FС = –FП, причем обе силы направлены вдоль прямой, соединяющей точку-причину и точку-следствие); . — символ векторного умножения. В отношении величины c2 необходимо отметить следующее. Данная величина, повторим, характеризует скорость реализации причинно-следственного взаимодействия в элементарном причинно-следственном звене. Однако величина c2 не есть наблюдаемая на макроскопическом уровне скорость реализации всей причинно-следственной цепи. Это связано с тем, что окончание одного элементарного акта причинно-следственного взаимодействия и начало следующего могут быть разделены каким-то промежутком времени. Поэтому нет противоречия между утверждаемой первым постулатом одинаковостью значений c2 для любых процессов и различием макроскопических скоростей протекания разных процессов. В формулах (2) псевдоскалярность величины c2 компенсирует псевдо векторный характер векторного произведения, так что добавочные силы KС и KП — истинные векторы. Отметим, что сам автор причинной механи ки не пользовался употребляемыми здесь символами для обозначения этих сил. Мы обозначили добавочные силы буквой К по фамилии Козырева. Из второго постулата вытекает, что добавочные силы KС и KП, приложенные к следствию и причине, равны по модулю и противоположны по направлению. Это означает, что создавае мая ими суммарная сила, действующая на причинно-следствен ное звено, равна нулю. Вместе с тем, так как эти силы приложе ны к разным точкам и линии их действия не совпадают, то по рождаемый ими Л. С. Шихобалов суммарный момент, действующий на причинно-следственное звено, отличен от нуля. Обратим внимание на то, что векторы vС, FС и KС, приложенные к точке-следствию, обра зуют правоориентированную тройку векторов, тогда как анало гичные векторы vП, FП и KП, приложенные к точке-причине, образуют левоориентированную тройку векторов. Таким образом, в причинной механике добавочные силы не меняют импульса причинно-следственного звена, но передают звену момент импульса. При этом системы векторов, связан ные со следствием и причиной, имеют противоположные ори ентации. Последнее означает, что следствие и причина объек тивно различаются по признаку правизны и левизны, то есть причинно-следственное звено является зеркально асимметрич ным. Согласно формулам (2) добавочные силы равны нулю в трех случаях: а) если отсутствует классическое взаимодействие между точ ками причинно-следственного звена (FС = FП = 0, где 0 — нулевой вектор); б) если причина и следствие взаимно неподвижны (vС = vП = = 0) или движутся вдоль соединяющей их прямой (тогда || FС и vП || FП, поэтому vС . FС = 0 и vП . FП = 0); vС в) если ход времени бесконечен (c2 = .). Из случая б вытекает, что для появления добавочных сил необходимо, чтобы вектор относительной скорости причины и следствия имел ненулевую составляющую в направлении, перпендикулярном соединяющей их прямой. Это означает враще ние причинно-следственного звена. Следовательно, добавочные силы возникают во вращающихся физических системах. Учитывая данный вывод, Н. А. Козырев провел эксперименты над вращающимися телами-гироскопами и на основании измеренных значений добавочных сил получил с помощью формул, аналогичных формулам (2), следующее значение хода времени [2. С. 367, 382]: c2 . 2200 км/с. «Таким образом, — пишет Н. А. Козырев — отношение c2 к скорости света c1 оказалось грубо равным 1/137 — постоянной тонкой Причинная механика и современная физика структуры Зоммерфельда» [2. С. 367]. На основании этого ученый делает заключение, что ход времени c2 связан с другими универсальными постоянными выражением c2 = . с1, (3) где . — постоянная тонкой структуры (. . 1/137); c1 — ско рость света в вакууме. Формулы (2), как и формулы, использованные Н. А. Козыре вым, относятся к случаю, когда относительная скорость движе ния следствия и причины существенно меньше по модулю хода времени c2, т. е. v << c2 (где v = |vС| = |vП|). В таком случае из формул (2) вытекает, что |KС| << |FС| и |KП| << |FП|, поэтому добавочные силы представляют собой малую добавку к класси ческим силам. Отметим, что так как при v << c2 выполняется v. t << c2. t, то в силу (1) имеет место неравенство v. t << . x. Величина . x есть пространственное расстояние между точкой-причиной и точкойследствием, а величина v. t есть смещение этих точек относи тельно друг друга за промежуток времени . t, поэтому из по следнего неравенства вытекает, что расстояние между данными точками и направление, соединяющее их, ничтожно мало меня ются за время . t. А поскольку силы FС и FП, учитываемые клас сической механикой, определяются как раз этими расстоянием и направлением, из сказанного следует, что изменение сил FС и FП за время . t пренебрежимо малo. Именно это обстоятельство позволило принять во втором постулате, что данные силы на правлены вдоль прямой, которая соединяет причину и следствие в моменты, разделенные промежутком времени . t, а не вдоль прямой, соединяющей взаимодействующие точки в один и тот же момент времени, как считается в классической механике. Из первого постулата вытекает, что в пределе при . t > 0 бу дет c2 = .. В таком случае, как отмечалось, добавочные силы обращаются в нуль и причинная механика переходит в механи ку классическую. Следовательно, причинная механика может рассматриваться как обобщение классической механики. Такое обобщение представляется особенно естественным, если обра тить внимание на тот факт, что вследствие малости добавочных сил (|KС| << |FС| и |KП| << |FП|) эффект, выражаемый вторым постулатом, может Л. С. Шихобалов быть описан не как появление добавочных сил, а как отклонение классических сил FС и FП от прямой причина-следствие на малый угол, равный arcsin(|KС|/|FС|). В этом случае составляющие сил и FП вдоль направления, перпендикулярного данной прямой, FС будут равны как раз KС и KП. (Точность измерения сил в опытах Н. А. Козырева не по зволяет различить эти варианты.) В теоретической механике при рассмотрении системы взаимодействующих материальных точек традиционно принимается положение, что силы взаимодействия любых двух внутренних точек системы направлены вдоль прямой, соединяющей эти точки [3. C. 137]. Данное положение является дополнительным к трем законам Ньютона, и именно с его помощью выво дится закон сохранения момента импульса (при этом закон сохранения им пульса не зависит от этого положения и вытекает из одних только законов Ньютона). Отказ от данного положения означает возможность отклонения сил от прямой, соединяющей взаимодействующие точки, и тем самым при водит к возможности появления моментов. Обратим внимание на то, что в механике сплошной среды [4], законы которой строятся по аналогии с за конами теоретической механики, не принимается положение, аналогичное указанному. Благодаря этому в механике сплошной среды сразу допускает ся действие как сил, так и моментов. Поэтому исключение указанного положения из системы аксиом теоретической механики представляется вполне оправданным. Введенное Н. А. Козыревым представление об элементарном причинно-следственном звене, в котором взаимодействующие ма териальные точки находятся на минимально возможном расстоянии друг от друга, очевидно соответствует экспериментальной ситуации, которая реализуется в ускорителях элементарных частиц при столкновениях пучков частиц, разогнанных до боль ших скоростей. Опишем процесс столкновения частиц с позиции причинной механики. Рассмотрим две элементарные частицы, которые несут электрические заряды e или –e (–e — заряд электрона) и находятся друг от друга на минимально возможных пространственном .х и временном .t расстояниях. Допустим для простоты, что они взаимодействуют посредством только электрических сил, описываемых законом Кулона. В таком случае сила их взаимодействия равна по модулю Причинная механика и современная физика , (4) где .0 — электрическая постоянная (здесь мы не учитываем ма лые добавочные силы, вводимые вторым постулатом; использо вана система единиц физических величин СИ). Составим произведение трех величин F, .х и .t и преобразуем его с учетом зависимостей (1) и (4): , (5) где . = e2/(4..0ћc1) . 1/137 — постоянная тонкой структуры; ћ = h/(2.); h — постоянная Планка. На основании выражений (3) и (5) получаем F.x.t = ћ. (6) Будем интерпретировать величины .x и .t как минималь но возможные неопределенности временного и пространствен ного расстояний между рассматриваемыми частицами. Тогда .Е = F.х есть минимально возможная неопределенность энер гии частицы, а .р = F.t — минимально возможная неопреде ленность ее импульса. Поэтому из (6), используя для неопреде ленностей .х и .t традиционные обозначения соответственно .х и .t, получаем два равенства: .р.х = ћ, .E.t = ћ. (7) Равенства (7) получены здесь без учета функции распределе ния координат частиц в акте «столкновения». Строгий статис тический расчет, проведенный в работе [6], приводит к зависи мостям . (8) Зависимости (8) в точности совпадают с соотношениями неопределенностей Гейзенберга. Отсюда заключаем, что причин ная механика находится в полном согласии с квантовой фи зикой. Более того, причинная механика приводит к новой ин терпретации соотношений неопределенностей: эти соотношения оказывается Л. С. Шихобалов возможным трактовать как следствие того обстоя тельства, что при «столкновении» элементарных частиц прост ранственное и временное расстояния между ними подчиняются закону (1) с константой c2, равной .с1. Обратим внимание на то, что такая интерпретация соотношений неопределенностей, в от личие от традиционной интерпретации, не служит препятствием для приписывания элементарным частицам вполне определен ных траекторий. Какой же объект или явление природы порождает те свойства реальных процессов, которые в причинной механике характеризуются константой c2 и силами KC и KП? Н. А. Козырев указывает на то обстоятельство, что элемен тарное причинно-следственное звено не содержит между точкой-причиной и точкой-следствием никаких материальных тел, а только пространство и время. Ученый отмечает, что прост ранство может рассматриваться как пассивная арена, на кото рой разыгрываются события мира, время же само есть неко торое явление природы. На основании этого он делает предпо ложение, что значение величины c2 и возникновение сил KС и KП обусловлены именно свойствами времени, а не конкрет ной физической системы или процесса. Именно вследствие этого Н. А. Козырев называет величину c2 ходом времени и полагает, что она представляет собой универсальную мировую константу, подобную, например, скорости света в вакууме. Воздействие времени на протекающие в природе процессы (ес ли оно действительно имеет место) означает, что время наряду с обычным свойством длительности обладает также другими свойствами. Н. А. Козырев называет эти свойства времени физическими, или активными, противопоставляя их пассивному геометрическому свойству длительности. Подчеркнем, что не следует путать понятие хода времени c2 с понятием длительности времени. В своей теории Н. А. Козырев никоим образом не подвергает ревизии общепринятые представления о длительности времени и пользуется в рассуждениях и расчетах понятием промежутка времени в точности так, как это делается обычно. Принимая, что время воздействует на происходящие процес сы, очевидно, следует допустить, что и процессы могут, в свою очередь, каким-то образом влиять на свойства времени. Учиты вая это и опира Причинная механика и современная физика ясь на результаты проведенных экспериментов, Н. А. Козырев вводит еще одну, переменную, характеристику времени. Утверждение о ее наличии может быть сформулиро вано в виде следующего постулата. Постулат о существовании переменной характеристики времени. Время наряду с постоянным свойством — ходом c2 — обладает и переменным свойством — плотностью, — которая зависит от происходящих процессов. Н. А. Козырев провел большой цикл экспериментальных исследований этого свойства времени и получил важные результаты [2]. Однако в связи с тем, что ему не удалось ввести количественную характеристику плотности времени, обсуждать данный постулат не будем. Отметим только основные выводы ученого, касающиеся этого свойства времени. Плотность времени характеризует активность влияния вре мени на системы и процессы нашего Мира. При этом плотность времени в данном месте пространства сама зависит от процес сов, происходящих вокруг него. Процессы, в которых идет воз растание энтропии, т. е. происходит разупорядочение, увеличи вают вокруг себя плотность времени, и, наоборот, процессы, со провождающиеся понижением энтропии, уменьшают плотность времени. Можно сказать, что время несет в себе организован ность, или негэнтропию, и оно либо излучается системой, когда организованность системы уменьшается, либо поглощается сис темой, когда ее организованность возрастает. В связи с тем, что любой процесс изменяет вокруг себя плотность времени, он через это свойство времени оказывает воздействие на ход других процессов и состояние окружающего ве щества. Тем самым посредством плотности времени устанавливается взаимосвязь всех процессов, происходящих в природе. Из сказанного видно, что понятие времени играет ключевую роль в причинной механике, поэтому причинную механику называют также теорией времени Козырева. Свои представления о времени Н. А. Козырев кратко формулирует так: «Время представляет собой явление природы с разнообразными свойствами, которые могут быть изучены лабораторными опытами и астрономическими наблюдениями» [2]. Итак, причинная механика включает в себя положения о зеркальной асимметрии причинно-следственных взаимодействий, Л. С. Шихобалов о возникновении моментов сил в таких взаимодействиях и об активной, негэнтропийной, роли времени в этих взаимодейст виях. Все это свидетельствует о том, что причинная механика может служить основой для разрешения одной из принципиаль ных проблем современного естествознания. Она заключается в наличии противоречия между происходящим в процессе эволю ции материи усложнением ее структур, прежде всего живого ве щества, и вытекающей из второго начала термодинамики неиз бежности деградации материи — превращения сложных, упоря доченных (низкоэнтропийных) структур в простые, разупорядоченные (высокоэнтропийные). Упомянутая в начале статьи задача объяснения механизма репликации молекул ДНК имеет прямое отношение к данной проблеме, ибо в процессе репликации конечное состояние систе мы — наличие двух молекул ДНК — является более упорядочен ным, нежели исходное состояние — одна молекула и отдельные нуклеотиды (из которых строится молекула ДНК). Сделаем два замечания, касающихся механизма репликации. Ранее отмечалось, что имеющаяся модель механизма репликации предполагает вращение молекулы ДНК. Такое вращение необходимо для предотвращения взаимного закручивания образующихся молекул. Обратим внимание на то обстоятельство, что эта цель может быть достигнута и без вращения всей мо лекулы. Действительно, очевидно, что для предотвращения за кручивания образующихся молекул необходимо вращение имен но того участка молекулы ДНК, на котором в данный момент происходит процесс репликации. Вращение же остальной части молекулы не имеет значения. Поэтому можно предложить сле дующий вариант механизма репликации. Пока процесс реплика ции продвигается вдоль молекулы ДНК на один шаг ее винтовой структуры, только один этот участок молекулы проворачива ется на 360° относительно остальной ее части. Геометрически такое возможно, поскольку границы раздела соседних участков молекулы ДНК, как это можно видеть на объемной модели мо лекулы, представляют собой практически плоские поверхности, ортогональные ее оси. По мере продвижения процесса репли кации вдоль молекулы будут проворачиваться один за другим все ее участки. В итоге две вновь образованные молеку Причинная механика и современная физика лы ДНК окажутся разделенными так же, как и в случае вращения всей молекулы. Можно предложить еще один гипотетический способ избе жать взаимного закручивания образующихся молекул. В самом деле, согласно положениям причинной механики, материальные точки, составляющие элементарное причинно-следственное зве но, разделены некоторым промежутком времени. Следователь но, они сосуществуют в разные моменты времени. Если такое представление верно отражает свойства реального мира, то, зна чит, наш мир имеет некоторый ненулевой размер во временном направлении (что согласуется с положением теории относитель ности о существовании четырехмерного пространственно-вре менного многообразия). В этом случае предотвратить взаимное закручивание образующихся молекул ДНК можно следующим образом. Достаточно просто раздвинуть две нити молекулы во временном направлении и, перекинув одну из них через другую, вернуть их в трехмерное пространство. Фактически это есть по ворот трехмерной молекулы с кратким выходом ее в четвертое измерение. Причем этот процесс может происходить локально именно в том месте, где в данный момент происходит процесс репликации. Возможно, что причина, по которой на электронных фотографиях иногда появляется изображение разрыва од ной из нитей молекулы ДНК, как раз и заключается в том, что некоторый малый участок нити находится в момент фотографи рования в будущем (или прошлом) относительно всей молекулы. Резюмируя сказанное, можно заключить, что причинная механика Козырева, не вступая в противоречие с общепринятыми концепциями современной физики, гармонично дополняет име ющуюся картину мира. И она в состоянии ответить на ряд во просов, которые не находят разрешения в рамках современной физики. Поэтому необходимо продолжать активные теоретические и экспериментальные исследования в данном направлении. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Пулково: [Б. и.], 1958. — 90 с. 2. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 447 с. Л. С. Шихобалов 3. Поляхов Н. Н., Зегжда С. А., Юшков М. П. Теоретическая механи ка. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. — 536 с. 4. Седов Л. И. Механика сплошной среды. — 4-е изд. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1983–1984. Т. 1. 1983. — 528 с. Т. 2. 1984. — 560 с. 5. Шихобалов Л. С. Основы причинной механики Н. А. Козырева // Изучение времени: концепции, модели, подходы, гипотезы и идеи: сб. научн. трудов / Под ред. В. С. Чуракова. — Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2005. — С. 105–125, 248–251. (Библиотека времени; Вып. 2). — Англ. пер.: Shikhobalov L. S. The fundamentals of N. A. Kozyrev’s causal mechanics // On the Way to Understanding the Time Phenomenon: the Constructions of Time in Natural Science. P. 2: The «Active» Properties of Time According to N. A. Kozyrev / Ed. A. P. Levich. — Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1996. — P. 43–59. (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences; Vol. 39). — Греч. пер.: Shikhobalov L. S. .. ............ ...... ... ......... .......... ... N. A. Kozyrev // .. “.........” .......... ... ....... ........ .. ... N. A. Kozyrev / ........... A. P. Levich. — .......: ......... ETRA, 2006. — .. 74–98. — Русский и английский тексты статьи имеются на сайте Web-Института исследований природы времени (http://www. chronos.msu.ru). 6. Шихобалов Л. С. Квантовомеханические соотношения неопределенностей как следствие постулатов причинной механики Н. А. Козырева; силы в причинной механике // Изучение времени: концепции, модели, подходы, гипотезы и идеи: сб. научн. трудов / Под ред. В. С. Чуракова. — Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2005. — С. 126–156. (Библиотека времени; Вып. 2). — Англ. пер.: Shikhobalov L. S. Quantum-mechanical uncertainty relations as a consequence of the postulates of N. A. Kozyrev’s causal mechanics; forces in causal mechanics // On the Way to Understanding the Time Phenomenon: the Constructions of Time in Natural Science. P. 2: The «Active» Properties of Time According to N. A. Kozyrev / Ed. A. P. Levich. — Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1996. — P. 109–134. (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences; Vol. 39). — Греч. пер.: Shikhobalov L. S. .. ......... ........ ........ ............. .. ......... ... .......... ... ......... .......... ... N. A. Kozyrev. ......... .... ........ ......... // .. “.........” .......... ... ....... ........ .. ... N. A. Kozyrev / ...... ...... A. P. Levich. — .......: ......... ETRA, 2006. — .. 170–207. — Русский и английский тексты статьи имеются на сайте Web-Института исследований природы времени (http://www.chronos.msu.ru). Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева Р. Г. Баранцев АКТИВНОСТЬ КАК ИММАНЕНТНОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИИ1 Концепция активного времени, предложенная Н. А. Козыревым, обсуж дается с акцентом на активность как атрибут материи. Признание онто логической сущности саморазвития направляет внимание на синергетику. Подчеркивается роль внутренней асимптотики в окрестности точек бифур кации. Предлагается математическая модель тринитарного подхода к ис следованию механизма самоорганизации. Barantsev R. G. Activity as an immanent property of matter. The conception of active time suggested by N. A. Kozyrev is discussed with ac cent on activity as an attribute of matter. Admission of ontological essence of self-development directs the attention to synergetics. We emphasize the role of intrinsic asymptotics near bifurcation points, and propose a mathematical model of trinitary approach to study of self-organization mechanism. Концепция активного времени, предложенная Н. А. Козыревым [13], постепенно завоевывает признание [19], однако медленнее, чем естественно было ожидать, имея в виду очевидную потребность в объяснении антиэнтропийной эволюции мира. Мешает, видимо, упрямое представление о времени как пассивной длительности. Но если суть тут в активности, то имеет смысл говорить прежде всего о ней, поменяв порядок слов время и активность, чтобы убрать психологический барьер. Допуская саморазвитие Вселенной [22], мы должны признать, что сущее активно. И это свойство все более заявляет о себе как ведущий фактор эволюции. «Движущим фактором эволюции на всех уровнях можно признать активность, — утверждает из вестный эволюционист, историк и философ науки Ю. В. Чайковский. — Биологические типы активности, несмотря на всю свое образность, являются формами этого всеобщего движущего при роду начала… 1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант 07-0390309а/ Б). © Р. Г. Баранцев, 2008. 416 Р. Г. Баранцев Введение активности как первичного свойства живого столь же уместно, как введение физического поля или химической активности » [21. С. 112]. И если активность действу ет на всех уровнях, то следует признать ее первичным свойст вом всего, из чего состоит мир, т. е. материи (как понимал ее Аристотель). «В философском смысле активность представляет собой имманентно присущее материи свойство, ее атрибут», — заявляет Г. Я. Буш [7]. Современная физика различает два самостоятельных вида материи: вещество, обладающее массой, и поле, обладающее энергией. Тринитарная методология [5] вводит третий вид — силу, обладающую активностью [4]. В этой структуре понятие актив ной силы приобретает фундаментальный статус, тот, о котором философы догадывались и раньше. Рассматривая силу как онтологическую сущность и атрибут материи, А. Бэттлер приводит в своей книге [8] высказывания целого ряда философов. Николай Кузанский: Сила изначально присуща самой материи …Предположение о Единой силе Вселенной, которая, возможно, является причиной ее возникновения. Тема XXI века! Бенедикт Спиноза: Человек или общество (государство) воспроизводит свое бытие благодаря мощи (силе), которой он или оно изначально обладают. Джон Локк: Сила обнаруживается «в отношениях » и фиксируется в сознании как одна из фунда ментальных идей, способных объяснить другие сложные идеи, как, например, свободу. Лейбниц: Всякое тело всегда облада ет движущей силой, более того, — действительным внутренним движением, изначально присущим вещам… Эта первичная ак тивная сила, которую можно назвать жизнью. Ламетри: Ма терия содержит в себе оживляющую ее движущую силу. Ди дро: Сила, будучи атрибутом материи, проявляет себя в зако нах по-разному, в различных обличиях в зависимости от форм ее движения. Кант: Материя наполняет пространство не просто благодаря своему существованию, а благодаря особой движущей силе. Шеллинг: Феномен каждой силы есть материя. Гегель: Движущаяся материя и есть сила… Понятие силы сохраняется… как сущность в самой ее действительности. Бюхнер: Без силы нет материи — без материи нет силы. Дицген: В онтологии сила есть материя, а в гносеологии — материя есть сила. Активность как имманентное свойство материи Подводя итог, А. Бэттлер признает, что, хотя «все упомя нутые философы так или иначе увязывали силу с материей и движением» (С. 67) и «приходили к выводу о существовании си лы «внутри» самой материи как ее движущей основы» (С. 289), но все же «сила не стала философским инструментом познания» (С. 68). В заключение автор пишет: «Из моего определения он тологической силы — онтобии как атрибута бытия, который определяет его существование, вытекает, что все материальное пространство обладает силой» (С. 289–290). Самостоятельный статус признавал за силой еще Ньютон. И на Востоке сила понималась как воплощение гармонии движе ния, свойственной самим вещам [11]. В Китае «внимание было обращено не на взаимодействующие тела, а на силовое прост ранство между ними» — напоминает Ю. С. Владимиров [9. С. 31]. Переход метафизики из предметного пространства в про странство отношений обостряет интерес к понятию активной си лы. «Очевидно, какая-то сила действует в мире, большая, чем мы сами… та сила, которая, собственно, и творит историю», — пишет М. К. Мамардашвили [16. С. 27, 35]. Все эти догадки настойчиво вели к радикальному решению, для принятия которого требовалась, однако, метафизическая смелость. Но когда оно принято, складывается целостная кар тина материи, в которой активная сила являет ту же ипостась (названную в семантической формуле системной триады словом эмоцио), что и время в триаде «пространство–время–масштаб» [5]. Смысловая связь с категорией времени остается. Порождая новое, активная сила становится креативной. «Я не могу представить никакого порядка, никакого космоса, возникшего без участия творческого начала» — писал Б. С. Ку зин [14. С. 182]. «У нашего космоса должна быть где-то скрыта некая фундаментальная тенденция генерирования порядка», — предполагает Дж. Хорган [20. С. 222]. «Познавая, наш разум не наблюдает, он формирует действительность… Мысль — са мая мощная сила» — предрекал В. И. Вернадский [1. С. 281, 353]. Любопытно, что о творческой способности сознания писал и Ленин, указывая, что «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [15. С. 204]. Не удивительно, что это место послужило предметом изо 418 Р. Г. Баранцев щренной и мучительной спекуляции со стороны философов, заинтересованных в матери алистической трактовке такой фразы (см., например, [10]). Вопрос о происхождении нового знания оказался критичес ким для традиционной научной парадигмы. Как справедливо отмечают И. Пригожин и И. Стенгерс [18], введение созидания в наше понимание физической реальности требует метафизи ки, чуждой современной науке; допущение неконтролируемых источников порождает новую фундаментальную альтернативу: между концепцией мира, управляемого законами, не оставляю щими места для новации и созидания, и концепцией абсурдного, акаузального мира, в котором ничего нельзя понять; драмати ческую альтернативу между слепыми законами и произвольны ми событиями. «Мы становимся на рискованный путь, включая творческое начало в эволюционный процесс» — признает В. В. Налимов [17. С. 138]. Откуда берется новое знание?! Е. Н. Князева утвержда ет, что «новое знание эмерджентно, оно не выводимо из элемен тов наличного осознанного знания, и в то же время оно латент но предопределено в элементах знания, имеющихся на данный момент» [12. С. 123]. Но как понимать эту предопределенность? Образ калейдоскопа, встряхнув который, мы получаем новую картинку из прежнего материала, вряд ли кого удовлетворит. B. В. Налимов полагает, что «процесс эволюции — не порождение чего-то нового, а только новая проявленность того, что из вечно задано» [17. С. 162]. «Смыслы изначально заданы в своей потенциальной, непроявленной форме… Человек не механичес ки считывает, а творчески распаковывает континуум смыслов» (С. 14). Следовательно, творчество человека не столько создает новые смыслы, сколько проявляет уже существующие. Но так ли это? В. И. Вернадский, например, считал, что творческий труд создает нечто такое, что не содержится в материале [1. C .213]. Заявляя себя как теория саморазвития, синергетика подразумевает, что ее предмет — саморазвитие — существует. Но ес ли развитие действительно происходит САМО, то это означает внутреннюю способность материи к развитию, проявляющуюся через ее активность. Качественные изменения происходят в со стояниях неустойчивости, но механизм, лежащий в основе само организации, Активность как имманентное свойство материи остается пока загадкой Природы. Синергетика на училась определять спектр возможностей, но выбор аттрактора оставляет во власти хаоса. Однако за макрохаосом может скры ваться порядок других масштабных уровней. Так, по мнению В. Г. Буданова, новая макроструктура возникает в точке би фуркации при взаимодействии микро- и мегауровней [6. С. 199]. В асимптотической математике хорошо известно [2], что переход от одной внешней асимптотики к другой происходит че рез микроучасток простой внутренней асимптотики. Концепция господства хаоса в окрестности точки бифуркации игнорирует этот участок. Но если общие закономерности самоорганизации существуют, то их надо искать в этих внутренних асимптоти ках, учитывая достижения математической теории катастроф и обращая особое внимание на многообразия чувствительности в структуре особенностей [3]. Формирование новой целостности требует участия, по мень шей мере, трех независимых факторов [5]. Характеризуя ком поненты системной триады параметрами x1, x2, x3, для исследо вания ее внутренней динамики можно предложить следующую систему уравнений: По форме она достаточно прозрачна, а содержание определяется набором коэффициентов, число которых 3(1+3+6+10) = 60 можно значительно сократить с помощью групповых и асимптотических методов. На наш взгляд, это базовые уравнения математической теории тринитарного подхода к исследованию механизмов самоорганизации. Признание онтологической сущности саморазвития предъявляет к синергетике весьма высокие требования, ожидая от нее раскрытия закономерностей рождения нового и управления этим процессом. Инновационный потенциал синергетики заведомо богат. И он приближается к актуализации на основе представления о самоактивности материи. 420 Р. Г. Баранцев УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Аксенов Г. П. Вернадский. — М.: Соратник, 1994. — 544 с. 2. Андрианов И. В., Баранцев Р. Г., Маневич Л. И. Асимптотическая математика и синергетика. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 304 с. 3. Баранцев Р. Г. Многообразия чувствительности в окрестности катастроф // Дальневосточный математический сборник. — Вып. 6. Владивосток, 1998. — С. 18–21. 4. Баранцев Р. Г. Синергетика в современном естествознании. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 144 с. 5. Баранцев Р. Г. Становление тринитарного мышления. — М.; Ижевск: НИЦ «РХД», 2005. — 124 с. 6. Буданов В. Г. Синергетическая методология в постнеклассической науке и образовании // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — С. 174–210. 7. Буш Г. Я. О диалогической теории творчества // Современные проблемы теории творчества. — М., 1992. — С. 12–27. 8. Бэттлер А. Диалектика силы: онтобия. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 320 с. 9. Владимиров Ю. С. Метафизика. — М.: БИНОМ, 2002. — 550 с. 10. И Цзэсюнь. Является ли мыслью Ленина положение, что сознание творит мир? // Вопросы философии. 2007. № 5. — С. 85–98. 11. Капра Ф. Дао физики. — СПб.: ОРИС, 1994 — 304 с. Он же. Уроки мудрости. — М., 1996. — 318 с. Он же. Скрытые связи. — М.: София, 2004. —336 с. 12. Князева Е. Н. Синергетическое видение креативности человека // Грани научного творчества. — М.: ИФ РАН, 1999. — С. 117–133. 13. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 448 с. 14. Кузин Б. С. Из писем к А. А. Гурвич // Вопросы философии. 1992. № 5. — С. 166–190. 15. Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» // Соч. 4-е изд. — М.: ГИПЛ, 1958. Т. 38. — С. 73–231. 16. Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы. — М.: Логос, 2004. — 272 с. 17. Налимов В. В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 344 с. 18. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. — М.: Едиториал УРСС, 2000. — 240 с. 19. «Причинная механика» Н. А. Козырева сегодня: pro et contra. — Шахты: ЮРГУЭС, 2004. — 164 с. См. также: On the Way to Understanding the Активность как имманентное свойство материи Time Phenomenon: the Constructions of Time in Natural Science. P. 2: The “active” properties of time according to N. A. Kozyrev / Ed. A. P. Levich. Singapore e. a.: World Scientifi c, 1996. 228 p. 20. Хорган Дж. Конец науки. — СПб.: Амфора, 2001. — 480 с. 21. Чайковский Ю. В. Идея отбора опровергнута опытом. Какой фактор движет эволюцию? // XX Любищевские чтения. — Ульяновск, 2006. — С. 104–114. 22. Jantsch E. The self-organizing universe: scientific and human implications of emerging paradigm of evolution. — Oxford, 1980. См. также: Э. Янч. Самоорганизующаяся Вселенная // Общественные науки и современность. 1999, № 1. — С. 143–158. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева В. В. Орлов НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРИЧИННОЙ МЕХАНИКИ ДЛЯ ДИНАМИКИ ГАЛАКТИК И СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК1 Субстанциональная природа времени может проявляться в динамичес ких свойствах звездных систем. В частности, из причинной механики Н. А. Козырева следует, что кривые вращения галактик без привлечения гипотезы о темной материи имеют плоскую форму. Эта особенность согла суется с наблюдательными данными для дисковых галактик. Кроме того, в рамках причинной механики можно объяснить высокую дисперсию ско ростей галактик в скоплениях, содержащих галактики с активными ядрами, не привлекая гипотезу о наличии в этих объектах большой скрытой массы. Orlov V. V. Some consequences of causal mechanics for the dynam ics of galaxies and clusters. A substantial nature of the time may be revealed in dynamical properties of stellar systems. In particular, a flat form of galactic rotation curves follows from the Kozyrev’s causal mechanics without any sug gestions concerning dark matter. This feature agrees with observed data for disk galaxies. Also one can explain a high velocity dispersion of galaxies in clusters with active galactic nuclei without any assumption about huge hidden mass in these objects. Предложенная Н. А. Козыревым концепция активных свойств времени [2] неортодоксальна. В случае корректности этой концепции она может претендовать на роль новой пара дигмы в естествознании. Поэтому представляет интерес крити чески рассмотреть различные следствия, вытекающие из этой концепции, в частности, некоторые астрономические следствия. Сначала назовем основные свойства времени, которые постули рует Козырев: 1) время обладает направленностью, которая различает причины и следствия, прошлое и будущее; 2) если в причинно-следственном звене имеет место относительное вращение объекта-причины и объекта-следствия, то в этом звене возникают некоторые дополнительные силы; 3) время обладает еще одной характеристикой — плотностью. 1 © В. В. Орлов, 2008. Некоторые следствия причинной механики… Согласно Н. А. Козыреву, скорость перехода причины в следствие конечна. Она определяется ходом времени — псевдоскаля ром c2 = .с . 2200 км/с, где c — скорость света; . — постоянная тонкой структуры. Модуль вектора дополнительной силы в причинно-следственном звене равен , (1) где U — вектор линейной скорости вращения объекта-следствия относительно объекта-причины; F c — вектор «классической» си лы, действующей со стороны объекта-причины на объект-след ствие. Вектор F ориентирован вдоль оси вращения объекта-следствия в направлении, откуда вращение объекта-следствия кажется происходящим по часовой стрелке. На объект-причину действует также дополнительная сила «отдачи», равная по мо дулю F и направленная в противоположную сторону. Согласно Н. А. Козыреву, различные необратимые процессы, приводящие к изменениям энтропии, изменяют плотность времени. В частности, эксперименты, выполненные Н. А. Козыре вым и его сотрудниками, показали, что необратимые процес сы, вызывающие увеличение энтропии, приводят к повыше нию плотности времени, а процессы, ведущие к уменьшению энтропии, снижают плотность времени. Работы Н. А. Козырева, как правило, игнорируются широ кой научной общественностью, хотя независимые наблюдения и эксперименты подтверждают эти идеи (см., например, [3–6, 8]). Вместе с тем в ряде экспериментов не обнаружены эффекты, прогнозируемые причинной механикой [1, 7, 10]. Можно сказать, что на сегодняшний день нет убедительных экспериментальных данных, подтверждающих или опровергающих положения при чинной механики. И тем не менее мы можем проанализировать различные следствия, вытекающие из причинной механики, для ряда космических объектов и попытаться сопоставить их с данными наблюде ний. Первые шаги в этом направлении были сделаны нами ранее [11]. Настоящая работа продолжает и развивает это исследование. 424 В. В. Орлов Для появления дополнительных сил, согласно Н. А. Козы реву, в космических объектах должны происходить мощные необ ратимые процессы. Мы будем рассматривать такие объекты на масштабах галактик. Согласно современным представлениям, многие галактики в процессе своей эволюции проходили стадию активности (квазара или активного ядра). Такие объекты на блюдаются в скоплениях и группах галактик при разных крас ных смещениях. Рассмотрим, как присутствие в скоплении или группе галак тик объекта с мощным необратимым процессом выделения энер гии (например, квазара) может влиять на вращение других га лактик системы. Предположим, что галактика образуется в ре зультате гомологического (самоподобного) коллапса сферичес кого протогалактического облака с текущим размером r и мас сой M(r). Скорость коллапса на расстоянии r от центра облака по порядку величины равна круговой скорости на этом рассто янии от центра облака: , где G — гравитационная постоянная. Коллапс облака представляет собой упорядоченное движение. Для изотермического об лака, плотность вещества которого обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра, масса облака в пределах ра диуса r пропорциональна радиусу: М(r) . r. Тогда скорость коллапса приблизительно постоянна U(r) = const и не зависит от расстояния до центра облака. Согласно представлениям Козырева, на объект, совершающий упорядоченное движение (в данном случае сжатие), в присутст вии внешнего источника мощного необратимого процесса (на пример, квазара) будет действовать дополнительная сила, ори ентированная ортогонально вектору скорости объекта и направ лению на источник необратимого процесса. Эта сила будет при водить к вращению коллапсирующего облака, причем вектор уг лового момента ориентирован вдоль направления на источник необратимого процесса. Модуль дополнительной силы, согласно формуле (1), равен Некоторые следствия причинной механики… . Классическая сила F c в данном случае — это сила гравитации, действующая со стороны внутренней части облака на частицу массой m. Модуль ее , модуль дополнительной силы — . (2) Соответствующее значение квадрата линейной скорости вращения равно произведению центробежного ускорения на расстоя ние до центра облака: . (3) Подставляя соотношение (2) в (3), получаем оценку квадрата линейной скорости вращения: . Для изотермического облака при M(r) . r находим V 2(r) = const, т. е. кривая вращения плоская. Для того чтобы получить численную оценку линейной скорости вращения, нам необходимо принять какую-то оценку мас сы облака. Если взять массу M = 1010М и радиус облака R = 100 кпк (характерные величины для протогалактик), по лучим . Эта оценка согласуется с наблюдаемыми значениями линейных скоростей вращения для дисковых галактик. Заметим также, что во многих дисковых галактиках кривые вращения на пери ферии приблизительно плоские (см., например, [12]). 426 В. В. Орлов Таким образом, наблюдаемые формы кривых вращения дисковых галактик находят естественное объяснение в рамках гипотезы Козырева без привлечения предположения о наличии тем ной материи в гало галактик. Еще одно возможное применение субстанциальной концепции времени — движения галактик в скоплениях. Рассмотрим скопление галактик с объектом, в котором идет сильный необрати мый процесс изменения энтропии (это может быть квазар или галактика с активным ядром). Галактики в грубом приближе нии будем считать вращающимися волчками. Как и в экспери ментах Козырева с гироскопами, под воздействием направлен ности времени галактика-волчок «теряет вес», т. е. на галактику действует дополнительная сила, направленная вдоль оси вра щения галактики. Благодаря дополнительной силе увеличива ется скорость движения галактики в скоплении. Следовательно, повышается дисперсия остаточных скоростей галактик в скоп лениях. Этот эффект можно интерпретировать как присутст вие гипотетической скрытой массы, создающей дополнительный разгон галактик. Взамен гипотетической скрытой массы мы мо жем предложить также гипотетическое воздействие необрати мых процессов в активных галактических ядрах на динамику скоплений посредством субстанции-времени. Для оценки дополнительной скорости, приобретенной типичной галактикой скопления, рассмотрим модельное скопление, состоящее из N = 100 галактик, с характерным размером r = 1 Мпк. Примем массу галактики равной M = 1010М. Пусть скопление находится в равновесном состоянии. Тогда из теоре мы о вириале получаем оценку одномерной дисперсии скоростей . Примем скорость вращения галактики U = 200 км/с. Тогда, согласно формуле (1), дополнительная сила приблизи тельно равна F . F c/10. Ускорение, создаваемое этой силой, составляет , (4) Некоторые следствия причинной механики… где r a — расстояние от галактики до активного объекта; M q — масса этого объекта. Характерные расстояния между галакти ками в скоплении по порядку величины равны r . 101.3 кпк. Примем для a оценки r = 100 кпк. Массу активного объекта положим равной a M q = 5 · 1011М (это масса центральной галак тики М 87 в скоплении Дева при отношении масса-светимость, равном 6 солнечных единиц). По формуле (4) получаем a . 10–12 м/с2 . Добавочную приобретенную скорость можно приближенно оце нить как v . at, где t — возраст скопления. Примем для оценки t = 1010 лет. Тогда v . 300 км/с. Полученная оценка v примерно на порядок величины превышает дисперсию скоростей ., обусловленную гравитационным взаимодействием галактик, и по порядку величины согласуется с наблюдаемыми дисперсиями лучевых скоростей в скоплениях галактик. Должна наблюдаться положительная корреляция между светимостью активной галактики (галактик) и дисперсией скорос тей галактик скопления. Кроме того, дисперсия скоростей по пуляции быстро вращающихся дисковых галактик должна быть существенно выше, чем для популяции медленно вращающихся эллиптических галактик. Парадигма Козырева позволяет устранить вириальный парадокс в том случае, когда в скоплении имеется один или несколько активных объектов с мощными необратимыми процессами. Известна высокая частота встречаемости радиогалактик и ква заров в скоплениях галактик. Силы «причинной отдачи», действующие со стороны галак тик скопления на центральные активные галактики, согласно приведенным оценкам, могут приводить к появлению у послед них значительных пекулярных скоростей относительно центро ида скопления. Такие значительные пекулярные скорости, рав ные приблизительно 300–400 км/с действительно наблюдаются у центральных cD 428 В. В. Орлов галактик скоплений [9]. Численные экспери менты [9] показывают, что в рамках гипотезы о скрытой массе cD галактики должны были за космологическое время «осесть» в центре скопления из-за динамического трения о темную мате рию. Однако этот эффект не наблюдается. Причинная механика может объяснить значительные пекулярные скорости централь ных cD галактик в скоплениях. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Квинн, Пикар (Quinn T. J., Picard A.). The mass of spinning rotors — no dependence on speed or sense of rotation. Nature, 1990, 343, 732. 2. Козырев Н. А. Избранные труды. Изд-во Ленингр. ун-та. 1991. 447 c. 3. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Луцет М. К., Фоминых С. Ф. О дистанционном воздействии звезд на резистор. Докл. АН СССР, 1990, 314, 352. 4. Лаврентьев М. М., Гусев В. А., Еганова И. А., Луцет М. К., Фоминых С. Ф. О регистрации истинного положения Солнца. Докл. АН СССР, 1990, 315, 368. 5. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Луцет М. К., Фоминых С. Ф. О регистрации реакции вещества на внешний необратимый процесс. Докл. АН СССР, 1991, 317, 635. 6. Лаврентьев М. М., Еганова И. А., Медведев В. Г., Олейник В. К., Фоминых С. Ф. О сканировании звездного неба датчиком Козырева. Докл. АН СССР, 1992, 323, 649. 7. Фаллер и др. (Faller J. E., Hollander W. J., Nelson P. G., McHugh M. P.). Gyroscope-weighing experiment with a null result. Phys. Rev. Lett., 1990, 64, 825. 8. Хаясака, Такеучи (Hayasaka H., Takeuchi S.). Anomalous weight reduction on a gyroscope’s right rotations around the vertical axis on the Earth. Phys. Rev. Lett., 1989, 63, 2701. 9. Малумут (Malumuth E. M.). The distribution of cD galaxy peculiar velocities. Astrophys. J., 1992, 386, 420. 10. Ницке, Вилмарт (Nitschke J. M., Wilmarth P. A.). Null result for the weight change of a spinning gyroscope. Phys. Rev. Lett., 1990, 64, 2115. 11. Орлов (Orlov V. V.). Causal Mechanics (according to Kozyrev) in Stellar Systems: Predictions and Estimations. Galilean Electrodynamics, 2000, 11, 18. 12. Спарк, Галлахер (Sparke L. S., Gallagher J. S. III). Galaxies in the Universe. An Introduction. Second Edition. Cambridge Univ. Press, 2007. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева И. И. Рокитянский АБСОЛЮТНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИННЫХ СИЛ (КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ПРИЧИННОЙ МЕХАНИКИ Н. А. КОЗЫРЕВА)1 Четыре независимые группы измерений (дипольная часть космическо го микроволнового фонового радиоизлучения, анизотропия потока мюонов, лабораторные измерения скорости света в разных направлениях и прост ранственная анизотропия ряда природных явлений на Солнце и Земле) позволяют получить согласованную оценку абсолютного движения Земли, образованного иерархией космологических вращений. Обсуждаются физи ческие следствия. Rokityansky I. I. Absolute motion as a sourse of causal forces (a cosmological reading of N. A. Kozyrev’s causal mechanics). Four inde pendent evidences (the dipole part of cosmic microwave background radiation, muon flux anisotropy, laboratory measurements of the light velocity in differ ent directions, and spacial anisotropy of some natural events on the Sun and Earth) yield the coinciding estimations of the absolute Earth motion formed by a hierarchy of cosmological rotations. Physical consequences of this fact are discussed. Физика Ньютона–Эйнштейна рассматривает взаимодействие двух объектов как мгновенное. Это означает симметрию и полную обратимость времени, что противоречит развитию реально го Мира, в котором преобладают необратимые процессы. Одним из перспективных научных направлений, пытающихся преодо леть это противоречие, является причинная механика Н. А. Козырева, основанная на трех аксиомах [4. С. 337, 365]: 1. Время обладает особым свойством (направленностью, ходом), которое создает различие между прошедшим и будущим, причиной и следствием. Таким образом, время в причинной ме ханике становится несимметричным. 2. Причина и следствие всегда разделены пространственно и во времени сколь угодно малыми, но не равными нулю разли чиями .х и .t соответственно. 1 © И. И. Рокитянский, 2008. И. И. Рокитянский Отношение Н. А. Козырев называет скоростью превращения причины в следствие. Она не зависит от вида процесса и природы матери альных тел, в нем участвующих, а является глубинным свойст вом пространства и времени, константой, «мерой хода времени нашего Мира». Однако направленность времени и следующая из нее определенность знака .t не соответствует произвольнос ти знака .х. Для того чтобы преодолеть это несоответствие, Н. А. Козырев предположил, что абсолютное различие будуще го и прошедшего может быть связано с абсолютным различием правого и левого пространственных вращений и что это вра щение происходит в плоскости, перпендикулярной направлению причина-следствие, орт которого обозначим i. Далее Н. А. Козырев вводит вектор ic2 и называет его ли нейной скоростью поворота вокруг оси i, или ходом времени [4. С. 366]. Первый термин представляется не вполне удачным, так как модуль c2 равен линейной, т. е. орбитальной, скорости вра щения (направленной по касательной к орбите), а i ориентиро ван вдоль оси вращения. Поэтому в дальнейшем во избежание недоразумений для вектора ic2 будем пользоваться только тер мином «ход времени», а под модулем c2 будем понимать линей ную орбитальную скорость вращательных движений. 3. В точке (лаборатория, участок земной поверхности и т. д.), вращающейся с линейной скоростью u вокруг оси j, ход времени изменяется и становится равным ic2 + ju, (1) что представляет собой закон сложения векторов хода времени, введенный Н. А. Козыревым «в линейном приближении», при котором второй член значительно меньше первого. Второй член в (1) в каждом конкретном случае вполне определен: орт j всег да совпадает с осью вращения, a u — это линейная скорость вращающегося вместе с Землей тела, лаборатории…, а в опы тах с гироскопами — это скорость вращения идеального волчка (идеальный волчок можно поставить в соответствие любому ре альному волчку: он имеет такой же момент инерции, совпадаю щие ось вращения и точку опо Абсолютное движение как источник возникновения причинных сил… 431 ры, и вся его масса находится на соосной окружности радиуса r0, где r0 = .rpdV/.pdV; р — плотность; dV — элемент объема реального волчка). Н. А. Козырев показал, что изменение хода времени во вращающихся системах приводит к появлению дополнительных «причинных сил», имеющих порядок u/c2. Для их измерения он выполнил большую серию успешных лабораторных экспе риментов и планетарных наблюдений, которые позволили ему определить c2, показать, что принятая аксиоматика подтверж дается опытом, что ход времени переносит энергию и момент вращения, но не несет импульса. Задачу определения направле ния орта i Н. А. Козырев не ставил, полагая его направленным от причины к следствию и, следовательно, зависящим от харак тера конкретного причинно-следственного события. В настоящей работе предлагается альтернативная трактовка, в которой как модуль, так и направление вектора хода времени ic2 предполагаются универсальными «константами» нашего Ми ра, причем не всей Вселенной, а той ее части, которая связана с Солнечной системой в настоящую эпоху. В других частях Все ленной и в другие эпохи этот вектор может быть существенно другим. Предлагаемая трактовка соответствует духу причинной механики Н. А. Козырева, она читается между строк его работ, но не была высказана им, по-видимому, потому, что подтвержда ющие ее данные появились в основном после его смерти в 1983 г. Гипотеза абсолютного движения. Предположим, что c2 равно линейной скорости абсолютного движения Земли, образованного суперпозицией нескольких космологических вращений: Земли вокруг Солнца, Солнечной системы вокруг центра масс Галактики, Галактики вокруг своего аттрактора, и так далее. При этом орт i может быть рассчитан, если будет установлен закон сложения компонент хода времени от каждой из состав ляющих вращений, или определен из серии экспериментов, аде кватной для нахождения i. Сделанное предположение подразумевает существование неподвижного эфира, или физического вакуума. Принятая кон цепция абсолютного движения не противоречит теории относи тельности (ТО). Во-первых, ТО признает абсолютный характер вращательного движения. Во-вторых, сущность ТО и ее отличие от предшеству И. И. Рокитянский ющих теорий составляет не принцип относитель ности (известный еще в древности, позднее использованный Гали леем, Ньютоном и др.), а новые представления о пространст ве и времени, выражающиеся в геометрии четырехмерного ми ра Минковского, в инвариантности пространственно-временного интервала относительно преобразования группы Лоренца. Упро щая, можно сказать: геометрия Минковского для инерциальных систем составляет содержание специальной теории относитель ности (СТО), а ее обобщение на неинерциальные системы, учи тывающее гравитацию, есть содержание общей теории относи тельности (ОТО). Таким образом, термин «теория относитель ности» является неудачным, о чем писали Г. Минковский, С. Л. Мандельштам, Я. П. Терлецкий и др. Представляется уместным напомнить, что после ранних работ, отрицавших существование эфира, Эйнштейн пришел к убеждению о необходимости его признания. Вот два отрывка из его работы 1920 г. «Эфир и теория относительности» [8]: «Отрицать эфир — это, в конечном счете, значит принимать, что пустое пространство не имеет никаких физических свойств. С таким воззрением не согласуются основные факты механики». «ОТО наделяет пространство физическими свойствами; таким обра зом, в этом смысле эфир существует. Согласно ОТО, прост ранство немыслимо без эфира; действительно, в таком прост ранстве не только было бы невозможно распространение света, но и не могли бы существовать масштабы и часы и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. Однако этот эфир нельзя представить себе состо ящим из прослеживаемых во времени частей; таким свойством обладает только весомая материя; точно так же к нему нельзя применять понятие движения». В заключение экскурса в ТО напомним о мало известной ра боте Н. А. Козырева [3], в которой он описывает наблюдения посредством времени сигналов от звезд или их скоплений из прошлого (где они видны сейчас), из настоящего (где они нахо дятся сейчас) и из будущего (где они будут, когда свет от Земли дойдет до них), т. е. наблюдения трех точек светового конуса. Эти наблюдения Н. А. Козырев считает астрономическим до казательством реальности мира Минковского, что дает строгое обоснование ТО. Абсолютное движение как источник возникновения причинных сил… 433 Параметры абсолютного движения Солнечной системы. В пользу концепции абсолютного движения и возможности определения его параметров свидетельствуют новые данные астрономических и гелиогеофизических наблюдений и физических экспериментов, приведенные в табл. 1, 2. Таблица 1 Данные о параметрах абсолютного движения Солнечной системы Экваториальные координаты v*, км/с направления v* Источник .° .° Астрономические данные по дипольной составляющей микроволнового фонового радиоизлучения 168±1,5 –6.0±1,5 378±17 [10] 169,5±2,4 –7,5±2,5 348±30 [9] 169,7±0,6 –7,1±0,6 368±10 [12] Данные по анизотропии потока мюонов в составе космических лучей 165±50 –1±10 360±180 [11] Данные лабораторных оптических измерений 187±15 –24 ±7 362 ± 40 [6] 200±5 –27 ±4 303 ± 20 [6] 300 [7] Космическое микроволновое фоновое радиоизлучение [9, 10, 12]. Тщательные наблюдения нескольких групп исследователей обнаружили, что на основной изотропный фон радиоизлучения наложена дипольная часть порядка 10–3, которая была объяснена эффектом Доплера при движении Солнечной систе мы относительно изотропной части фонового излучения. Полу ченные модуль и угловые координаты апекса абсолютной ско рости v* Солнечной системы представлены в табл. 1. В спутни ковых измерениях последних лет была достигнута точность, по зволившая уверенно зарегистрировать сезонные вариации, обус ловленные орбитальным движением Земли вокруг Солнца, что является доказательством реальности зарегистрированного аб солютного движения и достоверности оценки его скорости. И. И. Рокитянский Таблица 2 Гелиогеофизические данные определения анизотропии пространственного распределения мгновенных проекций на небесную сферу эпицентров нестационарных явлений на Солнце и на Земле [1, 2] Нестационарные явления Солнечные вспышки Эруптивные протуберанцы Солнечные пятна: S > 1000 S < 1000 Полярные факелы Сильнейшие землетрясения Глубокофокусные землетрясения .° 176 178 163 127 187 169 160 .° +10 +8 +16 +23 +6 –7 +3 Анизотропия потока мюонов [11]. Использовались измерения телескопа космических лучей, составленного из двух счетчиков Гейгера–Мюллера, установленного в Швейцарии на высоте 420 м над уровнем моря. За 18 лет было накоплено бо лее 32 тысяч измерений, покрывающих все направления небес ной сферы. По полученной анизотропии интенсивности потока мюонов вычислены параметры абсолютной скорости Солнечной системы (см. табл. 1). Оптические измерения в лаборатории. Опыт Майкельсона– Морли и другие аналогичные эксперименты по обнаруже нию абсолютного движения на основе измерения эффектов вто рого порядка относительно v/c дали, как принято считать, отри цательный результат. Однако имеются публикации [5, 7], в кото рых критикуются методика и истолкование этих опытов. Более простыми и однозначными для интерпретации являются наблю дения эффектов первого порядка относительно v/c. Астрономи ческий вариант такого измерения был предложен Дж. Максвел лом в 80-е годы XIX в., который состоял в наблюдении времен пробега света от спутника Юпитера к Земле при их различном взаимном расположении с синхронизацией времени по момен там затмения спутника, как это делал еще О. Ремер при первых измерениях скорости света в Абсолютное движение как источник возникновения причинных сил… 435 1675 г. Хотя наблюдения за спутни ками Юпитера и их затмениями ведутся регулярно, результаты определения абсолютной скорости по этим данным, насколько нам известно, не опубликованы. Две схемы лабораторных экспериментов по определению ско рости Земли относительно светоносного эфира в линейном при ближении v/c были предложены в 1887 г. А. А. Майкельсоном и Э. У. Мор ли. В каждой из них присутствовали два источника, посылающих два луча света в противоположных направлениях, и устройства сравнения параметров, зависящих от разности ско ростей двух лучей. Успешная реализация такого эксперимента осуществлена только в 1975 и 1984 гг. С. Мариновым в двух вариантах [6]: со связанными вращающимися зеркалами и дис ками с отверстиями. Источниками света служили лазеры, пре цизионное сравнение скоростей противоположно направленных лучей осуществлялось дифференциальным фотоэлектрическим устройством. В работе [7] описан прибор для определения абсолютной скорости Земли, основанный на высокоточном измере нии аберрации лазерного луча при разной ориентации прибора. Результаты двух работ представлены в табл. 1. Нестационарные явления на Солнце и на Земле. В серии работ А. А. Шпитальной и А. А. Ефимова [1, 2] обнару жена анизотропия пространственного распределения мгновен ных проекций на небесную сферу радиус-векторов эпицентров некоторых нестационарных явлений на Солнце (вспышки, эруп тивные протуберанцы, солнечные пятна, полярные факелы) и землетрясений на Земле. Авторы считают, что полученная анизотропия обусловлена влиянием абсолютного движения Сол нечной системы и может быть использована для определения направления этого движения (табл. 2). Сопоставление всех дан ных таблиц показывает, что определение параметров абсолютно го движения столь разными методами дает удовлетворительно сходящиеся результаты. Окончательный результат. Учитывая высокую точность и достоверность астрономических данных по микроволновому фоновому радиоизлучению и предварительный характер мюонных, оптических и особенно гелиогеофизических результатов, определи параметры абсолютного движения Солнечной системы в современную эпоху только по астрономическим данным. Пос ле осреднения и округления астрономических данных табл. 1 имеем И. И. Рокитянский = 360 км/с, . = 170°, . = –7°, v* т. е. апекс абсолютного движения направлен к точке небесной сферы, лежащей в созвездии Чаши близ его границ с созвездием Льва. Мы воздержались от указания весьма малой погрешности результата, следующей из данных таблицы, поскольку абсолют ное движение Земли, с которой проводились наблюдения, имеет значительный сезонный ход, и нет уверенности, что исключены все возможные систематические ошибки. Сезонная вариация абсолютной скорости. Ближайшая к апексу абсолютного движения Солнечной системы точка эклиптики имеет координаты . = 170°, . = 5° в созвездии Льва (все численные значения даны приближенно, их цель только проиллюстрировать основные идеи). Для земного наблюдателя Солнце проходит через эту точку звездного неба 10–11 сентября. Рассматривая орбитальную скорость Земли в разные сезоны (позиция в на рисунке), легко видеть, что 10 декабря угол между абсолютной скоростью Солнца и орбитальной скоростью Земли минимален (12°). Следовательно, абсолютная скорость Земли в декабре максимальна, а в июне соответственно минимальна. В весенние и осенние месяцы орбитальное движение Земли имеет значительную составляющую, перпендикулярную v*, в итоге наблюдается сезонный ход аберрации абсолютной скорости Земли, достигающий 5°. Эти данные вместе со сформулированной гипотезой о равенстве c2 модулю скорости абсолютного движения Земли позволяют естественным образом понять некоторые ранее необъяснимые сезонные зависимости, например, полученные Н. А. Козыревым в ходе трехлетнего наблюдения прочности причинных связей, фиксируемых по отклонению маятника на вибрирующем под весе. Н. А. Козырев пишет [4. С. 309–310]: «Получается заме чательная общая закономерность условий появления эффекта: причинные связи легче всего могут быть изменены поздней осе нью и зимой. Летом же они делаются наиболее прочными, и ле том эффект на маятнике еще ни разу не наблюдался». Галактическое вращение. Абсолютное движение Солнеч ной системы слагается из орбитального движения vорб вокруг центра Абсолютное движение как источник возникновения причинных сил… 437 Рис. 1. Составляющая абсолютной скорости: a — галактичес кая орбита Солнца, принятая согласно [1] в виде эллипса с большой полуосью 9 кпк и эксцентриситетом 0,17. По ложение Солнца в современную эпоху соответствует его приближению к перигалактию (точка P); б — галакти ка в разрезе, галактическая орбита Cолнечной системы и сложение скоростей для современной эпохи и эпохи ± по ловина галактического года; в — ориентация земной око лосолнечной орбиты относительно Галактики и абсолют ного движения. Ось эклиптики перпендикулярна v, что обусловливает сезонный ход абсолютной скорости Земли ±30 км/с с максимумом в декаб ре, минимумом в июне и максимальной аберрацией осенью и весной И. И. Рокитянский масс Галактики, вращательного движения Галактики как целого со скоростью vг вокруг своего аттрактора — центра масс скопления галактик и, возможно, вращения этого скопления га лактик… По астрономическим данным, vорб . 250 км/с и ор бита круговая. По комплексу астрономических и геохронологи ческих данных предложена [1] эллиптическая орбита с эксцент риситетом e = 0,17, периодом обращения Tг = 217 млн лет и орбитальными скоростями 300 и 220 км/с в пери- и апогалактии соответственно. В настоящее время Солнце приближается к перигалактию и имеет орбитальную скорость, практически рав ную максимальной — 300 км/c. Вычитая ее векторно (см. пози цию б на рисунке) из определенной по данным микроволново го фонового радиоизлучения абсолютной скорости v* получаем vг = 600 км/с в направлении созвездия ГидраЦентавра. Таким образом, в настоящую эпоху движение Солнца по галактической орбите почти противоположно движению Галак тики (угол 155°). Через половину галактического года, а так же половину галактического года назад (вообще ±(n/2)Tг) эти скорости окажутся направленными почти в одну сторону (угол 25°), и абсолютная скорость Солнечной системы составит при мерно 800 км/с, причем такой же результат получается и в пред положении круговой галактической орбиты Солнечной системы. Интересно отметить совпадение полученной абсолютной скорости Солнечной системы с отношением e2/ћ = 350 км/с, где e — заряд элементарной частицы; ћ — постоянная Планка. О совпадении константы c2 с e2/ћ неоднократно писал Н. А. Козырев и придавал этому особый смысл [4]. Если совпадение e2/ћ с абсолютной скоростью Солнечной системы не случайно, то это ставит перед физиками вопрос, является ли отношение e2/ћ универсальной константой или оно, а значит, и другие константы, зависит от скорости движения системы относительно физического вакуума, и тогда на противоположной стороне галактической орбиты это отношение может увеличиться более чем вдвое. Не исключено, что при целенаправленном исследовании будут получены геологические и (или) астрономические данные, которые позволят ответить на поставленный вопрос уже в обозримом будущем, не ожидая 100 млн лет. Абсолютное движение как источник возникновения причинных сил… 439 Отметим также, что оси вращения Солнца, Земли и планет в пределах ±13° перпендикулярны направлению абсолютного движения v [1]. По-видимому, это не случайно и может быть исследовано * и понято в процессе дальнейшего развития причин ной механики. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Рассмотренные вопросы затрагивают глубинные свойства материи, пространства и времени. Если предложенная гипотеза, конкретизирующая одно из положений причинной механики Н. А. Козырева, верна (а это поддается экспериментальной проверке), то это означает, что галактическое и супергалактическое вращения при всей малости градиентов скорости в пределах Солнечной системы все же оказывают влияние на свойства и поведение материальной субстанции физического вакуума и через него на физические законы и константы. 2. В природе не существует замкнутых систем: разномасштабные вращения, включая галактическое и супергалактическое, воздействуют на физический вакуум любой локальной области, а именно, вносят в нее (или уносят из нее) посредством хода времени (в терминологии Н. А. Козырева) энергию и момент вращения, но не импульс [4]. 3. Вращательное движение, особенно гиромагнитное, взаимодействует с физическим вакуумом, при этом его энергия может усиливаться или ослабевать в зависимости от ориентации вра щения относительно вектора i. В перспективе это делает воз можным объяснение ряда парадоксов, наблюдаемых в экспери ментах с вращающимися объектами, и последующего их использования для извлечения энергии физического вакуума. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Ефимов А. А., Заколдаев Ю. А., Шпитальная А. А. Астрономичес кие основания абсолютной геохронологии // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 10. — Л., 1985. — С. 185–201. 2. Ефимов А. А., Шпитальная А. А. О движении Cолнечной систе мы относительно фона Вселенной // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 15. — Л. 1991. — С. 345–349. И. И. Рокитянский 3. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. — Л., 1980. — С. 85–93. 4. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1991. — 447 с. 5. Колоколов Е. П. К теории опыта Майкельсона—Морли // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 2. — Л., 1974. — С. 174–181. 6. Маринов С. Оптические измерения абсолютной скорости Земли // Проблемы исследования Bселенной. Вып. 15. — Л., 1991. — С. 357–364. 7. Уткин И. П. Способы и устройства определения скорости абсолютно го движения системы // Проблемы исследования Bселенной. Вып. 17. — Л., 1994. — С. 15–22. 8. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. — М.: Наука, 1965. Т. 1. — С. 682–689. 9. Klypin A. A., Strukov I. A., Skulachev D. P. The relict mission: results and prospect for detection of the microwave background anisotropy // Monthly Notices Roy. Astronom. Soc. 1992. Vol. 258. — P. 37–40. 10. Lubin P., Villela T., Epstein G. A map of the cosmic background at 3 millimeters // Astrophys. J. Lett. 1985. Vol. 298. — L1–L5. 11. Monstein C., Wesley J. P. Solar system velocity from muon flux anisotropy // Apeiron. 1996. Vol. 3. N 2. — P. 33–37. 12. Torres S. Cosmological implications of COBE’s results // Astrophys. Space Sci. 1994. Vol. 214. N 1/2. — P. 115–126. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева М. Л. Арушанов СИЛА ПРИЧИННОСТИ — ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ФОНА НА ПЛАНЕТЕ1 Показано, что учет козыревской силы (силы причинности) в уравнениях гидродинамики значимо улучшает прогноз полей геопотенциала на сроки до 10 дней. Этот результат является опосредованным доказательством кор ректности положений причинной механики Н. А. Козырева. Arushanov M. L. The force of causality as a source of global climate setting formation. It is shown, that the account Kozyrev’s forces (force of causality) in the equations of hydrodynamics significantly improves the forecast of fields of a geopotential for terms till 10 days. This result is the indirect demonstration of a correctness of positions of causal mechanics. Oдна из самых больших проблем, связанных с проверкой состоятельности выдвинутой Н. А. Козыревым гипотезы, — невозможность постановки эксперимента, в котором бы энергетика времени фиксировалась прямым измерением. Все выполненные Н. А. Козыревым и другими учеными эксперименты по определению физических свойств времени подтверждают эти свойст ва лишь косвенно, а появившиеся эффекты, следуя теоретичес ким положениям причинной механики, считаются проявлением свойств самого времени. Рассматривая планету как гироскопическую систему, по пути косвенного доказательства состоятельности выдвинутой Н. А. Козыревым гипотезы о субстанциональности времени по шли и мы [2–4, 17, 18]2. Основная идея состояла в следующем. Если в систему классических уравнений гидротермодинамики, используемую в гидродинамическом (численном) прогнозе по годы, ввести некую 1 © М. Л. Арушанов, 2008. 2 «Мы» — это Сергей Маратович Коротаев и автор данной статьи. Сначала (70-е годы) наша «команда» состояла из двух человек, и только в начале 90-х у нас появились сподвижники. М. Л. Арушанов дополнительную силу (в нашем случае силу причинности), то если эта сила — фикция, очевидно, что полу ченное решение прогностической системы в виде прогностичес ких барических полей будет содержать большие ошибки или, скорее всего, будет абсурдным. Если же эта сила реализуется Природой, то точность численного расчета прогностических по лей должна быть, как минимум, не хуже рассчитанных без ее учета. Кроме того, опять же, если положения причинной механи ки верны, то введение силы причинности в классические урав нения гидротермодинамики превращают их в уравнения, неин вариантные относительно обращения времени. Такое превра щение носит столь важный характер, что данное утверждение необходимо воспринимать как предположение, построенное на общих соображениях на основе анализа теоретических предпо сылок причинной механики. Строгий подход к данной гипотезе возможен только при условии выполнения математической фор мализации этого предположения, что пока не осуществлено. Нами в работе [18] получено выражение для козыревской силы [12] применительно к Земле и атмосфере как функция широты: , (1) где j — орт вращения; .g — единичный объем, участвующий в суточном вращении Земли; w — угловая скорость вращения Земли; r — ее радиус; . – широта; C2 — постоянная Козырева. Результаты выполненных по формуле (1) расчетов силы Q оказались в хорошем согласии с результатами прямых измерений, прове денных Н. А. Козыревым на разных широтах Cеверного полу шария [12]. Поскольку уравнения гидротермодинамики, описывающие атмосферные процессы, применяются к системе Земля–атмосфера, то в соответствии с положениями причинной механики необходимо установить, в области причин или следствий находится каждая составляющая этой системы. Этот вопрос был решен применением причинного анализа, разработанного С. М. Коротаевым [6, 13] при участии автора. В качестве исходных ха рактеристик системы Земля–атмосфера, подвергающихся при чинному анализу, с учетом очевидных соображений были рас смотрены эффективное излучение Земли и собственное излучение атмосферы в направ Сила причинности — источник формирования климатического фона… 443 лении земной поверхности. Результа ты выполненного анализа показали, что энтропийные парамет ры эффективного излучения земной поверхности («причина») и противоизлучение атмосферы («следствие») попадают в область «нормальной причинности» (параметр причинности . < 1). Ка чественно данный результат можно прокомментировать на осно ве направления потока свободной энергии: поток энергии всег да направлен от причины к следствию. Так, твердое тело Зем ли отдает теплоту в окружающее пространство. Следовательно, его можно считать находящимся в области причин. Рассматри вая систему Земля–атмосфера аналогичным образом, определя ем атмосферу в области следствий, что полностью соответствует результатам выполненного причинного анализа радиационного баланса системы Земля–атмосфера. Таким образом, Q в (1) бе рется со своим знаком для Земли и с обратным для атмосферы. Анализ как функции широты вертикальной и горизонталь ной составляющих силы Q и ее дифференциальных операторов (дивергенция, ротор, потенциал) позволил объяснить ряд геофи зических феноменов, не нашедших объяснения с классических позиций: зональную (кардиоидальность формы Земли) и теп ловую асимметрию полушарий, распределение материковых и океанических зон, существование и сдвиг в Северное полуша рие внутритропической зоны конвергенции [1, 4, 5, 7, 17, 18]. Краткосрочные изменения метеорологических полей определяются в основном неоднородностью начального состояния атмосферы, т. е. система приближенно может считаться замкну той, для которой с достаточной точностью выполняется урав нение Гамильтона [16]. Таким образом, в случае краткосрочно го прогноза в первом приближении внешними источниками или стоками энергии можно пренебречь. С увеличением срока про гноза вследствие взаимной компенсации положительных и отри цательных вкладов суммарный эффект адвекции сводится к го ризонтальному перемешиванию (вклад адвекции уменьшается), а роль притоков энергии извне непрерывно возрастает. В по следнем случае систему никоим образом нельзя рассматривать как замкнутую, а значит, для нее изза направленности времени уравнение Гамильтона не может быть применено корректно. М. Л. Арушанов В случае равномерного движения под действием сил давления и Кориолиса горизонтальные составляющие скорости ветра u, v определяются из соотношений (2) где Ф — геопотенциал; l — параметр Кориолиса. Ветер, удовлетворяющий системе (2), называется геострофическим. Его компоненты рассчитываются по формулам , . (3) При циклонической форме циркуляции из (3) следует, что направление движения происходит против часовой стрелки, а при антициклональной — по часовой. Введя силу причинности в соотношениях (2), получим где Q.x и Q.y — горизонтальные составляющие силы причин ности. Назовем каусстрофическим такой ветер, который поддержи вает состояние равновесия между силами Кориолиса и причин ности: Анализ распределения каусстрофического ветра как функции широты показал, что для него характерны вынос воздушных масс из районов экватора вдоль деформационной оси сжатия и приток воздушных масс к экватору вдоль деформационной оси растяжения. Горизонтальные составляющие скорости ветра можно представить в виде комбинации двух функций — функции тока . и потенциала скорости .: (4) В случае геострофического ветра в линейном приближении функция тока и потенциал скорости определяются из решения системы уравнений (5) Сила причинности — источник формирования климатического фона… 445 Для каусстрофического ветра соответствующие уравнения имеют вид (6) где (·)z — вертикальная составляющая соответствующих дифференциальных операторов силы причинности. Подстановка решений уравнений (5) и (6) в (4) позволяет определить составляющие геострофического и каусстрофичес кого ветра через потенциальную и соленоидальную составляю щие. Геострофический ветер имеет только одну соленоидальную составляющую и в случае круговых изобар направлен по каса тельной к ним таким образом, что область низкого давления всегда остается слева по направлению движения. Совершенно иная картина наблюдается при каусстрофическом ветре. Соленоидальная часть каусстрофического ветра приводит к образо ванию циклонической циркуляции с центром на Северном по люсе, четырех изолированных антициклональных циркуляций в средних широтах с центрами на 0, 90, 180 и 270° в.д. и обще го восточного зонального потока в низких широтах. Общая тен денция в потенциальной части каусстрофического ветра связана с конвергенцией течений к району Северного полюса вдоль дол готных кругов и дивергенцией течений в низких широтах по на правлению к экватору. Суммарное распределение потенциаль ной и соленоидальной составляющих каусстрофического ветра в общем напоминает картину, характерную для соленоидальной составляющей в северных и средних широтах (за исключени ем антициклональных циркуляций) и потенциальной составля ющей в южных. Из особенностей распределения суммы потенциальной и соленоидальной составляющих каусстрофического ветра следу ет, что его потенциальная составляющая играет преобладаю щую роль в формировании воздушных потоков в южных широ тах и ослабляет влияние соленоидальной составляющей в сред них широтах Северного полушария. Соленоидальная же составляющая вносит основной вклад в формирование каусстрофического ветра в высоких широтах Северного полушария. В баротропной атмосфере уравнение вихря скорости имеет вид [8] М. Л. Арушанов , (7) где — относительный вихрь скорости; l — параметр Кориолиса; H — высота изобарической поверхности; u, v — горизонтальные составляющие скорости ветра. В предположении квазигеострофичности движения составляющие ветра по осям x, y представляются соотношениями (8) где g — ускорение свободного падения. Подставляя (8) в (7), получаем выражение для баротропного уравнения вихря , (9) где . В отличие от классической механики причинная механика, построенная на непреложном факте необратимости времени, вво дит понятие силы причинности. В результате в правой части уравнения (9) появляется член, представляющий собой числен ное значение ротора силы причин ности (1): . (10) Уравнение (9) с учетом (10) принимает вид , (11) где . Таким образом, уточнение баротропного уравнения вихря скорости в квазигеострофическом приближении заключается в добавлении к его правой части члена, ответственного за учет силы причинности. При этом отметим одно чрезвычайно важ ное, с вычислительной точки зрения, обстоятельство. Добавоч ный член Сила причинности — источник формирования климатического фона… 447 представлен в аналитическом виде и является функ цией только широты места. Для выяснения вклада силы причинности в баротропное уравнение вихря (11) были выполнены численные эксперименты с целью получения эволюции начального поля, заданного над Cе верным полушарием в виде невозмущенного (const), циклони ческого и антициклонального полей геопотенциала поверхности 500 гПа. Последние задавались с центром в полюсе (рис. 1,б, в). Уравнение Гельмгольца (11) решалось конечно-разностным методом с применением экстраполяционной процедуры Либмана на квадратной сетке с горизонтальным шагом 300 км по тер ритории Cеверного полушария. На границах моделируемой об ласти задавались нулевые граничные условия. В классическом варианте баротропного уравнения вихря (7) как невозмущенное, так и циклоническое и антициклональное состояния поля с постоянным горизонтальным градиентом ни какой эволюции претерпеть не могут и не претерпевают, остава ясь постоянными (в определенном смысле инвариантными отно сительно начального состояния) на протяжении всего времени прогноза, т. е. не изменяются с течением времени. Ситуация резко меняется при учете силы причинности. На рис. 1 представлены поля геопотенциала через 120 ч интегрирования по времени. Отметим, что гринвичский меридиан прохо дит через левый нижний угол рисунка. С введением силы причинности в прогностическое баротропное уравнение происходит эволюция поля геопотенциала: а) исходное (начальное) поле, заданное в виде константы, эволюционирует в планетарную область пониженного давления с центром в полюсе (рис. 1,г); б) циклонический вихрь с центром в полюсе полностью не заполняется и представляет собой уcтойчивую во времени барическую систему (рис. 1,д); в) антициклональный вихрь с центром в полюсе полностью разрушается. На его месте возникает устойчивый циклонический вихрь (рис. 1,е). Во всех трех модельных вариантах возникает субтропическая область повышенного давления. Таким образом, поля геопотенциала независимо от начальных условий, вычисленные М. Л. Арушанов по полусферной численной модели, включающей в себя силу причинности, эволюционируют в устойчивое циклоническое поле с центром в полюсе, опоясанное субтропическим кольцом повышенного давления. Оказалось, что описанное рас пределение поля геопотенциала, полученное в результате решения прогностического баротропного уравнения вихря (11), точно соответствует климатическому распределению поля геопотенциала поверхности 500 гПа (рис. 1, ж). Важность этого результата трудно переоценить. Во Рис. 1. Эволюция поля геопотенциала 500 ГПа в течение 5 сут (г) под действием силы причинности от невозмущенного (а), циклонического (б) и антициклонального (в) состояний; ж — климатическое поле геопотенциала по верхности 500 ГПа (среднегодовое по выборке за 30 лет) Сила причинности — источник формирования климатического фона… 449 первых, он убедительно показывает реальное существование силы причинности в Природе в соответствии с учением профессора Н. А. Козырева. Во-вторых, полученный результат открывает новое направление исследований в области физических процессов в атмосфере, с одной стороны, и, с другой, требует тщательного анализа, а точнее, ревизии, существующих прогностических численных моделей прогноза погоды. Прежде чем перейти к дальнейшему анализу полученных результатов, необходимо затронуть вопрос: «Каким образом практически за столетие, метеорологам не удалось обнаружить ре ально действующую на атмосферные процессы силу». Оказа лось, что ответ лежит на поверхности. Численные расчеты пока зали, что каусгеострофический ветер незначительно отличается от геострофического, т. е. вклад каусстрофического ветра в по ле ветра, генерируемого моделью, незначителен. Тогда возника ет следующий вопрос: «Каким образом формируются совпада ющие по своей структуре поля геопотенциала, начальные состо яния которых принципиально отличаются друг от друга». На этот вопрос ответ заключен в структуре соленоидальной и по тенциальной составляющих каусстрофического ветра: вихревая (соленоидальная) составляющая силы причинности формирует планетарный и циклонический вихри с центром над Северным полюсом и антициклонический вихрь в субтропической зоне Cе верного полушария. Потенциальная (дивергентная) составляющая силы причинности окончательно формирует положение антициклонального вихря в субтропической зоне (субтропическое кольцо повышенного давления [9]). В результате действия соленоидальной и потенциальной составляющих силы причиннос ти и возникает характерная структура поля геопотенциала. От сюда следует важный практический вывод: силу причинности в уравнениях движения гидродинамики необходимо учитывать не путем введения каусстрофического ветра, а путем прямо го учета потенциальной и соленоидальной составляющих этой силы. С целью оценки состоятельности краткосрочных (48 ч) и среднесрочных (до 240 ч) прогнозов поля геопотенциала было выполнено численное решение баротропного уравнения, заданного в виде уравнения (9) — классический случай, и в виде урав нения (11) — с учетом силы причинности. По данным архив ных материа М. Л. Арушанов лов были рассчитаны 100 прогнозов. Анализ полу ченных прогностических полей выявил следующие чрезвычайно важные особенности уточненного баротропного уравнения вих ря скорости1 (11). В классическом варианте (9) при заблаговременности про гноза от 96 ч и более наблюдается резкий рост неустойчивос ти численной модели, которая «взрывается» на седьмые сутки. Для данной модели — это очевидный результат, ибо здесь ис кусственно, путем увеличения предела интегрирования по вре мени заданного уравнения, замкнутая система «размыкается», т. е. определяющими становятся источники, которые никоим об разом не учтены данным уравнением. Совершенно иная картина наблюдается при решении уравнения (11). До значений пределов интегрирования, равных двум суткам, результаты прогноза по двум моделям практически идентичны. При увеличении пределов интегрирования по времени введение силы причинности в прогностическую модель приво дит к росту прогностической изменчивости и деформации по лей геопотенциала по сравнению с фактическими полями. Это указывает на то, что сила причинности выступает как внеш ний источник. В результате интегрирования по времени воз растает суммарная потенциальная энергия поля геопотенциала. Поскольку в модели отсутствуют какие-либо механизмы дис сипации энергии, рост потенциальной энергии внешне проявля ется через рост прогностической изменчивости поля геопотен циала. Это обстоятельство прямо указывает на необходимость введения вместе с силой причинности (источника) механизма поглощения энергии (стока). Нами этот механизм был введен аналогично механизму учета эффектов торможения воздушно го потока подстилающей поверхностью с помощью коэффици ента сопротивления [10]. В результате временной ход прогности ческой изменчивости полей геопотенциала стабилизировался, а устойчивость «причинной модели» по сравнению с классической стала существенно выше, вплоть до интегрирования по време ни до десяти суток (большие пределы интегрирования по вре мени не рассматривались). Оценка точности выполненных про 1 Компьютерная реализация модели и анализ полученных результа тов выполнялись при активном участии ведущего научного сотрудника НИГМИ Узгидромета, канд. физ.-мат. наук А. М. Горячева. Сила причинности — источник формирования климатического фона… 451 гнозов (рис. 2) по двум моделям дала совершенно неожидан ный результат, который после тщательного анализа оказался очевидным, вытекающим из положений причинной механики, а именно, с увеличением срока прогноза точность прогноза, вы полненного с учетом силы причинности, обнаруживает тенден цию к улучшению. Ни одна прогностическая классическая мо дель, в принципе, по очевидным причинам не может показать такой результат. В случае прогнозов, выполненных с заблаговременностью до 48 ч включительно (краткосрочные прогнозы), атмосферу можно рассматривать как изолированную среду, для которой справедливы уравнения Гамильтона. В случае среднес рочных и долгосрочных прогнозов определяющими становятся источники энергии, так как главенствующую роль приобретают неадиабатические процессы, и атмосфера категорически долж на рассматриваться как открытая система, для которой урав нения Гамильтона выполняются не строго. В противном случае игнорируется свойство необратимости времени, а вместе с ним и вопрос причинности событий. Из-за невозможности в рамках детерминизма проследить причинно-следственные связи на до статочно длительном интервале времени применяется феноме нологический Рис. 2. Оценки успешности баротропного прогноза полей геопотенциала 500 ГПа по Северному полушарию в клас сическом варианте и с учетом силы причинности, осредненные по 100 прогнозам и узлам регулярной сетки с ша гом 300 км М. Л. Арушанов принцип [14, 15], широко распространенный еще с древних времен. Его суть состоит в определении причин по наблюдаемым следствиям. Этот подход создает иллюзию воз можности обойти проблему предсказуемости, которая неизбеж но возникает в рамках классического детерминизма. По сути же, как только мы выходим за рамки классического детерминизма и во главу угла ставятся причинные связи, указанная пробле ма становится искусственной, что и было показано на примере прогноза полей геопотенциала в классическом и «причинном» вариантах. Примечание. В качестве оценок точности прогнозов использовались: – коэффициент корреляции Rпф между прогностической и фактической изменчивостью геопотенциала поверхности 500 ГПа где – относительная ошибка . , Hп, Hф, Hисх — прогностические, фактические (на момент прогноза) и исходные поля геопотенциала соответственно; – оценка совпадения градиентов S между фактическими и прогности ческими полями геопотенциала; – оценка Шумана . В заключение заметим следующее. Важная черта реакции вращающегося газа на влияние силы тяжести состоит в том, что он приспосабливается не к состоянию покоя, а к некоторому состоянию равновесия. В соответствии с классической гидроди намикой [11] атмосфера Земли все время стремится к состоя нию геострофического равновесия, т. е. равновесию между сила ми давления и Кориолиса. Наличие силы причинности приводит к совершенно новому состоянию равновесия — каусстрофическому равновесию. Казалось бы, Сила причинности — источник формирования климатического фона… 453 это новое состояние должно быть связано с равновесием сил Кориолиса и причинности, характе ризуемым каусстрофическим ветром. Численные эксперименты показали, что это не так. Вклад каусстрофического ветра незна чителен по сравнению с геострофическим. Этим объясняется тот факт, что каусстрофический ветер не был обнаружен ра нее. Каусстрофическое равновесие не соответствует состоянию статического равновесия между силами давления, Кориолиса и причинности. Принципиальное отличие геострофического рав новесия от каусстрофического состоит в том, что первое яв ляется статическим, а второе — динамическим. Важно отметить, что введение единственного внешнего воздействия (силы причинности) в простую баротропную модель атмосферы действительно воспроизводит картину, качественно полностью совпадающую с климатическим полем геопотенциала изобарической поверхности 500 ГПа по территории Северно го полушария, что прямо указывает на реальность существую щей в Природе силы причинности. Таким образом, сила причин ности выполняет по отношению к атмосферным процессам ту же роль, которую играет при формировании фигуры планеты, а именно, создает фоновое поле климата планеты. Введение силы причинности в баротропную модель атмосфе ры приводит к улучшению полусферного баротропного прогноза поля геопотенциала на сроки до 240 ч. При этом точность про гноза относительно классического варианта на сроки до 48 ч практически совпадает. С увеличением заблаговременности про гноза точность «причинной» модели выше точности классичес кой. При этом отмечается тенденция систематического улучше ния оценок прогноза с увеличением срока прогноза. Данная тен денция является прямым следствием положений причинной ме ханики, указывающих на необходимость учета направленности времени в прогностических уравнениях гидродинамики. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Арушанов М. Л. Моделирование формирования фигуры Земли и некоторых геофизических полей на основе положений причинной механики // Узбекский журнал «Проблемы информатики и энергетики». 2000. № 1. — С. 58–64. М. Л. Арушанов 2. Арушанов М. Л. Опосредованное доказательство корректности положений причинной механики Н. А. Козырева // Проблемы времени в куль туре, философии и науке. — Шахты: ЮРГУЭС, 2006. — С. 92–110. 3. Арушанов М. Л., Горячев А. М. О необходимости учета эффектов причинной механики в гидродинамических моделях прогноза и климата // Докл. АН РУз. 2002. № 6. — С. 38–40. 4. Арушанов М. Л., Горячев А. М. Эффекты причинной механики в метеорологии. — Ташкент: САНИГМИ. 2003. — 102 с. 5. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. Поток времени как физическое явление (по Н. А. Козыреву). — 67 с. Деп. ВИНИТИ. № 7598–B89. 6. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. Причинный анализ и его приме нение для изучения физических процессов в атмосфере // Метеорология и гидрология. 1994. № 4. — C. 15–22. 7. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. От реляционного времени к субстанциональному. — Ташкент: САНИГМИ, 1995. — 238 с. 8. Белов П. Н. Численные методы прогноза погоды. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976. — 392 с. 9. Динамика климата / Под ред. С. Манабе. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988. — 574 с. 10. Динамическая метеорология. Теоретическая метеорология / Под ред. Д. Л. Лайхтмана. — Л.: Гидрометеоиздат. 1976. — 594 с. 11. Кибель И. А. Введение в гидродинамические методы прогноза погоды. — М.: Гостехиздат, 1957. — 248 с. 12. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. — Л.: Пулково: [Б.и.], 1958. — 90 с. 13. Коротаев С. М., Шабелянский С.В., Сердюк В. О. Обобщенный причинный анализ и его применение для изучения электромагнитного поля в море // Изв. РАН. Физика Земли. 1992. № 6. — С. 77–86. 14. Мусаелян Ш. А. О природе некоторых сверхдлительных атмосфер ных процессов. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978. — 141 с. 15. Мусаелян Ш. А. Проблема предсказуемости состояния атмосферы и гидродинамический долгосрочный прогноз погоды. — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — 83 с. 16. Пригожин И. От существующего к возникающему. — М.: Наука, 1985. — 327 с. 17. Arushanov M. L., Goryachev A. M. To a problem on necessity of the registration of effects of a causal mechanics on an example of simple barotropic model of an atmosphere // Meteorolog. Atmos. Phys. 2004. № 3. — P. 10–18. 18. Arushanov M. L., Korotaev S. M. Geophysical effects of causal mechanics // On the Way to Understanding the Time Phenomenon: the Construction of Time in Natural Science. — Singapore; New Jersey; London: World Scientifi c. 1995. — P. 101–108. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк СЛУЧАЙНОЕ БУДУЩЕЕ КАК СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ1 Развитие квантовой механики представило в новом свете идеи Н. А. Ко зырева и результаты его экспериментов. Возможность наблюдения будущих состояний как существующей реальности, продемонстрированная на по следних этапах его исследований, ныне представляется реальной. Квантовомеханический принцип слабой причинности допускает наличие сигналов в обратном времени для случайных процессов. В серии экспериментов выяв лен опережающий отклик лабораторных детекторов на крупномасштабные гелиогеофизические процессы. Высокий уровень опережающей корреляции и большой временной сдвиг позволили делать долгосрочные прогнозы сол нечной и геомагнитной активности. Korotaev S. M., Morozov A. N., Serdyuk V. O. The accidental future as an existing reality. The progress in quantum mechanics has shed a new light on N. A. Kozyrev’s ideas and his experimental results. The possibility of observation of the future states as the existing reality demonstrated by scientist seems now real. The quantum mechanical principle of weak causality admits availability of the signals in reverse time for the random processes. The series of experiments has revealed availability of the advanced response in the lab detectors to large-scale dissipative heliogeophysical processes. The high level of advanced correlation and the large time shift allowed to do the long-term forecasts of solar and geomagnetic activity. 1. ВВЕДЕНИЕ Почти все работы Николая Александровича Козырева, будь то звездная или планетная астрофизика или фундаментальная физика, встречали вначале недоверчивую реакцию коллег, за которой спустя много лет наступало спокойное признание. Осо бенно драматична судьба причинной механики — нового физи ческого направления, затрагивающего самые принципиальные основы, — понимание природы времени, приводящей к конкрет ным следствиям, доступным экспериментальной проверке. Не смотря на 1 © С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк, 2008. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк естественность аксиоматики, ясную логику и, глав ное, точное описание экспериментов, причинная механика была исходно отвергнута отечественным истеблишментом (а зарубеж ным не замечена). Научного спора не было — не было ни единой публикации с анализом аргументов Н. А. Козырева и сколько-нибудь жесткой, но содержательной критики. Никто при жизни Н. А. Козырева не взял на себя труд воспроизвести его экспе рименты. Положение стало меняться, как водится, после смер ти автора идеи. Но широкое обсуждение было так необходимо именно при жизни ученого, чтобы увидеть связь его идей с дру гими — теорией прямого межчастичного взаимодействия, кван товой нелокальностью и некоторыми другими. Тогда был бы возможен быстрый и плодотворный их синтез. Этого, тем не ме нее, не произошло, поэтому наследие Козырева — не укатанная дорога, которую надо продолжать, а скорее, тропинка в неизве данном пространстве, которую мы пытаемся расширить и укре пить. Настоящая работа рассматривает современное состояние вопроса, связанного с последним открытием Н. А. Козырева, ко торое сам он считал чрезвычайно важным и к которому шел с большим упорством (и дошел!) в последние годы жизни. Имен но это открытие вызвало особое неудовольствие научного на чальства — появился приказ об уничтожении всего тиража сбор ника со статьей Н. А. Козырева и В. В. Насонова (история спасения сборника — отдельная драматическая история). Да же в 1991 г. составители избранных трудов Н. А. Козырева [8] не решились включить в них статьи [7, 9, 10] на эту тему, опаса ясь за судьбу всей книги. Речь идет о возможности наблюдения будущих состояний как существующей реальности. Н. А. Ко зырев подтвердил это наблюдениями будущих положений звезд и других удаленных объектов. Но принцип предоставляет более широкие возможности, в то же время удивительным образом от граничивая такую возможность от проявления общеизвестных парадоксов. Мы используем результаты Н. А. Козырева не как стартовый пункт, а напротив, как путеводную звезду, позволяющую выде лить имеющие отношение к проблеме идеи теоретической физи ки и выполнить эксперименты на современном уровне строгости в иной постановке. Случайное будущее как существующая реальность 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД Теория относительности не допускает связи через пространственноподобный интервал. Именно поэтому с момента откры тия (30-е годы ХХ в.) явление квантовой нелокальности привле кает внимание кажущимся нарушением принципов относитель ности. В действительности квантовые корреляции осуществля ются через пространственноподобный интервал. Это не проти воречит теории относительности именно благодаря отсутствию каких-либо локальных носителей взаимодействия, но продолжа ет оставаться странным, потому что такие корреляции делают возможным обращение временного порядка событий. Стреми тельное развитие квантовой теории информации обходит сторо ной этот вопрос, потому что с самого начала было понятно — квантовый нелокальный канал может передавать только неиз вестную информацию, следовательно, для коммуникации обяза тельно требуется вспомогательный классический канал. Поэто му вопрос становится несущественным. В 1980 г. Дж. Крамер предложил элегантную транзакционную интерпретацию квантовой нелокальности, опирающуюся на теорию прямого межчастичного взаимодействия Уиллера–Фейнмана и ее обобщение на квантовые амплитуды [31]. Он осто рожно указывал, что это только интерпретация, позволяющая объяснить все основные квантовые явления, но не предсказы вать какие-либо новые [32]. Однако его идея оказалась намного богаче. Дж. Крамер был первым, кто явно различил принци пы сильной (локальной) и слабой (нелокальной) причинности. Последняя влечет за собой возможность опережающих корре ляций, но только связанных с неизвестными состояниями, или, в другой терминологии, с истинно случайными процессами. Сла бая причинность позволяет получать некоторую информацию из будущего без хорошо известных классических парадоксов, по скольку эта информация касается только случайной составляю щей, не обусловленный предшествующей эволюцией (наблюда тель может узнать заранее только то, на что нельзя повлиять). Это позволило А. Элитзуру и С. Долеву предложить экспери ментальное детектирование обращенных во времени причинных событий, а именно, запутанности квантовых состояний частиц до их взаимодействия [34]. Другой путь учета обращенных С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк по времени корреляций был предложен и экспериментально проверен применительно к квантовой телепортации М. Лафарестом и др. [53]. В этом случае наблюдатель узнает о факте обращенного во времени взаимодействия постфактум. Хотя работы Дж. Крамера содержали некоторое внутреннее противоречие — объяснение квантовых явлений на основе классической теории Уиллера–Фейнмана, на современном этапе квантовая теория прямого межчастичного взаимодействия являет ся последовательно развитой теорией [4, 38]. Вместе с тем еще недавно принято было считать, что квантовая нелокальность проявляется только на микроуровне, поэтому Дж. Крамер от носил слабую причинность только к этому уровню. Однако с се редины 90-х годов стала распространяться и затем успешно реализовываться экспериментально [35, 40, 55] идея о сохранении эффекта нелокальности в макропределе [30, 33, 36, 37, 54]. Ста ли обнаруживаться важные экспериментальные результаты, по лученные до возникновения этой идеи и ныне объясняемые как проявление макроскопической запутанности [29]. Анализ аксио матики и экспериментальных результатов причинной механики Н. А. Козырева [19, 22, 23, 42, 44, 52] показал, что, несмот ря на разную интерпретацию, причинная механика идейно и фактически представляет собой сферу, в которой проявляется макроскопическая нелокальность, причем именно в духе теории прямого межчастичного взаимодействия. Наибольшее отличие козыревских эффектов заключается, пожалуй, в том, что они проявляются в существенно диссипативных процессах, в то вре мя как известно, что диссипация ведет к декогеренции. Одна ко сравнительно недавно разными исследователями и с разных исходных позиций [3, 28, 39] была выявлена противоположная конструктивная роль диссипации в генерации запутанных со стояний. Развитие квантовой механики, позволившее по-новому взглянуть на работы Н. А. Козырева, подтолкнуло нас к постановке собственных экспериментов на современном уровне строгости [5, 13–23, 26, 43, 45–52]. Под таким уровнем мы понимаем не только исчерпывающие меры по подавлению помех, но и достаточную четкость формулировки проверяемой гипотезы. Важным предварительным этапом была формализация аксиоматики причин ной Случайное будущее как существующая реальность механики [2, 41]. При этом был сформирован аппарат при чинного анализа данных физического эксперимента, получив ший широкое применение при решении вполне классических за дач (например, [1, 11, 12, 24, 25, 27]). 2.1. Модель макроскопической нелокальной транзакции Несмотря на достигнутые успехи [30, 33, 36, 37, 54], развитие последовательной теории макроскопической запутанности (которая должна напоминать классическую термодинамику, т. е. оперировать макроскопическими параметрами) представляет со бой трудную задачу, и такой теории пока не существует. Но на основе описанных ранее идей удалось сформировать эвристичес кое уравнение макроскопической нелокальности, связывающее произ · водство энтропии на частицу в пробном процессе (детек торе) Sd с плотностью полного производства ее в источниках s · [19, 22, 23, 29, 44, 50–52]: где сечение . ~ ћ4/(m2 e e4); m e — масса электрона; e — элементарный заряд; x — расстояние; t — время; скорость распрост ранения v при диффузном обмене запутанностью может быть очень мала, интеграл берется по объему источников, .-функция показывает, что транзакция идет с симметричным запаздыва нием и опережением. По сути, пользуясь тем же аргументом, Н. А. Козырев объяснял симметрию связи с помощью физичес ких свойств времени [7]. Продемонстрируем соответствие эвристического уравнения (1) строгому квантовомеханическому результату, полученному для разрeженного спинового газа [30]. В [30] для разбиения системы на части A и B получено следующее уравнение: , (2) где N = NA + NB — число частиц; r — число столкновений в единицу времени. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Для адаптации уравнения (1) к условиям модели (2) рассмотрим стационарный режим (сохраняя временной сдвиг, интегрируя по времени и пренебрегая несущественной постоянной интегрирования). В этом режиме (1) сводится к соотношению . Рассмотрим детектор как малую часть A большой однородной системы. Источнику соответствует часть B. Тогда (3) где L — пространственный размер системы. Теперь несколько трансформируем (2), принимая во внима ние, что средняя длина свободного пробега имеет порядок L [30], т. е. t = L/. Следовательно, rt = .Ln, где n = N/V. Вместе с тем Ln . N/L2, rt . .N/L2 . Принимаем N . 1. Наконец, ис пользуем натуральные логарифмы вместо двоичных (поскольку мы всегда поступали так в наших расчетах энтропии [13, 14, 16–23, 29, 43– 47, 49–52]. В результате (2) приобретает вид . (4) Таким образом, имеется очевидное соответствие (3) и (4) с SB . 0,3863NB. ЭТО соответствие позволяет считать урав нение макроскопической нелокальности (1), по крайней мере, неплохой аппроксимацией реальности. Но простейшая форма уравнения (1) не учитывает поглоще ния промежуточной средой. Его влияние, однако, качественно весьма примечательно. В [38] доказано, что хотя уравнения те ории прямого межчастичного взаимодействия симметричны по времени, его фундаментальная асимметрия (фактически в ду хе Н. А. Козырева) проявляется через асимметрию эффектив ности поглощения: поглощение запаздывающего поля является полным, а опережающего, напротив, должно быть обязательно неполным. Это ведет к тому, что уровень опережающей корреля ции с помощью экранирующей среды может превысить уровень запаздывающей. Случайное будущее как существующая реальность 2.2. Нелокальность корреляций Нелокальная природа макроскопических корреляций может быть тестирована двумя путями, основанными на применении аппарата причинного анализа [1, 2, 11, 12, 24, 25, 27, 41]. Первый путь заключается в проверке нарушения сильной причинности. Для любых классических переменных X и Y мож но определить функцию причинности . = iY|X/iX|Y — отно шение функций независимости: iY|X = S(Y|X)/S(Y), iX|Y = S(X|Y)/S(X), где S — соответствующие условная и безусловная шенноновские энтропии, 0 . i . 1, уменьшение i соответствует усилению связи переменных, т. е. функции независимости ведут себя обратно корреляционной функции (в отличие от нее на них не влияет степень нелинейности связей и они несимметричны), 0 . . . .), отличие . от 1 характеризует направленность свя зи. По определению . > 1 означает, что Y — причина, X — следствие. Принцип сильной причинности отражает обычный временной порядок причин и следствий: . > 1 => . < 0, (5) где . — сдвиг временного максимума корреляции Y относительно X. Нарушение (5) означает передачу сигнала в обратном времени, что является достаточным (не необходимым!) условием нелокальности. Для квантовых переменных используется энтропия фон Неймана. Поскольку при этом условная энтропия может быть отрицательной, –1 . i . 1, –. . . . .. В частности, чистое за путанное состояние соответствует iY|X = iX|Y = –1. На квантовомеханическом уровне величина . недостаточна для различия причин и следствий. Но оказывается, что для определения при чинности вместо . может быть использован ход времени c2. По нятие хода времени было впервые введено Н. А. Козыревым [8] и положено равным c2 = ae2/ћ, где a — безразмерная константа. При переосмыслении исходных положений причинной механики в рамках формализма причинного анализа было показано, что при сохранении козыревской физической формулировки безраз мерный множитель является функцией параметров причиннос ти и c2 определяется следующим образом [2, 41]: С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк . Легко видеть, что c2 < 0 => .> 1, c2 > 0 => . < 1, c2 > ±. . . > 1, поэтому более общая формулировка принципа сильной причинности, пригодная для квантовых переменных, такова: c2 < 0 => . < 0. Заметим, что квантовые корреляции часто трактуются как мгновенные и непричинные. Наш подход предусматривает та кую возможность, но только как частный случай: c2 > ±. . . >1. Несмотря на изложенное, при анализе классического выхо да измерительной аппаратуры можно использовать величину . без ограничений. Практически, вычисляя по эксперименталь ным данным iX|Y как функцию временного сдвига ., по их минимумам и iY|Xможно найти оптимальные временные сдвиги, соответствующие связи X и Y. Затем по величине . относительно единицы можно установить направление причинной связи. В случае, если заведомо известно, что Y — причина (например, Y — некоторая мера активности крупномасштабного процесса-источника), а X — следствие (скажем, сигнал детектора), то для любого классического взаимодействия min iX|Y будет наблюдаться только при . < 0, и этот минимум будет соответствовать max . > 1. Только при нелокальной транзакции X и Y возможно . > 1 при . > 0. Второй путь, более привычный для квантовой механики, без ссылки на какие-либо временные соотношения заключается в нарушении неравенства типа Белла. В [15, 48] выведено следующее неравенство, пригодное для применения на макроуровне: .max(iZ|Y, iY|X), (6) iZ|X где локальная связь переменных X, Y, Z возможна только по причинной цепи X > Y > Z. Нарушение (6) является достаточным условием нелокальной корреляции X и Z. Заметим, что подобно всем неравенствам типа Белла нарушение (6) не исключает существования нело кальных скрытых переменных. Типичной скрытой нелокальной переменной Случайное будущее как существующая реальность являются опережающее поле Уиллера–Фейнмана и обобщение его на квантовые амплитуды. 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД Поскольку производство энтропии согласно (1) нельзя измерить непосредственно, для конкретных пробных процессов и процессов-источников необходимо вывести выражения, связывающие их с наблюдаемыми: · .Sd = F(Pd, {pd}), s = f(P s, {ps}), где Pd — измеряемый параметр пробного процесса (сигнал детектора); P s — то же для процесса-источника (индекс активнос ти); {P} — набор других параметров, влияющих на энтропию, которые должны быть известны. 3.1. Аппаратура Были созданы две экспериментальные установки (ЦГЭМИ и МГТУ), включающие в себя детекторы нелокальных корреля ций, основанные на трех типах пробных диссипативных процес сов: спонтанных вариациях разности собственных потенциалов U слабополяризующихся электродов в электролите, спонтанных вариациях темнового тока I фотоумножителя и спонтанных ва риациях дисперсии подвижности ионов d в малом объеме элек тролита. Хотя полная теория детекторов [22, 26, 46] достаточно сложна, окончательные линеаризованные выражения (в прибли жении малых амплитуд) связи изменения энтропии и сигнала выглядят просто и почти однотипно: , , , (7) где q — заряд иона; . — температура; k — постоянная Больцмана. Процесс каждого типа требует подавления влияния всех возможных классических локальных воздействий. Для электродного детектора это температура, давление, электрическое по ле, химизм, концентрация и движение электролита, освещен ность, С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк проникающая радиация (космические лучи); для фотокатодного — температура, электрическое и магнитное поле, влаж ность, освещенность, проникающая радиации, нестабильность питающего напряжения; для электролитического — темпера тура, давление, химизм, концентрация, электромагнитное поле, нестабильность питающего напряжения. В обеих установках приняты всесторонние меры по экранированию и (или) контро лю и учету (если полное экранирование невозможно) всех перечисленных факторов для каждого детектора. Упрощенные схе мы детекторов приведены на рис. 1–3. Установка ЦГЭМИ включает в себя расположенные рядом электродный и фотокатодный детекторы и еще один электрод ный детектор, удаленный на 300 м, и аппаратуру для контроля локальных помехообразующих факторов. Установка МГТУ со держит два близко расположенных электролитических детекто ра и контрольную аппаратуру. Расстояние между установками 40 км. Под Рис. 1. Схема электродного детектора: С — корпус (тол щина стенок 20 мм); D — дьюар; V — сосуд с электроли том; E — электроды (внутреннее устройство не показано); Г — термодатчик. Штриховкой обозначен капролон, двой ной штриховкой — эбонит, точками — воздух, незаштрихованный промежуток — вакуум Случайное будущее как существующая реальность Рис. 2. Схема фотокатодного детектора: 1 — пенопласто вый корпус; 2 — световой экран; 3 — дьюар; 4 — электро статический медный экран Рис. 3. Схема электролитического детектора: 1 — разъ емный корпус; 2 — графитовые электроды; 3 — тонкая пленка (толщина 10 мкм) с отверстиями; 4 — электролит С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк робное описание устройства детекторов, их парамет ров, режимов измерения и анализ погрешностей приведены в [5, 16, 20–22, 26, 44, 50, 52]. 3.2. Методика Эксперименты выполнялись как с искусственно возбуждаемыми, так и с естественными крупномасштабными диссипативными процессами-источниками. В качестве искусственных источников использовались, главным образом, фазовые переходы. Результаты экспериментов с ними [5, 20, 21, 26] качественно под твердили аналогичные результаты экспериментов Н. А. Козырева [8], но поскольку процессы, инициированные наблюдате лем, не должны нарушать сильной причинности [31], они могут вызывать только запаздывающую реакцию детектора. Поэто му основные усилия были сосредоточены на изучении в долгов ременных экспериментах реакции детекторов на естественные процессы в окружающей среде с большой случайной компонен той. Элементарные оценки согласно (1) (в соответствии с диссипирующей энергией и расстоянием) показывают, что нело кальные корреляции могут быть установлены в первую очередь с процессами солнечной, геомагнитной и метеорологической ак тивности. Известно, что условием установления нелокальных корреляций для диссипативных процессов служит существова ние общего термостата (в частности, электромагнитного поля). Очевидно, что такой термостат для указанных процессов имеет ся. Важно также то, что в силу ограниченности ресурса запутан ности число процессов, с которыми может коррелировать проб ный процесс, невелико (в этом принципиальное отличие кван товых корреляций от классических), поэтому если корреляция с перечисленными источниками окажется достаточно велика, маловероятно существование каких-либо других источников, вы павших из поля зрения. Тем не менее для выделения вкладов различных источников требовалось разделение сигналов, вы полнявшееся стандартными методами частотной и временной фильтрации. Измерения выполнялись непрерывно сериями длительностью примерно от месяца до трех лет с 1993 по 2004 гг. Дискретизация Случайное будущее как существующая реальность данных при обработке от 1 мин до 1 ч. Сигналы детекторов сопоставлялись между собой и с индексами активности полу ченными соответствующими каналами установок (внутренняя температура детекторов, лабораторная температура, локальное магнитное поле), космофизической обсерваторией ИЗМИРАН (атмосферное давление, поток космических лучей) и со стандартными международными гелиогеофизическими дан ными (индексы глобальной геомагнитной активности, поток сол нечного радиоизлучения на девяти стандартных частотах и по ток рентгеновского излучения Солнца). Данные обрабатывались методами спектрального, корреляционного и причинного анализа. Перед применением двух последних для изучения опережающих эффектов данные подвергались предфильтрации, подавляющей детерминированные (периодические) компоненты, что существенно увеличивало отношение сигнал/шум. 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ЕСТЕСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ В разделе кратко описываются наиболее важные для дан ной статьи результаты. Полное описание результатов приведено в статьях [5, 13–19, 22, 23, 43–47, 49–52]. 4.1. Связь сигналов разных детекторов Сигналы детекторов разных типов оказались синхроннокоррелированными. Не коррелирована лишь высокочастотная со ставляющая (периоды T < 1 сут, в которыe шум фотокатодного и электролитического детекторов имеет разный характер, а у электродного практически отсутствует). На рис. 4 приведен фрагмент синхронной записи удаленных на 40 км фотокатодного и электролитического детекторов, а на рис. 5 — их корреляционная функция. Видно, что высокий корреляционный максимум (около 0,8) наблюдается при нулевом временном сдвиге. Единственным об щим локальным фактором, не полностью подавленным систе мами экранирования, в данном случае могут быть остаточные вариации вну С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Рис. 4. Синхронные вариации сигналов фотокатодного детектора I (толстая линия) и детектора подвижности ио нов d (тонкая линия): t — время в сутках. Реализация 17.01.1997 – 19.09.1997 тренней температуры детекторов, коррелирующие с вариациями атмосферной температуры. Но системы пассивно го термостатирования этих детекторов существенно различают ся, и нулевой сдвиг времени максимума корреляции невозможен. Кроме того, анализ частных корреляций показал, что исключе ние влияния внутренних температур ведет к повышению корре ляций сигналов детекторов, следовательно, эти температуры не являются общей причиной. Уровень корреляции не зависит от типа детекторов и их удаленности в пределах 40 км. Так, корреляция удаленных на 300 м электродных детекторов при нулевом сдвиге времени так же максимальна и равна 0, 68 ± 0, 01, а частная корреляция, ис ключающая связь с внутренней температурой, составляет 0,74±0,01. Другой потенциально возможный общий фактор для элек тродных детекторов, не исключенный экранированием, — ва риации потока космических лучей — оказался статистически незначимым (корреляция с ним не сильнее 0,3). Случайное будущее как существующая реальность Рис. 5. Корреляционная функция сигналов фотокатод ного детектора I и детектора подвижности ионов d: . — сдвиг времени в сутках. Максимум корреляции соответст вует . = 0. Данные подвергнуты низкочастотной фильтра ции (T > 20 сут) Более подробный анализ [5, 16, 19, 22, 23, 44, 51, 52] также подтверждает, что корреляция сигналов детекторов не может быть объяснена какими-либо локальными причинами. 4.2. Амплитуды реакции детекторов на естественный процесс Общими причинами, вызывающими отклик детекторов, оказались (в порядке убывания устойчивости наблюдаемых эффектов) солнечная, геомагнитная, метеорологическая, а также ио носферная активность. Для детерминированных компонент наблюдается только запаздывающая реакция, для случайной — запаздывающая и опережающая, причем последняя преоблада ет. Но отложим обсуждение вопроса о самой важной особеннос ти явления — наблюдаемости опережающей реакции — и рас смотрим вопрос о ее амплитуде и соответствии этой реакции предсказанию С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Рис. 6. Амплитудные спектры солнечной R610, геомагнитной Dst активностей и сигнала электродного детекто ра U в диапазоне периодов T от 10 до 243 сут. Реализация 26.10.1994 –11.02.1996 уравнения макроскопической нелокальности (1). Подчеркнем, что рассматриваемые далее индексы активности отражают производство энтропии в источниках, но не локаль ное воздействие на детекторы. Последние полностью нечувстви тельны к вариациям солнечного радиоизлучения, геомагнитного поля, атмосферного давления и т. п. Наиболее устойчива реакция детекторов на процессы солнечной и геомагнитной активности. Анализ связей сигналов детекторов с солнечным радиоизлучением на девяти стандартных частотах в диапазоне 245–15400 МГц [5, 16] показал, что корреляция закономерно меняется с частотой и достигает макси мума Случайное будущее как существующая реальность в средней полосе этого диапазона (частоты 610, 1415 и 2800 МГц). Эта полоса соответствует излучению с уровня ниж ней короны — верхней хромосферы, т. е. с уровня максимальной диссипации в солнечной атмосфере (уровень затухания магнитозвуковых волн). Вместе с тем оптимальная частота внутри по лосы меняется год от года, что, возможно, связано с фазой цик ла солнечной активности. Наблюдается нелокальная реакция на геомагнитную активность (подчеркнем, при полной нечувст вительности детекторов к магнитному полю, в частности, для электродного детектора при напряженности, по меньшей мере, на четыре порядка большей достигаемой при магнитных бурях). При этом корреляция сильнее, если магнитное поле характе ризуется не напряженностью измеренной вблизи детектора, а глобальным Dst-индексом геомагнитной активности. Последний вычисляется по данным экваториальных обсерваторий и харак теризует наиболее крупномасштабные (и относительно наиболее когерентные) диссипативные процессы в магнитосфере. На рис.6 показаны амплитудные спектры потока солнечно го радиоизлучения R на оптимальной частоте 610 МГц (R610), Dstиндекса геомагнитной активности и сигнала электродного детектора U. Все спектры имеют два главных максимума на пе риоде вращения Солнца и его второй гармоники. Заметно, что спектр сигнала детектора более сходен со спектром солнечной, чем геомагнитной, активности — по ширине обоих спектральных максимумов, по общей форме спектра и, наконец, по отношению амплитуд первой и второй гармоник: для U оно равно 0,95, для R610 — 0,99, для Dst — 0,69. Подобная картина наблюдается в спектре всех реализаций. Корреляция спектров метеопараметров (температура, давление) с cигналами детекторов, напротив, неустойчива. Вариации давления (масштаб когерентности которых примерно на поря док больше, чем у температуры) обычно демонстрируют хоро шо коррелирующие с сигналами детекторов максимумы в диа пазоне естественного синоптического периода (5–10 сут) [13]. При проверке соответствия наблюдаемых амплитуд сигналов уравнению (1) необходимо учитывать приближенный характер самого уравнения, хотя бы в силу того, что сечение оценено в нем с точностью до порядка (10–20 м2), поэтому и экспери ментальную С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк оценку имеет смысл осуществлять в рамках прос той модели для расчета интеграла в правой части (левая часть дается формулами (7)). Среди перечисленных процессов удоб ную возможность предоставляет процесс геомагнитной актив ности, поскольку вариации магнитного поля легко могут быть соотнесены с диссипацией токов в магнитосфере. Производство энтропии имеет вид , (8) где E — электрическое поле; f — частота; ., . — удельное сопротивление и температура среды соответственно; Z — импе данс; F — напряженность магнитного поля. Величины Z и . для простоты можно считать скалярными. Подставляя соотно шение (8) в (1) и используя известные свойства электромагнит ного поля магнитосферного источника, можно допустить следу ющее упрощение. Во-первых, поле F хорошо аппроксимируется плоской волной, и, следовательно, множитель F2 можно вынес ти из-под знака интеграла. Во-вторых, используем квазистаци онарное приближение импеданса плоской волны в однородной среде: |Z(f)|2 = 2.f.0.. Зависимость от . исчезает, для спек тральных амплитуд, как нетрудно показать [16, 19, 22, 23, 29, 44, 52], соотношение (9) является частотно независимым и аналогично для I(f) и d(f). Для оценки берется комбинация соотношений (1) (в приближе нии плоской волны), (8) и (7). В этом приближении источник характеризуется двумя параметрами: толщиной динамо-слоя h и температурой ., принятые оценочные значения которых h . 1,3·106 м, . . 1,3 ·103 К. Поскольку в диапазоне периодов от полумесяца и более очевидно сильное влияние солнечной ак тивности (см. рис. 6), для оценок принимается более короткопериодный диапазон, в котором геомагнитная активность велика, но длиннее двух суток, поскольку на более коротких периодах Dst-индекс вследствие процедуры вычисления становится менее представительным. Однако как раз в этом окне возможна нело кальная помеха от синоптической активности. Следовательно, для анализа необходимо выбрать Случайное будущее как существующая реальность достаточно длинные времен ные отрезки со спокойными погодными условиями. В результате было показано [14, 46], что равенство типа (9) выполня ется, а оценки по данным детекторов всех трех типов действи тельно близки к теоретической оценке, принятой в (1): по дан ным электродного детектора . . 8 · 10–20 м2, по данным фотокатодного . . 5·10–20 м2, по данным электролитического — . . 6 · 10–19 м2. Таким образом, уравнение (1) действительно позволяет верно предсказать порядок величины сигнала детек тора. 4.3. Опережающие нелокальные корреляции Важнейшим обнаруженным фактом стала надежно выявленная опережающая реакция детекторов на случайные природные источники всех упомянутых видов. Оба неравенства (5) и (6) нарушаются. Максимум функции корреляции сигналов детек торов и индексов активности процессов-источников наблюдает ся при опережении порядка 10 ч – 100 сут. Величина его при этом достигает 0,5–0,95. Опережение и величина корреляции вырас тают с ростом пространственного масштаба источников. Опере жающая корреляция превышает запаздывающую в 1,1–2,6 ра за. Реакция на метеорологическую активность весьма изменчива от реализации к реализации как по величине, так и по сдви гу времени. В качестве индексов активности выбирались слу чайные вариации температуры воздуха в лаборатории (масштаб порядка 10 м), приземной температуры воздуха в Москве (мас штаб порядка 100 км) и атмосферное давление (масштаб по рядка 1000 км) [13, 16, 22, 23, 44, 51, 52]. Оказалось, что опе режающая корреляция сильнее запаздывающей, запаздывание и опережение соответствующих главных максимумов в первом случае равны ±27 ч, во втором — ±13 сут, в третьем запазды вающий максимум становится незначимым, а опережающий на блюдается при сдвиге времени 69– 73 сут. В первых двух случаях наблюдается третий, синхронный («мгновенный»), пик корреля ции (как и в экспериментах Н. А. Козырева и В. В. Насонова [9, 10]), по уровню промежуточный между запаздывающим и опе режающим, который может быть объяснен интерференцией со ответствующей пары сигналов. В последнем С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк случае уровень опе режающей корреляции достигает 0,86 ± 0,01, соответствующий минимум функции независимости — iX|Y . 0,30, а максимум функции причинности . . 2,3. Это позволило путем просто го сдвига реализаций показать, что соответствующим образом отфильтрованный сигнал детектора прогнозирует синоптическую активность с заблаговременностью около 2,5 месяца [13, 44]. Однако при сильной нестационарности корреляции возмож ность такой апостериорной демонстрации прогноза не означает его реальной практической возможности. Комбинация измерений сигнала детектора, внутренней и внешней температур позволила осуществить проверку выполнения неравенства (6). Оказалось, что для запаздывающей связи сиг нала с внешней температурой это неравенство выполняется, а для опережающего надежно нарушается [16, 22, 23, 51, 52]. Методом наложения эпох была выявлена опережающая реакция сигнала электродного детектора (динамический диапазон которого больше, чем у других типов) на внезапные ионосфер ные возмущения, особенно на внезапные усиления атмосфериков [16, 19, 22, 51, 52]. Время опережения составляет примерно 10 сут, но в целом этот источник оказался самым слабым. Основные усилия были сконцентрированы на изучении опережающего эффекта солнечной и геомагнитной активности, поскольку первая является сильнейшим источником и очевидной причиной для второй. Оба процесса имеют большую случайную компоненту, детерминированные компоненты имеют хорошо известные периоды и, следовательно, могут быть легко подавлены предфильтрацией. На рис. 7 приведены некоторые результаты причинного ана лиза солнечной активности R (на частоте 2800 МГц) и сигнала электродного детектора U (по данным за 1997 г. — года на чала очередного цикла солнечной активности). В области опе режения (. > 0) величины функции независимости (U от R) существенно меньше, чем в области запаздывания (. > 0), а функция причинности существенно больше единицы. Наиболее глубокий минимум iX|Y . 0,47 и наиболее высокий максимум . . 1,6 наблюдается при опережении . = 42 сут. Соответст вующий максимум функции корреляции равен 0,76 ± 0,08 [16, 44]. Рис. 7 демонстрирует нарушение нера Случайное будущее как существующая реальность Рис. 7. Функции независимости iU|R и причинности . =iR|Uсиг /iU|R нала детектора U и потока солнечного радио излучения R. Отрицательный временной сдвиг т (в сут ках) соответствует запаздыванию U относительно R, по ложительный — опережению. Реализация U 11.12.1996–10.12.1997 (реализация R начинается годом раньше и за канчивается годом позже). Данные подвергнуты низкочас тотной фильтрации (T > 7 сут) венства (5). Подобная картина, хотя и менее контрастная, характеризует связь сигнала детектора с геомагнитной активностью [13, 18, 47, 50]. Проверка неравенства (6) учитывает, что любое локальное воздействие солнечной активности на детектор не может миновать магнитосферы, т. е. осуществляется по причинной цепи R > Dst>U. Эта проверка выполнялась неоднократно и пока зала нарушение (6) [14, 15, 43, 49]. Так, по наиболее точным дан ным эксперимента 2001–2003 гг., величины функций независи мости (при оптимальной частоте R, в данном случае 1415 МГц): , , . Неравенст во (6) нарушено. Выбор частоты не критичен, на соседних час тотах 610 и 2800 МГц оно нарушено только в несколько меньшей степени. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Таким образом, наблюдаются оба достаточных условия нелокальности макроскопических корреляций — нарушение неравенств (5) и (6). Как отмечалось ранее, детерминированные компоненты активности источников вызывают только запаздывающую реакцию детекторов. Поэтому для увеличения отношения сигнал/шум в опережающей области требуется подавление предвари тельной фильтрацией главных периодических компонент, соот ветствующих суточным, 27-суточным (средний период солнеч ного вращения), и годовых вариаций, а также их гармоник. Для примера, приведенного на рис. 7, оказалось достаточно низко частотной фильтрации с граничным периодом T > 7 сут, но, как правило, требуется низкочастотная фильтрация T > 28 сут или полосовая фильтрация в диапазоне периодов 28 < T < 365 сут или 28 < T < 183 сут. Полосовая фильтрация особенно важна для выделения опережающей корреляции с геомагнитной актив ностью. Наличие опережающей корреляции позволило продемонстрировать возможность прогноза случайной компоненты солнечной и геомагнитной активности по сигналу детектора путем сдвига реализаций [13–18, 43–47,49, 50]. Но для реального прогноза такой простейший подход не пригоден. Во-первых, процессы да леки от .-коррелированных, и, следовательно, большие ошибки неизбежны. Во-вторых, процессы нестационарны, и положение главного корреляционного максимума не cтабильно. Опереже ние 42 cут (см. рис. 7, 8, 10) довольно типично, но для разных реализаций оно меняется в широких пределах (33–130 cут). 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ СЛУЧАЙНОЙ КОМПОНЕНТЫ Для решения проблемы получения реального прогноза был разработан метод, основанный на свертке импульсной переход ной характеристики g с множеством n предшествующих значе ний сигнала детектора X, определяющей прогнозируемый пара метр Y: . (10) Случайное будущее как существующая реальность Сначала интегральное уравнение (10) решается на обучаю щем интервале данных некоторой оптимальной длины и нахо дится характеристика g (обратная задача). (Подробности мето да решения описаны в [48].) Затем найденная величина g ис пользуется на следующем интервале данных сигнала детектора, заканчивающимся последним измеренным значением, и прогно зируется одно значение Y с определенной заблаговременностью (прямая задача). На следующий день обучающий интервал под тягивался вперед, процедура повторяется и прогнозируется сле дующее значение Y. Это минимизирует влияние нестационар ности. Устойчивость результата улучшается оптимальной пост фильтрацией (цена небольшого уменьшения заблаговременности). Этот алгоритм был применен в режиме имитации реального прогноза ко всем полученным в наших экспериментах непрерывным записям сигналов детекторов достаточной длины: не менее года для R и двух лет для Dst (из-за сокращения длины рядов при полосовой фильтрации). Все данные получены с участием электродных детекторов, поскольку эксперименты с ними нача лись раньше остальных и они оказались наиболее надежными, показав минимальное число технических сбоев. Качество прогноза оценивалось абсолютной среднеквадратической погрешностью . — отклонением прогностической и фактических кривых в единицах, принятых для самих индексов активности (т. е. 10–22Вт/(м2Тц) для R и в нТл для Dst). Посколь ку в (10) использовано линейное приближение, первые примеры, приведенные далее, предваряются демонстрацией корреляцион ных функций. 5.1. Солнечная активность На рис. 8 показана корреляционная зависимость сигнала детектора U от солнечной активности R на частоте 610 МГц по наиболее длинной непрерывной серии наблюдений. Максимум корреляции наблюдается при опережении U относительно R на 42 сут. На рис. 9 представлен прогноз R по U с момента окончания первичного обучающего интервала. Расчет по (10) велся с заблаговременностью 42 сут, уменьшение эффективной заблаговременности результата до 35 сут произошло в результате оп тимальной С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Рис. 8. Корреляционная функция rUR сигнала детекто ра U и солнечной активности R. Реализация U 26.10.1994–24.07.1997. Данные подверг нуты низкочастотной фильтра ции (T > 28 сут) Рис. 9. Сравнение прогноза солнечной активности R с заблаговременностью 35 сут (тонкая линия) с фактическим (толстая линия). Начало отсчета времени соответствует 20.03.1995 Случайное будущее как существующая реальность Рис. 10. Сравнение прогноза солнечной активности R (на частоте 2800 МГц) с заблаговременностью 39 сут (тонкая линия) с фактическим (толстая линия). Начало отсчета соответствует 21.03.1997 низкочастотной постфильтрации, в данном случае Т> 14 сут. На рис. 10 представлен прогноз солнечной актив ности по следующему эксперименту (R на частоте 2800 МГц, соответствующая приведенной на рис. 7). Расчетная заблаговременность была также 42 сут, результирующая вследствие пост фильтрации (T > 7 сут) составила 39 сут. Этот случай интересен тем, что прогностическая серия включает в себя начало очеред ного цикла солнечной активности в 1997 г. — резкий подъем R в средней части рис. 10 (именно для достаточно контрастного его отображения граничный период низкочастотной предфильтрации был выбран наименьшим — 7 сут). Как известно, точный момент начала цикла — случайное событие, и, как видно из ри сунка, этот момент оказался хорошо предсказан. На рис. 11 приведен прогноз солнечной активности по данным последнего эксперимента, допускающий наибольшую заблаговременность (максимум корреляции наблюдается при опереже нии 130 сут [15, 45]). Поскольку данные по детектору этой се рии содержали значимую годовую вариацию, включая ее вто рую гармонику, применена полосовая предфильтрация 28 < T < 183 сут. Оптималь С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Рис. 11. Сравнение прогноза солнечной активности R (на частоте 1415 МГц) с заблаговременностью 123 сут (тонкая линия) с фактическим (толстая линия). Начало отсчета соответствует 20.02.2003 ная постфильтрация T > 14 сут определяет результирующую заблаговременность 123 сут. 5.2. Геомагнитная активность На рис. 12 показана корреляционная функция сигнала детектора U и геомагнитной активности Dst по тому же наибо лее длительному ряду данных, что и на рис. 8, но с полосовой предфильтрацией, подавляющей детерминированные компонен ты магнитного поля. Главный максимум корреляции также на блюдается при опережении 42 сут (запаздывание Dst относи тельно R, равное обычно 1–2 сут, оказалось незаметным при данном уровне сглаживания). На рис. 13 представлен геомагнитный прогноз по этому ряду с той же постфильтрацией и с тем же опережением что и соответствующий солнечный прогноз (см. рис. 9), лишь длина прогностической серии здесь короче в ре зультате сокращения ряда при полосовой предфильтрации. От метим, что погрешность прогноза . 2 нТл отвечает требованием любых практических приложений. Случайное будущее как существующая реальность Рис. 12. Корреляционная функция rUDst сигнала де тектора U и геомагнитной активности Dst. Реализация U 26.10.1994–24.07.1997. Данные подвергнуты полосовой фильтрации (364 > T > 28 сут) Рис. 13. Сравнение прогноза геомагнитной активности Dst с заблаговременностью 35 сут (тонкая линия) с фак тическим (толстая линия). Начало отсчета соответствует 19.09.1995 С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Рис. 14. Сравнение прогноза геомагнитной активнос ти Dst с заблаговременностью 123’суток (тонкая линия) с фактической кривой (толстая линия). Начало отсчета соответствует 20.02.2003 Наконец, на рис. 14 представлен геомагнитный прогноз по тому же ряду, с той же пред- и постфильтрацией и с той же заблаговременностью (максимум корреляции — при опереже нии 130 сут [14, 46]), что и солнечный прогноз на рис. 11. Вид но, что геомагнитный прогноз с максимальной заблаговремен ностью также достаточно успешен. Результаты, приведенные на рис. 11 и 14, показывают, что алгоритм на основе (10) выделяет из сигнала детектора прогностическую информацию о двух про цессах даже без спектральновременного разделения сигналов. Все вышеописанные прогнозы являются фоновыми, так же как и классические (детерминистские) долгосрочные прогнозы. Экс перименты выявили наличие опережающей реакции со сдвигом времени того же порядка и для индивидуальных мощных рент геновских событий (вспышек класса X). Но при этом оказалось, что одной вспышке соответствует несколько всплесков сигнала детектора в интервале опережений 1–2 мес, причем наибольший из них — при опережении на 42 сут [49]. Однако редкость таких событий не позволила пока изучить этот эффект достаточно для прогностических приложений. Случайное будущее как существующая реальность 6. ЗАКЛЮЧЕНИE Только спустя четверть века после ухода из жизни Н. А. Козырева его идеи и результаты начинают по-настоящему вли ять на развитие физики. Это влияние весьма разнопланово. Во-первых, причинная механика находит приложение в физичес ких задачах (работы М. Л. Арушанова, Л. С. Шихобалова и др.), не затронутых в данной статье. Во-вторых, на основе козыревского понимания причинности (ее определения до введе ния временного порядка) сформировался и получил разнооб разное применение — от классического электромагнетизма, гид родинамики и т. п. до квантовой механики — аппарат причин ного анализа. В-третьих, идея Н. А. Козырева о взаимодейст вии процессов благодаря физическим свойствам времени оказа лась, вероятно, тождественной новой, пока еще только зарожда ющейся идее о макроскопической квантовой нелокальности при конструктивной роли диссипации. Наконец, в-четвертых, идея Н. А. Козырева о существовании сигналов из будущего удиви тельно созвучна новым идеям, вытекающим из теории прямого межчастичного взаимодействия. И дело не только в этом созву чии, а в том, что идеи Н. А. Козырева в сочетании с новейшими идеями квантовой механики удивительным образом открывают путь к эксперименту. Мы описали развитие «запретной» идеи Н. А Козырева — возможность наблюдения будущего как существующей реальности. Мы продолжаем восхищаться идеей, потому что эффект подтвержден экспериментально вплоть до возможности прогности ческих приложений и потому, что «запрет» теоретически снима ется так же элегантно, как квантовая механика сняла парадокс ЭПР. Буквально так же, потому что основа одна! Как и в экс периментах Н. А. Козырева, в наших экспериментах показана возможность «видеть» будущее, но только в той его части, на ко торую не может повлиять ни наблюдатель, ни природа. А имен но, наблюдается случайная компонента процессов, не детерми нированная предшествующей эволюцией, т. е. случайная компо нента будущего как существующая реальность. Это исключает общеизвестные парадоксы, обычно служащие аргументом про тив возможности существования сигналов в обратном времени. В частности, это не накладывает никаких ограничений на сво боду воли. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк Хотя Н. А. Козырев особо не акцентировал внимания на этом обстоятельстве, контекст его астрофизических экспериментов [7, 9, 40] именно таков: существует возможность наблюдения имен но таких будущих состояний, которые можно регистрировать, но нельзя изменить, не вступая в противоречия с теорией отно сительности (события разделены нулевым интервалом). Более того, так же, как и Солнцу, случайная компонента активности присуща звездам и другим исследованным Н. А. Козыревым и В. В. Насоновым объектам. Нестационарность некоторых из них подчеркнута в [9]. В наших экспериментах со значительно более близкими источниками особую роль играет обмен запутанностью по длинной диффузионной цепи, в которой события разделены нуле вым интервалом только на микроуровне, что дает результиру ющий на макроуровне соответствующий квазиинтервал. В ито ге достигаются большие значения запаздывания и опережения. Но они велики только в релятивистcком смысле по сравнению с расстояниями между источниками и детектором. В галакти ческом пространственно-временном масштабе [9, 10] эта диффу зионная добавка сдвига времени становится практически неза метной, и распространение прямого и обратного сигналов эф фективно происходит со скоростью света. Конечно, представленный нами теоретический подход существенно эвристический и, вероятно, грубый. Тем не менее согласованность эвристического уравнения макроскопической нелокальности (1) как с полученным позднее и независимо точным частным квантовомеханическим результатом (2), так и с экспериментальными данными, вселяет уверенность, что в главных чертах наш подход соответствует реальности. Это подчеркива ет необходимость развития теории макроскопической запутан ности в духе прямого межчастичного взаимодействия, включая наличие сигналов в обратном времени. Независимо от теоретической интерпретации точность получаемых в рамках представленного подхода прогнозов солнечной и геомагнитной активности приемлема для практических целей. При этом важно, что метод прогноза на основе нелокальных корреляций является не конкурирующим, а дополняющим при меняемые эволюционные (детерминистские) методы. Случайное будущее как существующая реальность Авторы благодарят Ю. В. Горохова и В. А. Мачинина за участие в экспериментальных исследованиях, Ю. С. Владимирова и А. П. Левича — за обсуждение результатов. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. Причинный анализ и его примене ние для изучения физических процессов в атмосфере // Метеорология и гидро логия. 1994. № 6. — С. 15–22. 2. Арушанов М. Л., Коротаев С. М. От реляционного времени к субстанциональному. — Ташкент: Изд. ГУ Гидрометеорологии Узбекистана, 1995. — 239 с. 3. Башаров А. М. Декогеренция и перепутывание при радиационном распаде двухатомной системы // Журн. экспер. и теор. физики. 2002.— Т. 121. Вып. 6. — С. 1249–1260. 4. Владимиров Ю. С., Турыгин А. Ю. Теория прямого межчастичного взаимо действия. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 208 с. 5. Дворук С. К., Коротаев С. М., Морозов А. Н и др. Экспериментальные исследования необратимых процессов в электролитах // Прикл. мех. и технологии машиностроения. Вып. 1(4). Н. Новгород, 1998. — С. 61–66. 6. Дигурова Ю. Г., Соловьев М. И., Голяк И. С. Определение температурных коэффициентов приборов при длительных исследованиях Ч. 1. // Необратимые процессы в природе и технике. — М.: ФИАН, 2005. — С. 205–208. 7. Козырев Н. А. Астрономическое доказательство реальности четырехмерной геометрии Минковского // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. — М., 1980. — С. 85–93. 8. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 448 с. 9. Козырев Н. А., Насонов В. В. Новый метод определения тригонометрических параллаксов на основе измерения разности между видимым и ис тинным положением звезд // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 7.— М., 1978. — С. 168–179. 10. Козырев Н. А., Насонов В. В. О некоторых свойствах времени, обнаруженных астрономическими наблюдениями // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 9. — М., 1980. — С. 76–84. 11. Коротаев С. М. О возможности причинного анализа геофизических процессов // Геомагнетизм и аэрономия. 1992. Т. 32. № 5. — С. 27–33. 12. Коротаев С. М. Роль различных определений энтропии в причинном анализе геофизических процессов и их приложение к электромагнитной индукции в морских течениях // Геомагнетизм и аэрономия. 1995. Т. 35. № 3. — С. 116–125. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк 13. Коротаев С. М., Морозов А. Н., Горохов Ю. В и др. Экспериментальное исследование нелокальности некоторых магнитосферно-ионосферных и тропосферных процессов // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Второй всерос. конф. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. — С. 12–35. 14. Коротаев С. М., Морозов А. Н., Сердюк В. О. и др. Экспериментальное исследование нелокальности крупномасштабных геомагнитных дисси- пативных процессов // Необратимые процессы в природе и технике. Вып. 1. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — С. 22–38. 15. Коротаев С. М., Морозов А. Н., Сердюк В. О. и др. Эксперименталь ное исследование опережающих нелокальных корреляций процесса солнечной активности // Изв. вузов. Физика. 2007. № 4. — С. 26–33. 16. Коротаев С. М., Морозов А. Н., Сердюк В. О. и др. Проявление макроскопической нелокальности в некоторых естественных диссипативных процессах // Изв. вузов. Физика. 2002. № 5. — С. 3–14. 17. Коротаев С М., Сердюк В. О., Горохов Ю. В. Обратимость в необратимом времени // Изучение времени: парадигмы, концепции, модели, гипотезы, идеи. — Шахты: ЮРГУЭС, 2005. — С. 84–91. 18. Коротаев С. М., Сердюк В. О., Наливайко В. И. и др. Экспериментальное исследование макроскопической нелокальности некоторых гелиогеофизических процессов // Исследования в области геофизики. — М.: ОИФЗ РАН, 2004. — С. 167–174. 19. Коротаев С. М., Сердюк В. О., Сорокин М. О. Проявление макроскопической нелокальности в геомагнитных и солнечно-ионосферных процессах // Геомагнетизм и аэрономия. 2000. Т. 40. № 3. — С. 56–64. 20. Коротаев С. М., Сердюк В. О., Сорокин М. О. и др. Экспериментальное исследование нелокальности контролируемых диссипативных процессов // Физическая мысль России. 2000. № 3. C. 20–26. 21. Коротаев С. М., Сердюк В. О., Сорокин М. О. и др. Экспериментальное исследование эффекта нелокальности искусственно возбуждаемых диссипативных процессов // Вестн. ОГГГГН РАН. 2000. № 4. 22. Коротаев С. М., Сорокин М. О., Сердюк В. О. и др. Экспериментальное исследование нелокального взаимодействия макроскопических диссипативных процессов // Физическая мысль России. 1998. № 2. — С. 1–17. 23. Коротаев С. М., Сорокин М. О., Сердюк. М. О. и др. Экспериментальное исследование макроскопической нелокальности // Наука и технология в России. 1999. № 1(31). — С. 16–19. 24. Коротаев С. М., Хачай О. А., Шабелянский С. В. Причинный анализ процесса горизонтальной информационной диффузии электромагнитного поля в океане // Геомагнетизм и аэрономия. 1993. Т. 33. № 2. — С. 128–133. Случайное будущее как существующая реальность 25. Коротаев С М., Шабелянский С В., Сердюк В. О. Обобщенный причинный анализ и его применение для изучения электромагнитного поля в море // Изв. РАН. Физика Земли. 1992. № 6. — C. 77–86. 26. Морозов А. Н. Необратимые процессы и броуновское движение. — М.: МГТУ, 1997. — 332 с. 27. Хачай О. А., Коротаев С М., Троянов А. К. Результаты применения причинного анализа для обработки скважинных данных сейсмоакусти- ческой и электромагнитной эмиссии // Вулканология и сейсмология. 1992. № 3. — С. 92–100. 28. Benatti F., Floreanini R., Piani M. Environment induced entanglement in Markovian dissipative dynamics // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 91. — P. 070402-4. 29. Brucner C., Vedral V., Zeilinger A. Crucial role of quantum entang lement in bulk properties of solids // Phys. Rev. A. 2006. Vol. 73. — P. 0121101-4. 30. Calsamiglia J., Hartmann L., Dur W. Spin gases: quantum entanglement driven by classical kinematics // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 95. — P. 1805021-4. 31. Cramer J. G. Generalized absorber theory and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox // Phys. Rev. D. 1980. Vol. 22. N 2. — P. 362–376. 32. Cramer J. G. The transactional interpretation of quantum mechanics // Rev. Mod. Phys. 1986. Vol. 58. — P. 647–688. 33. Dur W., Briegel H.-J. Stability of macroscopic entanglement under decoherence // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 92. — P. 1804031–4. 34. Elitzur A. S., Dolev S. Is there more to T?: the nature of time // Geometry, Physics and Perception / Ed. R. Buccery, M. Saniga, W. M. Stuckey. — Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 2003. — P. 297–306. 35. Ghosh S., Rosenbaum T. F., Aepll G. A. et al. Entanglement quantum state of magnetic dipoles // Nature. 2003. Vol. 425. — P. 48. 36. Hein M., Dur W., Briegel H.-J. Entanglement properties of multipartite entangled states under influence of decoherence // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 71. — P. 0323501-25. 37. Home D., Majumdar A. S. Incompatibility between quantum mechanics and classical realism in the strong macroscopic limit // Phys. Rev. A. 1995. Vol. 52. N 6. — P. 4959–4962. 38. Hoyle F., Narlikar J. V. Cosmology and action-at-a-distance electrodynamics // Rev. Mod. Phys. 1995. Vol. 67. N 1. — P. 113–156. 39. Jakobczyk L. Entangling two qubits by dissipation // J. Phys. A. 2002. Vol. 35. — P. 6383–6391. 40. Julsgaard B., Kozhelkin A., Polsik E. S. Experimental long lived entanglement of two macroscopic objects // Nature. 2001. Vol. 413. — P. 400–403. 41. Korotaev S. M. Formal definition of causality and Kozyrev’s axioms // Galilean Electrodynamics. 1993. Vol. 4. N 5. — P. 86–89. С. М. Коротаев, А. Н. Морозов, В. О. Сердюк 42. Korotaev S. M. The force of time // Galilean Electrodynamics. 2000. Vol. 11. S. I. 2. — P. 29–33. 43. Korotaev S. M. Experimental study of advanced correlation of some geophysical and astrophysical processes // Internat. J. Comp. Anticipatory Systems. 2006. Vol. 17.— P. 61–76. 44. Korotaev S. M., Morozov A. N., Serdyuk V. O. et al. Experimental evidence of nonlocal transaction in reverse time // Physical Interpretation of Relativity Theory. — Moscow: BMSTU Press, 2003. — P. 200–212. 45. Korotaev S. M., Morozov A. N., Serdyuk V. O. et al. Experimental study of advanced nonlocal correlation of large scale dissipative processes // Physical Interpretation of Relativity Theory. Proc. Internat. Sci. Meeting. Moskow: BMSTU Press, 2005. — P. 209–215. 46. Korotaev S. M., Morozov A. N., Serdyuk V. O. et al. Experimental study of macroscopic nonlocality of large-scale geomagnetic dissipative processes // NeuroQuantology. 2005. Vol. 3. N 4. — P. 250–269. 47. Korotaev S. M., Morozov A. N., Serdyuk V. O. et al. Manifestation of macro scopic nonlocality in the processes of solar and geomagnetic activity // Vestn. BMSTU. 2004. Special Issue. — P. 173–185. 48. Korotaev S. M., Serdyuk V. O., Gorohov J. V. Forecast of solar and geomagnetic activity on the macroscopic nonlocality effect // Hadronic J. 2007. Vol. 30. N 1. — P. 39–56. 49. Korotaev S. M., Serdyuk V. O., Gorohov J. V. et al. Forecasting affect of macroscopic nonlocality // Frontier Perspectives. 2004. Vol. 13. N 1. — P. 41–45. 50. Korotaev S. M., Serdyuk V. O., Nalivayko V. I et al. Experimental estimation of macriscopic nonlocality effect in solar and geomagnetic activity // Physics of Wave Phenomena. 2003. Vol. 11. N 1. — P. 46–54. 51. Korotaev S. M., Serdyuk V. O., Sorokin M. O. Experimental verification of Kozyrev’s interaction of natural processes // Galilean Electrodynamics. 2000. Vol. 11. S. I. 2. — P. 23–28. 52. Korotaev S. M., Serdyuk V. O., Sorokin M. O. et al. Geophysical manifestation of interaction of the processes through the active properties of time // Physics and Chemistry of the Earth. A. 1999. Vol. 24. N 8. — P. 735–740. 53. Laforest M., Baugh J., Laflamme R. Time-reversal formalism applied to bipartite entanglement: theoretical and experimental exploration // Phys. Rev. A. 2006. Vol. 73. — P. 032323-1-8. 54. Simon C., Kempe J. Robustness of multiparty entanglement // Phys. Rev. A. 2002. Vol. 65. — P. 052327-1-4. 55. Xu H., Strauch F. W., Dutta S. K. et al. Spectroscopy of three-particle entanglement in a macroscopic superconducting circuit // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 94. — P. 027003-1-4. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева A. П. Левич О МОДЕЛИРОВАНИИ «ПОТОКА ВРЕМЕНИ»1 В середине XX века Н. А. Козырев ввел в динамическое описание мира новую, обладающую «активными» свойствами сущность, не совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с пространством в обычном их понимании, назвав ее «потоком времени». Предлагаемая читателю работа посвящена попытке конкретизировать козыревские представления в рамках метабо лической модели частиц, порождающей природные референты времени и пространства. Levich A. P. On the modeling of the «time fl ow». N. A. Kozyrev, an outstanding astronomer and natural scientist, enriched the dynamic picture of the World by introducing a new entity, possessing «active properties» and coin ciding with neither matter, nor field, nor space-time in its usual understanding. Work offered to the readers is devoted to attempt to concretize kozyrevskie representations in the frames of metabolic model of particles, which generates natural references of time and space. 1. СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ Термин «время» подразумевает, по крайней мере, три оттенка смысла [2, 49]: время — явление как синоним изменчивости Ми ра, время-понятие как конструкт человеческого мышления и времячасы как способ измерения изменчивости. Выбирая пер вое толкование, мы говорим, что время — это реалия и феномен, второе — конвенция и ноумен, третье — операциональная про цедура. Обращаясь ко времени как к явлению изменчивости Мира («Однако время не существует и без изменения (для нас в настоящем исследовании не должно составлять разницы, будем ли мы говорить о движении или изменении)» [1, книга 4, глава 11]), следует ответить на вопросы о природе времени: почему происходят изменения и Мир не остается постоянным, откуда берется новое в Мире. Моделируя время-явление, следует ука зать его при 1 Работа поддержана грантами РГНФ (№06-03-00163а) и РФФИ (№08-060073а). © A. П. Левич, 2008. 490 A. П. Левич родный референт, т. е. процесс или «носитель» в ма териальном мире, свойства которого можно отождествить или корреспондировать со свойствами, приписываемыми феномену времени. Следует заметить, что термин «изменчивость» часто используют не только в динамическом смысле. Говорят о прост ранственной (например, географической) изменчивости биоло гических или социальных объектов. В терминах изменчивости описывают и разнообразие объектов в таксонах каких-либо их классификаций (атомы в системе химических элементов, бабоч ки в коллекции). Обсуждения подобных — типологических — типов изменчивости нет в настоящей работе, предмет рассмот рения которой можно условно назвать «динамической» измен чивостью. Формируя понятие времени, следует предложить модель изменчивости, построить теорию и вывести законы изменчивос ти Мира (например, в форме уравнений обобщенного движения систем). Следует также определить место представлений о вре мени в понятийном базисе всей науки. Приведу два примера проблем, связанных с временем-понятием. Первая проблема: время субстанция или реляция? Другими словами, существует ли какой-либо «главный» процесс в Мире, процесс, который порождает все изменения и который в этом случае олицетворяет «природу» времени? Или все процессы рав ноправны и понятие времени лишь вспомогательный прием, по зволяющий соотнести процессы между собой (т. е. установить реляцию между ними)? Удачная аналогия реляционному пони манию времени — это деньги в экономике, где, в самом деле, существуют лишь товары и услуги, а деньги служат их удоб ным эквивалентом [5]. Отличия рассматриваемых подходов про являются в нюансах исходных постулатов: в субстанциональных подходах часто постулируют материю в трудно идентифицируе мых современными экспериментальными технологиями формах и ее упорядоченную изменчивость; в реляционных подходах рас сматривают материю в известных формах, а упорядочение из менчивости не упоминают, т. е. субстанциональный и реляци онный подходы составляют не оппозицию, а дополнение друг к другу [26]. Так, в приведенной ранее аналогии реляционных представлений с экономикой возможен взгляд на деньги как на своего рода «экономическую субстанцию». О моделировании «потока времени» Вторая проблема: время феномен или ноумен? В исследовании этой проблемы различают, например, динамическую и статическую концепции времени. Согласно динамическому виде нию, в Мире существует становление: изменения реальны, но вое возникает в реальном настоящем, прошлое или будущее су ществует только в знаковых формах. По статической концепции, все, что может произойти, существует во вневременном мире, и только наше сознание высвечивает возможные состояния Ми ра в определенной последовательности, которую мы называем временем. Время-часы — это всегда эталонный процесс, та «временная линейка», которую мы прикладываем к другим процессам, пы таясь измерить порождаемую ими изменчивость. Я выбрал для разрабатываемой конструкции термин «метаболическое время». Определение «метаболическое» восходит к Аристотелю [1. C. 472], который, описывая изменение как дви жение в самом широком смысле, называл его ........, т. е. из менение, перемена. Более подробное обсуждение термина можно найти в ранней работе автора [25. C. 241]. Наряду с термином «метаболический » (подход, часы и др.) в ряде моих работ ис пользован термин «субституционный» (от латинского substitu tion — замена). Основная гипотеза метаболического подхода — это постулат о существовании генерирующих флюэнтов, по отношению к которым открыты все естественные системы, в частности, и на ша Вселенная. Термин «флюэнт» заимствован у И. Ньютона: «В дальнейшем я буду называть флюэнтами, или текущими ве личинами, величины, которые я рассматриваю как постепенно и неопределенно возрастающие…» [81]. Принятие гипотезы генерирующих флюэнтов позволяет унифицировать как способы самой изменчивости, сведя их к заме нам разного рода частиц на различных уровнях иерархического строения систем, так и способы измерения изменений, сведя их к подсчету количеств замененных в системе частиц (такой способ подсчета назван метаболическими часами). В более ранних моих работах вместо термина «флюэнт» можно встретить термины «поток», «истечение», которые я готов использовать как синонимы нынешнего «флюэнта» (как и, напри мер, термины «излучение», «фонтанирование»). Термин «поток» кажет 492 A. П. Левич ся мне теперь менее удачным, поскольку нагружен ассо циацией с определением «изменение какой-либо величины в еди ницу времени », т. е. имплицитно содержит в себе представления о времени. Термин «истечение» через кальку термина «эмана ция», бытующего в западноевропейских языках, отягощен тео логическим оттенком смысла, что может дезориентировать чи тателя, поскольку такой смысл совершенно отсутствует в пред лагаемой разработке. Термин «излучение» уже занят в научно-технической литературе по радиоактивности, электромагнетиз му, акустике и другим областям знания. Я буду благодарен чи тателям за советы, в частности, по поводу наиболее удачного термина для столь непривычного, но фундаментального поня тия, как «генерирующий флюэнт». Буду называть совокупность элементов генерирующих флюэнтов субстанцией, подчеркивая ее иной бытийный статус, неже ли статус «вещества», состоящего из нуклонов и электронов. Разработка субстанциональных подходов, в частности, в силу неидентифицируемости декларируемых субстанций современны ми экспериментальными технологиями, встречается со многи ми познавательными трудностями — отсутствием общеприня тых образов, адекватного языка описания, эмпирических ре перов, понятийного аппарата. Гипотеза о существовании гене рирующих флюэнтов весьма радикальна. Сдержанно настроен ному исследователю можно предложить рассматривать ее не в качестве утверждения о «действительном» устройстве Мира, а лишь как удобный технический прием при моделировании вре мени. Многие рассуждения в рамках метаболического подхода в высшей степени спекулятивны (speculatio (лат.) — созерцание, умозрительность), но в определенной степени неизбежны, по скольку затрагиваемые вопросы крайне редко бывают до конца осознаны в чисто физическом контексте. Представления о «потоках» не новы ни в естествознании, ни в философии. При желании их можно обнаружить во взглядах на время у И. Ньютона, где «время само по себе и по самой своей природе течет…» [80]. В работе 1853 г. Б. Риман (по [62]), показал, «что поток… в “большую вселенную” через каждую части цу может дать эффект притяжения…». К. Пирсон предположил, что «первичной субстанцией является жидкая невращающаяся среда, а атомы или элементы материи суть струи этой суб станции. Отку О моделировании «потока времени» да взялись в трехмерном пространстве эти струи, сказать нельзя; в возможности познания физической Вселенной теория ограничивается их существованием. Может быть, их воз никновение связано с пространством более высокой размернос ти, чем наше собственное, но мы о нем ничего знать не можем, мы имеем дело лишь с потоками в нашу среду, со струями…, которые мы предложили именовать материей» [82. C. 309–312]. И, конечно, совершенно явно термин «поток времени» звучит в трудах Н. А. Козырева [18], где автор ввел в динамическое описание мира новую «активную» сущность, не совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с пространством в обычном их понимании. Сам автор, называя эту сущность «потоком времени», никогда не связывал ее с какой-либо из философских концепций. Однако его интерпретаторы [4, 13–15, 49, 73, 76, 86], как правило, относят взгляды Н. А. Козырева к субстанциональным воззре ниям. Действительно, Н. А. Козырев описывал новую сущность в явно «субстанциональных» терминах: «время является гран диозным потоком, охватывающим все материальные процессы во Вселенной, и все процессы, происходящие в этих системах, являются источниками, питающими этот общий поток» [17]. Ав тор пишет об интенсивности, или плотности, этого потока, о его энергии, излучении или поглощении, о прямолинейности его рас пространения, об отражении от препятствий или о поглощении веществом. По Н. А. Козыреву, время «втекает в систему через причину к следствию» [72. C. 118], вызывает впечатление, буд то оно «втягивается причиной и, наоборот, уплотняется в том месте, где расположено следствие» [72. C. 129], демонстрирует, что «в каждом процессе природы оно может затрачиваться или образовываться» [72. C. 129]. Поток Козырева обладает весьма экзотическими свойствами: он переносит энергию, но не перено сит импульс, «не распространяется, а появляется », «превращает причины в следствия» со скоростью, пропорциональной произ ведению скорости света на постоянную атомной тонкой струк туры. В концепции Н. А. Козырева можно выделить несколько дополняющих друг друга аспектов: – утверждение об открытости Вселенной по отношению к энер гии «потока времени», вследствие чего этот поток является од 494 A. П. Левич ним их источников энергии астрономических тел и причиной несоблюдения второго начала термодинамики в масштабах Вселенной; – утверждение о потоке как о некотором «носителе», необходимом для «превращений причин в следствия», т. е. поток Ко зырева оказывается механизмом изменчивости Мира; – утверждение об «излучении» или «поглощении» потока любым неравновесным процессом и о влиянии потока на многие свойства тел — модуль упругости, вес, теплопроводность, плотность, сопротивление электрическому току, выход электронов в фотоэффекте, объем и др.; – утверждение о силовом неклассическом влиянии потока на вращающиеся тела; – утверждение о переносе потоком информации о нынешнем, прошлом и будущем (!) положении звездных объектов. В предлагаемой читателю работе сделана попытка конкретизировать козыревские представления о «потоке времени» в рам ках метаболической модели частиц, порождающей природные референты времени и пространства. Представленная попытка — не законченная теория, но лишь предварительная схема, иллюстрирующая возможное направление реализации методологических установок автора на пути к пониманию феномена времени [23–25, 31, 32, 36, 75]. 2. ИСХОДНЫЕ ГИПОТЕЗЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОСТУЛАТЫ, ТЕРМИНЫ И СЛЕДСТВИЯ МОДЕЛИ 1. Существуют генерирующие флюэнты (истечения, потоки, излучения), «порождающие» свои элементы в нашем Мире (или «выводящие» их в небытие). Элементы генерирующих флюэнтов буду называть частицами-эманонами, или просто эманонами (термин, производный от слова «эманация», т. е. истечение), а их совокупности — субстанцией. 2. Совокупность элементов генерирующего флюэнта образует линейно упорядоченное множество. Соответствующее линейное отношение порядка буду называть предшествованием. Существование отношения порядка означает, что для любых элементов a, b и c выполняется: 1) если a предшествует или есть b и b пред ше О моделировании «потока времени» ствует или есть c, то a предшествует или есть c; 2) если a предшествует или есть b и b предшествует или есть a, то a есть b, и 3) либо a предшествует b, либо b предшествует a, либо a есть b. 3. Назову элемент b соседним (по отношению предшествования) с элементом a, если: 1) a предшествует b и 2) не существует других элементов c, таких, что a предшествует c и c предшествует b. Если любой элемент в генерирующем флюэнте имеет соседний элемент, то такое свойство генерирующего флюэнта (и соответственно субстанции) назову дискретностью (по отноше нию предшествования). 4. Назову генерирующие флюэнты частицами-зарядами, или просто зарядами. Частицы-заряды могут появляться (рождаться) и исчезать (гибнуть) в нашем Мире. Наглядный образ частиц-зарядов — ключевой источник, фонтан или струя, «бьющие» в субстанциональном «водоеме». 5. Генерирующий флюэнт (частица-заряд) F может быть за дан парой (Q, f), где Q — источник (или сток) эманонов, а f — шлейф из излученных источником (поглощенных стоком) Q частицэманонов. Излучение эманонов источником заряда назову генеральным процессом. Буду в дальнейшем термины «источник», «излучение» часто применять и для «стоков», «поглощения», подразумевая, что сток определен как источник с «противопо ложным знаком». Совокупность нескольких флюэнтов Fj, j . JS, назову системой S. Совокупность шлейфов fj флюэнтов Fj, входящих в систему S, есть метаболическое пространство системы S. Совокупность источников Qj из флюэнтов Fj, входящих в систему S, есть субституционное пространство системы. Систему, состоящую из всех флюэнтов Мира, назову универсумом. Таким образом, любая система есть подмножество уни версума. Дополнение системы до универсума, т. е. совокупность флюэнтов универсума, не входящих в систему, есть среда системы. 6. Замены («появления» и «исчезновения», «вхождения» и «выходы ») частиц-эманонов в системе буду отождествлять с течением метаболического времени в ней, а также называть метаболическим движением системы. Генерирующие флюэнты представляют собой природные референты метаболического времени. 496 A. П. Левич Предложенный постулат фактически несколько перефразирует утверж дение И. Ньютона: «Но так как мы здесь привлекаем к рассмотрению вре мя лишь в той мере, в которой оно выражается и измеряется равномерным местным движением, и так как, кроме того, сравнивать друг с другом мож но только величины одного рода, а также скорости, с которыми они воз растают или убывают, то я в нижеследующем рассматриваю не время как таковое, но предполагаю, что одна из предложенных величин, однородная с другими, возрастает благодаря равномерному течению, а все остальные отнесены к ней как ко времени. Поэтому по аналогии за этой величиной не без основания можно сохранить название времени. Таким образом, по всюду, где в дальнейшем встречается слово время (а я его очень часто упо требляю ради ясности и отчетливости), под ним нужно понимать не время в его формальном значении, а только ту отличную от времени величину, посредством равномерного роста или течения которой выражается и изме ряется время» [81]. Метаболическое движение и течение метаболического времени — тож дественные понятия. Метаболическое движение соответствует «пространственноцентрической» точке зрения: эманоны «неподвижны », а система дви жется «поглощая» и (или) «испуская» элементы субстанции («точки») прост ранства. Течение метаболического времени соответствует «системоцентрической» точке зрения: система «неподвижна», а субстанция пространства входит в систему и (или) выходит из нее, заменяя (накапливая, убавляя) имеющуюся в системе субстанцию. Наглядный образ метаболического движения — движение изображения на экране электронно-лучевой трубки или символов в «бегущей строке». Более близкий к физике образ метаболического движения — распространение волны, в частности, уединенной волны (солитона) в субстанциональной среде [9, 50]. Метаболическое движение происходит не путем «раздвигания» элемен тов субстанции, а путем их замены в системе, а именно, путем «вхождения» в систему одних «точек» метаболического пространства и «выхода» других. Поскольку субстанция генерирующих флюэнтов не взаимодействует с «час тицами-зарядами» и, проникая в результате метаболического движения «сквозь» «весомую материю», состоящую из этих частиц-зарядов, не вызы вает эффектов трения и сопротивления (в обычном их понимании), то она не является эфиром XIX в., «обдувающим» тела или «увлекаемым» ими. В понятийном аппарате естествознания наиболее близкими к субстанции являются понятия пространства, поля и физического вакуума. О моделировании «потока времени» 7. Замены флюэнтов в системе (т. е. замены источников вместе с их шлейфами) назову течением субституционного времени, uли субституционным движением. Обсуждение свойств субституционного времени проведено в более ран них моих работах [23–25]. Аналогии метаболического времени с субституционным могут помочь в понимании мотивов выбора предложенных постулатов и построений. 8. Различные типы генерирующих флюэнтов представляют собой различные, несводимые друг к другу и невзаимозаменяемые сущности. Им соответствуют различные типы эманонов. Они порождают различные типы зарядов, взаимодействий, метаболических пространств и времен. 9. Существуют устройства, способные детектировать и различать элементы субстанции определенных генерирующих флюэнтов. Назову эти устройства инструментами. Пусть для совокупностей элементов генерирующих флюэнтов определено по нятие «число элементов». Инструмент, позволяющий подсчитывать число элементов, назову метаболическим счетчиком. Сформулирую некоторые первоначальные следствия [25] приведенных постулатов, а также комментарии к ним, что поможет продолжить построение метаболической «картины Мира». 1. Метаболический подход оперирует двумя формами материи — это «субстанция» (частицы-эманоны, шлейфы флюэнтов) и «субстрат», «вещество», «весомая» материя (флюэнты, или частицы-заряды, т. е. источники-сингулярности субстанции вместе со шлейфами излученных эманонов). Субстанция генерирующего флюэнта имеет иной бытийный статус, неже ли порождаемая этим флюэнтом частица-заряд. Элементы субстанции не являются «весомой» материей (эта материя состоит из частиц-зарядов), но потоки частиц субстанции порождают «весомую» материю и формируют свойства зарядов. Элементы субстанции не взаимодействуют с частицами-зарядами, но обеспечивают механизм самого взаимодействия. 2. В метаболическом подходе присутствует разделение бытия на два (или более) мира: «внутренний мир» — тот, куда че 498 A. П. Левич рез источники поступают или откуда уходят через стоки эманоны, и внешний («внешние»), — откуда эманоны берутся или куда уходят. Границами этих миров являются источники (стоки) всех зарядов-флюэнтов. 3. Генерирующий флюэнт представляет собой элементарный объект теории, или ее структурный принцип [34]. В этом объ екте слиты воедино представления о частицах «весомой» материи как об источниках и стоках субстанциональных истечений, о пространстве как о совокупности субстанций, о времени и движении как о процессе замены элементов субстанции в системах. Таким образом, понятие частицы, пространства, движения, те чения времени — уже не самостоятельные элементарные объекты теории, а лишь проекции, смысловые элементы, интерпретации единого элементарного объекта — генерирующего флюэнта. Поскольку флюэнт представляет собой пару (Q, f) (см. посту лат 5), он является не «точечным», как источник Q, а благодаря шлейфу «протяженным» (см. раздел 3.2) элементарным объ ектом теории. Подчеркну, что излучаемые источниками во внутренний мир потоки эманонов не «распадаются» на несвязанные частицы. Излученные одним источ ником эманоны сохраняют «связность» в шлейфах генерирующих флюэнтов. Механизм и свойства этой связности не описаны в метаболическом подходе (впрочем, как и в других моделях с протяженными элементар ными объектами, например, в теории струн). Образно говоря, источники «склеивают» эманоны в «цепочки времени» — шлейфы генерирующих флюэнтов. 4. Можно сказать, что метаболический подход — это модель частицы-заряда: – открытого по отношению к субстанциональным потокам; – не точечного, а протяженного, распределенного (т. е. нелокального) как в метаболическом пространстве, так и в метаболическом времени. – с характеристиками существования, меняющимися в пространстве и времени «волнообразно» благодаря пульсациям эма- нонов (см. раздел 4.2). 5. Метаболический подход вводит субстанциональное пространство, представляющее собой объединение шлейфов генерирующих флюэнтов. О моделировании «потока времени» 6. Метаболический подход — это теория открытого по отношению к субстанции Мира. Тем самым феномен времени в Мире — следствие существования в нем генерирующих флюэнтов. Системы открыты по отношению к флюэнтам среды. Среда открыта по отношению к флюэнтам системы. 7. Метаболический подход моделирует феномены становления — возникновение нового в мире, «рождение» элементов мира. Появление эманонов из источников есть элементарный акт становления. 8. И метаболическое время, и метаболическое пространство, а вместе с ними и метаболическое движение дискретны в том же смысле и в той же степени, в какой дискретны элементы соответствующих субстанций (см. постулат 3). Проявление дискретности флюэнтов можно описать в терминах пульсационности излучения эманонов своим источником. 9. Соединение нескольких типов метаболических пространств, порождаемых субстанциями генерирующих флюэнтов различных типов, позволяет рассматривать единое многомерное метаболическое пространство системы. Наличие метаболических движений в различных «измерениях» многомерного метаболического пространства требует оперировать либо многомерным временем системы, либо выбрать один из генерирующих флюэнтов в качестве времяобразующего и оперировать метаболическим временем этого флюэнта как единственным временем системы. Для систем, состоящих из нескольких зарядов одного типа, возникает вопрос о согласовании времен, порождаемых различными флюэнтами. Один из подходов к согласованию — гипотеза о синхронности излучений эманонов одного типа всеми источниками. В этом случае метаболическое время нескольких флюэнтов становится не «флюэнтоспецифичным », но остается «типоспецифичным». 10. Флюэнт как совокупность эманонов не является множеством в строгом смысле, поскольку для совокупности эманонов в «различные моменты метаболического времени» не выполняется аксиома экстенсиональности, требующая, в частности, тождественности множества самому себе. Формально подобные пробле мы решаются введением отображений, расслоений и т. п. кон струкций, в которых помимо совокупностей эманонов фигуриро вало бы некое 500 A. П. Левич априорное абстрактное базовое множество, игра ющее роль «оси времени». В предлагаемой неформальной аксио матике не хотелось бы идти по такому пути. Возможно, следует подумать об аксиоматическом введении особых «динамических множеств», примерами которых являются популяции организ мов в биосфере, словари языков, совокупности мыслеобразов в человеческом сознании и т. п. Скорее всего, такие формальные конструкции существуют, и я был бы очень благодарен читате лям, подсказавшим мне нужные ссылки. 3. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЧАСЫ И ЛИНЕЙКИ 3.1. Метаболическое время Введу элементы количественного измерения изменчивости в метаболическую картину Мира [25]. Постулаты метаболическо го подхода задают линейное, дискретное отношение порядка на совокупности эманонов каждого флюэнта (см. постулаты 2 и 3). Существует стандартная процедура, позволяющая ввести на множестве с таким отношением порядка согласованное с ним расстояние ., согласованное в том смысле, что если a < b < c то р(а, b) < р(а, с). Процедура состоит в постулировании расстоя ний между соседними элементами и суммировании этих элемен тарных расстояний на «пути» между несоседними элементами. Таким «естественным» образом отношения порядка порождают «свои» метрики. «В процессе измерения, столь простом по существу, замечается значительная недоговоренность во многих курсах механики и физики, ставших классическими; установить большую определенность в этом вопросе и вмес те с тем показать, сколь большой произвол имеет место при установлении измерения, и было моей задачей» [48. C. 16]. А именно, если на множестве K свойств некоторого фрагмента реальнос ти задано отношение порядка, то эти свойства называются интенсивностями. Если для интенсивностей K1, K2 и K3 определено отношение «равноотстояния»: K1 настолько меньше K2, насколько K2 меньше K3, то эти интен сивности называются измеримыми. Например, объемы геометрических тел — измеримые интенсивности, а уровни знания учащихся — не измеримые. О моделировании «потока времени» Отображение A : K > R класса свойств K в числовое множество R называется арифметизацией свойств K. Монотонная арифметизация интенсивностей называется оценкой. Примеры: оценка степени знания учащихся по пяти- или стобалльной шкале; сопоставление цветам спектра солнечно го света длин соответствующих электромагнитных волн. Оценки измери мых интенсивностей, удовлетворяющие свойству A(K2) – – A(K1) = A(K3) – A(K2), называются измерениями. Любые две арифметизации, являющие ся измерениями, могут лишь линейно отличаться друг от друга началом отсчета или единицей измерения. Итак, «всякий класс свойств может быть арифметизирован; если свойст ва эти делаются (путем нашего определения) интенсивностями, то мы мо жем… оценить их числами; наконец, если интенсивности делаются (опять-таки путем нашего определения) измеримыми интенсивностями, то мы мо жем… их измерить; измерение будет включать в себя известный произвол, который устраняется, если мы установим начальное значение и единицу измерения» [48. C. 16]. Пусть среди генерирующих флюэнтов, по отношению к которым открыты рассматриваемые системы, выбран времяобразующий флюэнт. Этот флюэнт можно назвать эталонным про цессом измерения времени. В дополнение к сформулированным уже постулатам введу принцип конвенциональности в выборе эталонного процесса: в качестве времяобразующего может быть выбран любой из существующих флюэнтов. Пусть также в рас поряжении исследователя имеется метаболический счетчик эле ментов времяобразующего флюэнта (см. постулат 9). Моментом метаболического времени, или эталонным мета болическим событием, для заданной системы назову акт замены в этой системе элемента эталонного процесса. Согласно постулату 2, два элемента некоторого генерирую щего флюэнта или совпадают, или один из них предшествует другому. Для моментов времени это условие буду формулиро вать как «из двух разных моментов один происходит раньше другого». Синонимом «соседнего элемента» (постулат 3) будет «соседний момент метаболического времени». Легко показать, что соседний момент всегда единствен. Числом моментов метаболического времени .m между эта лонными событиями назову число замен элементов эталонного процесса между двумя соответствующими этим событиям 502 A. П. Левич мо ментами метаболического времени (это число складывается из разных слагаемых .m = .m+ + .m – , соответствующих появ лениям элементов в системе и исчезновениям из нее). Введу постулат существования эталонного интервала мета болического времени (эталонной длительности). Буду говорить, что эталонный интервал между соседними событиями эталонно го процесса есть число .0 и называть его периодом эталонного процесса. Подразумевается, что выполняется принцип императивности для эталонного процесса: периоды между всеми соседними событиями эталонного процесса одинаковы. Необходимость подобного соглашения осознана естествоиспытателями: «A priori мы можем взять любое динамическое явление и использовать его развивающий процесс, чтобы определить масштаб времени. Однако не су ществует равномерного естественного масштаба, так как мы не можем ска зать, что мы имеем в виду под словом «равномерный» в отношении времени; мы не можем схватить текущую минуту и поставить рядом с ней последу ющую. Иногда говорят, что равномерный масштаб времени определяется периодическими явлениями. Однако разрешите задать вопрос: может ли кто-либо нам сказать, что два следующих друг за другом периода равны?» [78. C. 5]. В физике роль соглашения о равномерности играет первый закон Ньюто на: равными принимаются промежутки времени, за которые тело, не участ вующее во взаимодействии с другими телами, проходит равные расстояния [87]. Подразумевается также один из эквивалентных по своим следствиям постулатов: 1) эталонные события не имеют длительнос ти или 2) длительности эталонных событий включены в эталон ный период. Другими словами, или 1) «рождения» эталонных эманонов мгновенны, а между «рождениями» проходит период .0, или 2) эти эманоны «рождаются» в течение периода .0. Назову эталонными метаболическими часами тройку, состоящую из эталонного процесса, метаболического счетчика (см. постулат 9) элементов эталонного процесса и периода .0 эталон ного процесса. Интервалом времени по метаболическим часам (интервалом, или длительностью метаболического времени) между метаболическими событиями эталонного процесса назову число О моделировании «потока времени» .t = .m.0, где .m — число моментов метаболического време ни, детектируемое метаболическим счетчиком между указанны ми событиями, и .0 — период эталонного процесса. Период .0 задает единицы измерения метаболического времени. Если .0 = 1, то интервал метаболического времени равен числу его моментов .m, определяемому метаболическим счет чиком. Пример «фотонных» метаболических часов продемонстрирован в кон цепции «скрытого» времени П. В. Куракина и Г. Г. Малинецкого [19]. Вариантом метаболических часов являются любые атомные часы. Ранее введены конструкции: эталонного процесса, эталонного метаболического события, интервала, или длительности метаболического времени, между событиями эталонного процесса, эталонных метаболических часов. Хочу ввести понятия произвольного метаболического собы тия, произвольного метаболического процесса, интервала вре мени в таком процессе и произвольных метаболических часов. Назову метаболическим событием в некоторой системе акт замены в ней элементов этой системы. Линейно упорядоченное и дискретное (относительно этого упорядочения) множество метаболических событий в некоторой системе назову метаболическим процессом, происходящим в этой системе. Предположим, что задана операциональная процедура установления одновременности эталонных и произвольных метаболических событий (процедура синхронизации). Дальнейшее изложение предполагает, что такая процедура существует и будет предъявлена позднее. Интервалом, или длительностью метаболического времени, между событиями A и B произвольного метаболического про цесса назову интервал между метаболическими событиями a и b эталонного процесса, для которых событие a одновременно с событием A и событие b одновременно с событием B. (Поня тие длительности самого метаболического события требует вы бора одного из двух альтернативных постулатов: 1) метаболи ческие события мгновенны, т. е. не имеют длительности, или 2) с мгновенным эталонным событием одновременны определенные «фазы» метаболи 504 A. П. Левич ческих событий (например «начала» и «концы» актов замены элементов в системе), и тогда длительности мета болических событий могут быть измерены.) Если для произвольного метаболического процесса (и генерирующего флюэнта, в частности) длительности между любы ми соседними событиями одинаковы, то буду называть такой процесс равномерным относительно выбранного эталонного про цесса. Длительности между соседними событиями равномерного процесса назову периодом равномерного процесса. Понятие интервала метаболического времени может быть легко введено и для событий, происходящих в различных системах, если эти события синхронизированы с эталонным процессом. Назову метаболическими часами тройку, состоящую из метаболического процесса, счетчика элементов этого процесса и его периода. Если под равномерностью течения (хода) метаболического времени некоторого процесса понимать равенство периодов меж ду всеми соседними событиями этого процесса, то принцип императивности постулирует равномерность течения метаболического времени в эталонном процессе, а вместе с ним и равномерность течения метаболического времени во всех равномерных процессах. Метаболические часы, основанные на равномерных процессах, эквивалентны друг другу по отношению к равномерности течения метаболического времени. А именно, при замене метаболических часов, основанных на некотором равномерном метаболическом процессе, на метаболические часы, основанные на другом равномерном процессе, равномерное течение време ни, измеренного первыми часами, останется равномерным при измерении вторыми часами. 3.2. Метаболическое расстояние По аналогии с времяобразующим флюэнтом, эталонным процессом измерения времени и принципом конвенциональности выбора этого процесса введу: – пространствообразующий флюэнт; – эталон измерения расстояний; О моделировании «потока времени» – принцип конвенциональности в выборе эталона расстояний. Точкой метаболического пространства некоторого генерирующего флюэнта назову элемент этого флюэнта, т. е. соответствующую частицу-эманон. Таким образом, метаболический счетчик элементов выбранного флюэнта (см. постулат 9) способен подсчитывать число то чек метаболического пространства .l. Введу постулат существования эталонного расстояния. Буду говорить, что эталонное расстояние между соседними точками метаболического пространства, создаваемое пространствообразующим флюэнтом — эталоном измерения расстояний, есть число .0, и буду называть его шагом эталона измерения расстояний. Подразумевается, что выполнен принцип императивности для эталона расстояния: шаги между всеми соседними точками эта лона измерения расстояний одинаковы. Следует выбрать один из двух умозрительных вариантов: 1) эманоны эталона расстояний не имеют размеров и «расположе ны» в метаболическом пространстве с шагом .0 или 2) их раз меры «включены » в эталонный шаг и не превышают величины этого шага .0. Назову эталонной метаболической линейкой тройку, состоящую из эталона измерения расстояний, метаболического счетчи ка элементов и шага .0. Принцип императивности постулирует равноудаленность друг от друга всех соседних «делений» на эта лонной метаболической линейке. Назову расстоянием по эталонной метаболической линейке (метаболическим расстоянием) между двумя точками мета болического пространства пространствообразующего флюэнта число .s = .l.0, где .l — число точек метаболического прост ранства между указанными точками и .0 — шаг эталона изме рения расстояний. Перемещением системы в метаболическом пространстве простраствообразующего флюэнта L в результате метаболического движения назову величину .x = .l.0, где величина .1 = .l+ +.l– складывается из величины .l+ — числа эманонов из L, вошедших в систему, и величины .l– — числа вышедших из системы эманонов. Шаг .0 задает единицы измерения метаболического расстояния. Если .0 = 1, то метаболическое расстояние между 506 A. П. Левич двумя точками равно числу .l точек метаболического пространства пространствообразующего флюэнта между указанными точка ми. Примером метаболической линейки могут служить дальномеры, изме ряющие расстояния в длинах электромагнитных волн. Несколько ранее введено понятие расстояния между точками метаболического пространства пространствообразующего флюэнта (эталон измерения расстояний). Если задана процедура совмещения точек эталонной метаболической линейки с какими-либо заданными точками произвольного метаболического прост ранства, то расстоянием между такими точками следует на звать расстояние по эталонной линейке между точками флюэнта — эталона измерения расстояний, совмещенными с заданными точками. Естественно, что время- и пространствообразующими могут быть как различные генерирующие флюэнты (рис. 1), так и один и тот же флюэнт (рис. 2). Рис. 1. Метаболические часы T и линейка L Пусть в качестве время- и пространствообразующего выбран один и тот же флюэнт. Эманоны этого эталонного флюэнта за дают как события в системах, так и точки в пространстве. Как длительности процессов, так и расстояния в соответствующем метаболическом пространстве определены через число .n од них и тех же эманонов. Однако это число фигурирует в двух разных феноменах. Первый — превращение (появления и исчезновения) эманонов, вто О моделировании «потока времени» Рис. 2. Метаболические часы-линейка M рой — неизменное существование «уже» появившихся, но «еще» не исчезнувших эманонов. Первый феномен, допуская вольность речи, это — время, второй — пространство. Первый феномен можно рассматривать существующим независимо от второго, второй — независимо от первого и оба феномена — сосущест вующими совместно. Продолжу демонстрацию свойств генерирующих флюэнтов с помо щью уже упомянутого ранее наглядного образа (всего лишь аналогии, но не тож дества) источника флюэнтов в субстанциональном «водоеме». Представим себе бассейн с входящей в него трубой. Из трубы в бассейн через счетчик с периодом .0 поступают частицы объемом .0 каждая. Первый случай: период .0 конечен (т. е. частота поступления частиц не равна нулю), бассейн изначально пуст, объем частицы .0 равен нулю. В этом случае «время» идет и .t = .т.0 = 0, но бассейн по-прежнему пуст, так как .l = .m.0 = 0, т. е. «пространство» не существует. Второй случай: период .0 бесконечен (т. е. частота поступления частиц равна нулю), объем частицы .0 . 0 и бассейн изначально не пуст. В этом случае «время» отсутствует, но «пространство» — совокупность частиц с ненулевым объемом — существует. Третий случай: период .0 конечен (т. е. частота поступления частиц не равна нулю), объем частицы .0 . 0. «Время» идет, «пространство» сущест вует. Генерирующий флюэнт — именно такая труба с бассейном, только без бассейна, роль которого играет вся совокупность «вытекших» из трубы и имеющих собственный объем эманонов. Эта совокупность и составляет ме таболический бассейн-пространство, увеличивающий на шаг свой «объем » с каждым моментом метаболического времени. 508 A. П. Левич 3.3. Свойства метаболического времени Из-за дискретности (см. постулат 3) генерирующих флюэнтов дискретными оказываются и их замены, т. е. течение метаболического времени. Введем степень дискретности некоторого метаболического процесса относительно заданного эталонного процесса как величину 1/.m, где .m — число моментов эта лонного процесса, содержащихся между заданными соседними событиями рассматриваемого процесса. Очевидно, что степень дискретности процесса зависит от выбора эталона измерения времени. Напомню, что от выбора эталонного процесса зависят также такие свойства метаболического времени, как: – равномерность или неравномерность его течения (рис. 3); Рис. 3. При выборе в качестве эталона измерения мета болического времени флюэнта F течение метаболическо го времени флюэнта E оказывается неравномерным: про межутки между метаболическими событиями процесса E возрастают. Если в качестве эталона выбран флюэнт E, то события процесса F неравномерно сменяются и промежут ки в нем укорачиваются – измеримость или неизмеримость процессов, процедурная различимость событий; – существование вневременных событий; – величина скорости распространения метаболического процесса в метаболическом пространстве (см. раздел 4.2); – специфичность и масштаб в описании «картины Мира», по скольку тип эманонов, зарядов, взаимодействий, задаваемый типом эталонного флюэнта, оказывается выделенным среди типов других флюэнтов. Помимо выбора эталонного флюэнта и логического каркаса связанных с ним понятий, решающую роль для самой возможности описания Мира играет существование инструментальных тех О моделировании «потока времени» нологий: детектирования, различения и подсчета частиц, а также синхронизации событий. Остановлюсь кратко на формальных проблемах подсчета чис ла элементов в совокупностях [27, 28, 33]. Понятие «число элементов» (мощность, кардинальное число) определено в математике для множеств, не имеющих структуры (предполагаются мате матические структуры, например, структура порядка, алгебра ическая структура, топология). Для моделирования же систем в теоретическом естествознании используют обязательно мно жества со структурами (множества с отношениями, геометри ческие пространства, алгебраические группы, дифференцируе мые многообразия, функциональные пространства и т. п.). По этому для возможности подсчета числа заменяемых элементов необходимо обобщение понятия «число элементов» на структу рированные множества. Прямое обобщение кардинальных чисел бесструктурных множеств на множества со структурой приво дит к лишь частично упорядоченным «структурным числам» [22], тогда как кардинальные числа упорядочены линейно. Возника ет проблема дальнейшего обобщения количественного описания математических структур. Эта проблема решена [22] с помощью функторного метода сравнения структур. 4. ЭВРИСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПОДХОДА 4.1. Описание модели Постулаты метаболического подхода определяют модель элементарного объекта теории: Заданы генерирующие флюэнты, названные частицами- зарядами: источники вместе со шлейфами из излученных источниками дискретных частиц-эманонов. Существуют эманоны различных типов. Совокупность шлейфов образует метаболическое пространство системы, состоящей из выделенных флюэнтов универсума. Метаболическое движение системы в метаболическом прост ранстве универсума есть замена в ней частиц-эманонов. Чис ло замененных в системе эманонов некоторого типа 510 A. П. Левич измеря ет ее метаболическое время (указанного типа). Число точек-эманонов между заданными точками метаболического прост ранства измеряет расстояние в этом пространстве. В дальнейшем для краткости изложения я буду, допуская вольность речи, опускать слово «частица» в терминах «частица-заряд» и «частица-эманон», а также прилагательное «метаболи ческий» в терминах, связанных с пространством, движением, временем, и прилагательное «генерирующий», говоря о флюэнтах, вкладывая, тем не менее, каждый раз в эти термины смысл, отраженный лишь их полным определением. Буду различать системы: – состоящие из одного источника, излучающего эманоны одного типа; – состоящие из одного источника, излучающего эманоны нескольких типов; – состоящие из нескольких источников, излучающих эманоны одного или нескольких типов. Предложенная простая модель достаточна для попытки конструирования не только времени и пространства, но и ряда дру гих существенных характеристик систем. В последующих разде лах рассмотрены некоторые из таких попыток, которые на ны нешней стадии разработок следует воспринимать лишь как умо зрительные построения, предназначенные для иллюстрации на правлений дальнейшего развития модели. Окончательным кри терием приемлемости такого развития должна быть, как уже было отмечено, возможность вывода с помощью модели (а не угадывания) уравнений изменчивости и движения исследуемых систем. 4.2. Распространение субстанции и метаболические волны Согласно исходным постулатам эманоны «появляются» в метаболическом пространстве из источника-сингулярности. Предположим, что мы умеем фиксировать с помощью метаболичес ких часов моменты появления эманонов. Рассмотрим генериру ющий флюэнт, принятый как в качестве времяобразующего эта лонного процесса, так и в качестве пространствообразущего эта лона изме О моделировании «потока времени» рения расстояний (см. рис. 2). Выделю эманоны этого процесса a, b и c, такие, для которых a предшествует b и b пред шествует c. Пусть между появлениями эманонов a и b прошел интервал времени .tab и между появлениями эманонов a и c — интервал .t . Легко по ac казать, что из-за транзитивности отношения пред шествования .t ac а эманоны a и c — на расстоянии > .tab. Эманоны a и b находятся на рассто янии , друг от друга. Сле- довательно, .s ac > .sab. Увеличение времени и расстояния между «ранее появившимися» и «вновь появляющимися» из источника эманонами буду называть про цессом распространения эманонов в метаболическом пространст ве. Величину .0 = .0/.0 назову скоростью распространения эта лонного процесса. Замечу, что эта величина постоянна в ходе метаболического времени и в метаболическом пространстве эта лонного процесса. Для неэталонных генерирующих флюэнтов аналог отношения ./. может меняться во времени и пространст ве. Величина .0 зависит от произвола в выборе единиц измере ния времени и пространства. Постоянство скорости .0 при фик сированных единицах измерения есть не «свойство Мира», а ре зультат вынужденного (принцип императивности) соглашения между познающими субъектами о равенстве эталонных перио дов и расстояний, соглашения, принимаемого в силу отсутствия инструментальных способов обнаружить «неравномерность» из мерительного эталона без перехода к другому эталону. В свою очередь эталонные величины интервалов между эталонными со бытиями или расстояний между ними принимают за равные в силу принципа простоты, а именно — за неимением верифици руемых оснований для принятия другого, может быть, менее простого варианта. Представления о процессе распространения эманонов в метаболическом пространстве и скорости распространения этого процесса нетрудно ввести для произвольного, а не эталонного флюэнта. Естественно, что возникает вопрос, меняется ли скорость .0 при движении самого источника эталонного генерирующего флю энта. 512 A. П. Левич Для ответа на него необходимо задать еще хотя бы одно метаболическое пространство, отличное от порождаемого эта лонным процессом, и сформулировать понятие системы отсчета, относительно которой и можно будет говорить о движении ис точника в метаболических пространствах. Таким дополнитель ным пространством могут быть флюэнт другого типа (см. посту лат 8), порождаемый тем же источником, или флюэнт другого источника. Я предполагаю вернуться к рассмотрению указан ного вопроса после содержательного обсуждения инструмента сопоставления различных флюэнтов — процедуры синхрониза ции. Во многих задачах удобно выделять одно из эталонных собы тий (одну из точек эталона ) и называть его началом отсчета метаболического времени (началом отсчета метаболического расстояния), а интервал между этим и некоторым другим со бытием (другой точкой a) называть координатой времени t для события a (координатой расстояния x для точки a). Пусть заданы три генерирующих флюэнта: флюэнт T — эта лон измерения времени с периодом .0 И выбранным началом отсчета, равномерный относительно процесса T флюэнт L — эталон измерения расстояний с шагом .0 и выбранным началом отсчета, а также соравномерный с T и L флюэнт F с периодом . и шагом .. Рассмотрим событие с координатами (t, x) в пря мом произведении метаболических пространств T и L. Бытие флюэнта F можно выразить суждением: эманоны из F сущест вуют в точках метаболического пространства, в которых отно шение x/. есть целое число, и в моменты времени, в которые отношение t/. есть целое число. То же суждение можно сфор мулировать с помощью характеристической функции флюэнта F XF А именно, эманоны из F существуют только в точках (t, x) метаболических пространств флюэнта F, где характеристическая функция XF = 1 (рис. 4). Назову характеристическую функцию XF метаболической волной флюэнта F. О моделировании «потока времени» Рис. 4. Характеристическая функция флюэнта F равна единице в точке (t1, x1) и нулю в точке (t2, x2) Сделаю эвристическое допущение — заменю характеристическую функ цию X тригонометрической, например: .F(t, x) = . cos((2./.)t+ (2./.)x), которая совпадает с функцией ХF там, где хF = 1. Указанное допущение сделано для того, чтобы провести аналогию между метаболической волной и волной де Бройля .(t, x) = . cos((2.E/h)t + (2.p/h) x) (здесь h — постоянная Планка, E и p — энергия и импульс частицы). Характеристическая функция флюэнта соответствует модели частиц, называемой пульсатором, или меандром [11]. Тригонометрическая функция соответствует моделированию частиц гармоническим осциллятором (среди недавних работ, в которых частицы рассмотрены как осцилляторы, отме чу книгу М. Х. Шульмана [53]). Переход от характеристических функций к тригонометрическим требует указать физический смысл той характеристики ., которая колеблется по гармоническому закону. Если интерпретировать характеристическую функцию как вероятность существования эманонов в метаболическом пространстве (равную 1 или 0), то аналогичная интерп ретация для нее в форме тригонометрической функции близка к предло жению М. Борна [60] считать волну де Бройля амплитудой вероятности распределения в пространстве свободной частицы с точно заданными энер гией и импульсом. Характеристическая функция флюэнта — это отобра жение параметров распространения флюэнта в двузначное пространство истинности существования эманонов {0, 1}. Если расширить пространство истинности до отрезка действительной 514 A. П. Левич прямой [0, 1], то аналогия между характеристической функцией в формализме нечеткой логики и квадра том модуля квантовомеханической волновой функции становится еще более тесной. Понятие метаболической волны введено для соравномерных флюэнтов T, L и F. Его нетрудно обобщить, отказавшись от условий соравномерности, и получить аналог волны с меняю щимися во времени и пространстве периодом и шагом. Допуская некоторую вольность речи, можно использовать тер мин «метаболическая волна» как синоним и наглядный образ понятия «генерирующий флюэнт». Подчеркну еще раз, что равномерная метаболическая волна — периодическая, но не тригонометрическая функция времени и расстояния. Дискретность существования во времени эманонов, задавае мую характеристической функцией флюэнта в точке, соответ ствующей источнику эманонов, можно рассматривать как дис кретность существования самого флюэнта-заряда. Другими сло вами, речь идет, если угодно, о «мерцательности бытия» зарядов, т. е. о последовательности существований (моментов рождения очередного эманона) и несуществований (периодов между рож дениями эманонов). При этом шлейф эманонов, т. е. метаболи ческое пространство рассматриваемого флюэнта, существует во все моменты эталонного времени T. 4.3. Количественные характеристики флюэнтов Каждая частица-заряд включает в себя источник одного или нескольких генерирующих флюэнтов. С каждым флюэнтом свя заны числа — период . и шаг .. Для эталонных флюэнтов они заданы постулативно и возникают как единицы измерения дли тельностей и расстояний. Для остальных флюэнтов они пред ставляют собой результаты измерения с помощью эталонных флюэнтов. Напомню, что для произвольного флюэнта существуют метаболические события, состоящие в появлении эманонов из источника флюэнта. По определению флюэнта эти события линейно упорядочены и дискретны (см. постулаты 2 и 3). Поэтому лю бой флюэнт есть метаболический процесс (см. раздел 3.1). Пусть события из заданного флюэнта F синхронизированы с некото рыми О моделировании «потока времени» событиями из эталонного процесса T. Длительностью .(i) между соседними событиями i и i + 1 флюэнта F следует счи тать длительность между синхронными с ними событиями из эталона T. Аналогично введены расстояния .(i) между сосед ними эманонами i и i + 1 флюэнта F, если эманоны из флюэнта F совмещены с некоторыми эманонами заданного эталона изме рения расстояний L. Введу ряд дополнительных постулатов. Для каждого источника эманонов существует его акт рождения. Буду считать, что имеющийся у исследователя инструмент (см. постулат 9) спосо бен фиксировать и акт появления эманона в источнике. Буду называть его актом настоящего для всего флюэнта. Назову мощностью флюэнта число эманонов n, порожденных между актами рождения и настоящего. Возникает соблазн связать мощность частицы-заряда с какимилибо физическими характеристиками реальных частиц, например, с инертной массой, величиной заряда, определяющей интенсивность взаимодействий; величиной энергии или действия и т. п. Предлагаю отложить вопросы ин терпретации до более содержательного обсуждения модели. Возрастом флюэнта назову число , где n — мощ ность флюэнта; индекс i нумерует (с помощью метаболического счетчика, см. постулат 9) эманоны от акта рождения до акта настоящего; .(i) — длительности между соседними эманонами i и i+1. Для флюэнта, соравномерного с эталонным процессом, выполняется T = п., где . — период флюэнта. Радиусом флюэнта назову число , где n — мощ ность флюэнта; индекс i нумерует эманоны от акта рождения до акта настоящего; .(i) — расстояние между соседними эмано нами i и i+1. Для флюэнта, соравномерного с эталоном рассто яний, выполняется равенство R = п., где . — шаг флюэнта. Назову распределением плотности метаболического времени для флюэнта F относительно эталонного процесса T множество {.(i)}, где длительности .(i) между соседними события ми флюэнта F измерены по часам T. Если флюэнт F равноме рен отно 516 A. П. Левич сительно эталонного процесса, то все длительности .(i) одинаковы и в разделе 3.2 они названы периодом метаболичес кой волны F. Соответственно множество {.(i)}i.F следует назвать распределением плотности метаболического расстояния для флюэнта F относительно заданного эталона измерения расстояний L, где .(i) — расстояния между соседними эманонами флюэнта F, измеренные метаболической линейкой L (или шаг . метаболической волны флюэнта, равномерного эталону измерения расстояний). Поскольку выполняется и , где TF и RF — период и радиус флюэнта F, можно ввести нормиро ванные распределения плотностей метаболического времени и расстояния , где , где Эти распределения могут быть интерпретированы как вероятностные распределения. Тем самым, чтобы задать полное описание флюэнта (относительно заданных эталонов времени и расстояния), следует за дать вероятностные распределения {.(i)}i.F. Для равномерных флюэнтов (.(i) = const, .(i) = const), распределения можно описывать тригонометрическими периодическими функциями, а для неравномерных флюэнтов (или, допуская вольность, для неравно мерных метаболических волн) – их разложениями в интегралы Фурье по тригонометрическим функциям, т. е. суперпозициями тригонометрических функций. Поскольку в величины .(i) и T в качестве множителей вхо дят одинаковые периоды эталона .0 времени, а в величины .(i) и R — одинаковые шаги .0 эталона расстояний, нормированные распределения плотности .(i) не зависят от выбора единиц из мерения времени .0 И расстояний .0. При замене эталонов вре мени и расстояний не меняются мощности флюэнтов. Периоды и радиусы изменяются пропорционально изменению единиц из мерения, а распределения плотности могут измениться весьма существенно, если прежние и новые эталоны не соравномерны. О моделировании «потока времени» 4.4. Многокомпонентные флюэнты Рассмотрим D генерирующих флюэнтов различных типов. Пусть эти флюэнты имеют общий источник. Будем в таком слу чае говорить, что имеется многокомпонентный (D-компонент ный) флюэнт. Если отказаться от выбора единственного времяобразующего («главного») флюэнта, то изменения (течение времени) в систе ме можно охарактеризовать многокомпонентной величиной .t = {.t1, .t2, …, .tk, …}, где индекс k нумерует типы наличеству ющих флюэнтов, а .tk есть метаболическое время k-го флю энта. Функторный метод сравнения структур, примененный, на пример, к структуре множеств с разбиением (через которую, по-видимому, можно выразить очень многие математические струк туры [22]), позволяет ввести «усреднитель» метаболических вре мен, для которого есть основание назвать его энтропийным вре менем систем H [22, 25, 29, 35]: , .k здесь — множители Лагранжа сопутствующей вариационной задачи. Для формального описания многокомпонентных величин мо гут быть использованы такие математические объекты, как век торы, комплексные числа, кватернионы. Для меня составляет проблему обоснование применения подобных име ющих богатую математическую аксиоматику конструкций для описания многокомпонентных величин. Например, рассматривая величины как векторы, мы приписываем им свойства пoкомпонентного сложения и умножения на общее для всех компонент число. Отождествляя двухкомпонентную величину с комплексным числом, мы, кроме операции покомпонентного сложения, считаем присущей нашей паре компонент специфическую опе рацию перемножения. Вопрос, который далеко не всегда обсуждают при подобных отождествлениях: навязана математическая аксиоматика исход ным объектам, имеющим естественнонаучное происхождение, или в полном объеме продиктована их исходными внематематическими свойствами? От мечу, что существуют работы [16, 53], в которых авторы пытаются дать обоснование применению комплексных чисел в квантовой механике. Рассмотрим простейший случай: двухкомпонентный флюэнт, компоненты которого F1 и F2 соравномерны и имеют одинако 518 A. П. Левич Рис. 5. Сдвиг фаз между соравномерными флюэнтами вые периоды .0, измеренные с помощью эталонного процесса T. Сдвигом фаз между пульсациями флюэнтов F1 и F2 назову величину , где промежуток .t12 есть интервал метаболического времени между событием a . F1 и ближайшим к нему последующим со бытием . . F2 (порядок событий в заданных флюэнтах есть по рядок, индуцированный порядком прообразов в эталонном про цессе T по соответствиям синхронизации si : T > Fi, i = 1, 2). Поскольку + .t21 = . (рис. 5), .12 = 1. В случае гармонических коле.t12+ .12баний фазу и сдвиг фаз определяют в еди ницах периода гармонических функций, т. е. .12 = 2..t12/.. Тогда .12+ .12 = 2.. Пoнятие сдвига фаз легко обобщить на соравномерные флюэнты с неодинаковыми периодами. Для несоравномерных флю энтов разность фаз оказывается зависящей от координат вре мени и пространства. D-компонентный флюэнт обладает D–1 дополнительной степенью свободы — набором из D–1 сдвига фаз. М. Х. Шульман [53] интерпретирует определенный сдвиг фаз между гармоническими колебаниями частицы, моделируе мой двумерным осциллятором, как спин частицы. Как указано в предыдущем разделе, все флюэнты обладают протяженностью и пульсационной степенью свободы. Многокомпонентные флюэнты обладают несколькими собственными частотами, характеризующими пульсации их компонент, а также набором сдвигов фаз между пульсациями. Как элементарные объекты теории многокомпонентные флюэнты оказы ваются похожими на конструкции, порождающие структурные О моделировании «потока времени» принципы теории струн, в которой «элементарными объектами предлагается считать не точечные частицы, а одномерные протяженные объекты… » [44. C. 87]. «Колебания струны различаются номером гармоники («числом узлов»), по ляризацией… и амплитудой. Номер гармоники и (квантованная) амплитуда связаны с энергией колебаний; поскольку — это энергия внутренних коле баний струны, понятно, что она отвечает за массу покоя частицы: разные гармоники — разные массы. Поляризация, очевидно, должна быть связана со спином частицы». [44. C. 100]. «Хотя это совершенно не очевидно… такая простая замена точечных эле ментарных компонентов материи струнами приводит к устранению проти воречий между квантовой механикой и общей теорией относительности. Тем самым теория струн распутывает основной гордиев узел современной теоретической физики. Это выдающееся достижение, но оно представля ет собой только часть причин, по которым теория струн вызывает такое восхищение… Теория струн дает единый способ объяснения свойств всех взаимодействий и всех видов материи… Теория струн говорит, что все на блюдаемые свойства элементарных частиц… являются проявлением раз личных типов колебаний струн… каждая из разрешенных мод колебаний струн… проявляется в виде частицы, масса и заряды которой определяют ся конкретным видом колебания… все — вся материя и все взаимодействия объединяются под одной и той же рубрикой — колебания микроскопических струн … [69. C. 19]. Общими для флюэнтов и струн являются, как уже указывалось, протяженность и наличие колебательных степеней свобо ды. Следует отметить и существенные различия между флюэнтами и струнами. Протяженность струн имеет явно микроско пические масштабы: в различных подходах размеры струн варьируют от планковской длины до атомных размеров [69]. Протяженность флюэнтов определена их мощностью и в зависимости от давности «акта рождения» может изменяться от микромас штабов до размеров Вселенной. Различна и природа колебаний. Колебания струн — аналог механических стоячих волн, «точки» струны колеблются в за данном до и независимо от постулирования струн пространстве, колебания имеют квантованную амплитуду. Колебания флюэнтов — пульcации, периодические появления эманонов, чередова ния «бытия » и «небытия» источника флюэнта. Главное же, с точки зрения метаболического подхода, отличие — то, что для струн многомерное пространство-время за 520 A. П. Левич дано независимо от их аксиоматики. Уравнения, описывающие струны, сформулированы в изначально заданном, неквантовом пространстве-времени. Флюэнты же сами порождают время и пространство. Модели неточечных (но неодномерных) частиц предложены В. В. Кассандровым (2008, в печати) и Л. С. Шихобаловым [51]. 4.5. Свойства метаболического пространства Согласно определениям принятой модели, метаболическое пространство однокомпонентного флюэнта F = {Q, f} есть шлейф f этого флюэнта, состоящий из совокупности излучен ных источником Q эманонов. Метаболическое пространство сис темы было определено (см. постулат 5) как совокупность шлей фов входящих в систему флюэнтов. Следует уточнить вид этой совокупности. Метаболическое пространство системы S, состоящей из нескольких однокомпонентных флюэнтов Fj, источники которых не совпадают, есть объединение метаболических пространств (шлейфов) fj. Пусть система S состоит из нескольких многокомпонентных флюэнтов , где Qj — источники эма нонов (заряды); fji — шлейфы эманонов типа i во флюэнте j и Dj — число типов эманонов во флюэнте. Метаболическое прост ранство системы S есть прямое произведение метаболических пространств ком понент : Замечу, что предъявленные на данном этапе эвристических рассуждений конструкции для совокупностей шлейфов отдель ных флюэнтов представляют собой лишь один из возможных вариантов соединения нескольких множеств в одно. Например, в статистической физике фазовое пространство нескольких час тиц есть прямое произведение фазовых пространств индивиду альных частиц. Для многокомпонентных флюэнтов возможно определение мета О моделировании «потока времени» болического пространства системы как причем P.S . PS. Предполагаю, что окончательный выбор конструкции станет возможным при решении конкрет ных задач. Поскольку каждый флюэнт задает как течение метаболического времени (замену эманонов в системах, состоящих из за рядов), так и метаболическое пространство (совокупность эма нонов), объединение флюэнтов правильнее называть метаболическим временем-пространством. Метаболической размерностью D метаболического временипространства назову число типов флюэнтов (см. постулат 8), образующих пространство. Проблема происхождения размерности пространства стоит и перед раз работчиками теории струн, элементарные объекты которой в чемто ана логичны генерирующим флюэнтам (см. раздел 4.4). «Наиболее перспектив ным представляется поиск подходов, как-то выделяющих 4-мерное прост ранство. Более того, их не надо специально искать — занятие теорией струн само постоянно наводит на эти вопросы: помимо нашей воли струна и размерность D = 4 — минимальная размерность пространства-времени, где мировые поверхности струн, находящиеся в общем положении, еще пересекаются. Простейшим же выражением этого факта является гипоте за о «перенормировке» любой другой размерности к 4 за счет эффектов квантовой гравитации… Напомним, что другой, безусловно, замечательной возможностью, предоставляемой струнным сценарием объединения, явля ется автоматическое появление сигнатуры Минковского в пространстве-времени…» [44. C. 133]. Замечу, что в метаболическом подходе время-пространство как декартово произведение пространственных и временной ко ординат возникает после конвенционального (см. раздел 3.1) вы бора исследователями среди генерирующих флюэнтов различ ных типов эталонов измерения времени и расстояний (см. раз делы 3.1 и 3.2), т. е. в указанном смысле оказывается условным. При этом время и пространство как явления Мира продолжают быть совершенно не эквивалентными: время есть замена эманонов в шлейфах, а пространство — объединение шлейфов гене рирующих флюэнтов. Строго говоря, метаболическое время столь же многомерно, сколь и метаболическое время-пространство (независимо от вы 522 A. П. Левич бора эталонов измерения), поскольку замены эманонов происходят во флюэнтах всех типов. Модели неодномерного времени все чаще привлекают внимание как фи зиков (например, [57, 58, 61], так и биологов (например, [42, 43]. Генерирующие флюэнты, порождая (или выводя в небытие) частицы-эманоны, порождают и само метаболическое пространство (или «поглощают» его). Другими словами, субстанция генерирующих потоков может накапливаться (или тратиться) в нашем Мире. Если существуют только источники некоторого флюэнта, но нет его стоков (или источники преобладают), то происходит только накапливание субстанции соответствующе го метаболического пространства. О таком эффекте накаплива ния можно говорить как о расширении метаболического прост ранства. Расширение пространства сопровождает рост радиуса R и возраста T соответствующего флюэнта (см. раздел 4.3). По скольку возраст и радиус каждого флюэнта прямо пропорцио нальны мощности флюэнта, в случае пропорциональности меж ду его периодом и шагом возраст и радиус также оказываются пропорциональными друг другу. Поэтому рост радиуса R флю энта, порождающего метаболическое пространство, может быть природным референтом времени [52]. В случае конечности ради уса R (и соответственно возраста T) о факте конечности можно говорить как об ограниченности метаболического пространст ва. Согласно модели, генерирующий флюэнт «состоит» из источника — сингулярности метаболического пространства и эманонов шлейфа, образующего (вместе со шлейфами других флюэнтов) само это пространство. Если источник «точечен» (с точ ностью до «размеров» испускаемых им эманонов), то шлейф рас пределен во всем пространстве, точнее, он и есть само прост ранство. Таким образом, флюэнт как целое локализован не в «точке», а во «всем» метаболическом пространстве. То же замечание относится к временной протяженности флюэнта- заряда. Указанные свойства М. Х. Шульман [53] назвал пространственной и временной нелокальностью объектов, для которой «нельзя говорить о состоянии не только в определенной точке, но и в определенный момент времени». О моделировании «потока времени» Назову флюэнт B обращением флюэнта A, если B содержит те же элементы что и A, а отношение предшествования (см. постулат 2) в B противоположно отношению предшествования в A. Метаболическое время, порождаемое генерирующими флюэнтами, оказывается обратимым или необратимым в том же смыс ле и в той же степени, в каких обратимы или необратимы сами истечения. Частицы-заряды могут содержать источники или стоки час тиц- эманонов. Обращение метаболического времени, понимае мое как обращение флюэнта, превращает источники в стоки, и наоборот, т. е. влечет за собой изменение «знака» заряда. Сдвиг фаз .12 одной из компонент в многокомпонентном за ряде при обращении флюэнтов переходит в сдвиг .21 (см. раздел 4.4.). Для тригонометрических функций .21 = 2. – .12, что эквивалентно углу (–.12), т. е. сдвиг фаз (спин?) меняет знак при обращении метаболического времени. Обращение метаболического времени сохраняет расстояния в метаболическом пространстве (см. раздел 3.2). 4.6. О метаболическом движении Метаболическое движение было определено как замена эманонов в некоторой совокупности флюэнтов (см. постулат 6). При описании движения подразумевается заданной система отсчета, т. е. объект, который принят в качестве неподвижного. Исходя из определения движения логично за систему отсчета принять совокупность флюэнтов, в которой не происходит изменения набора эманонов. Поскольку в любом генерирующем флюэнте происходит порождение (или исчезновение) эманонов (см. пос тулат 1), то в указанном выше смысле неподвижных систем не существует. Возможно, следует различать изменения в систе мах вследствие генерации (со «знаком плюс или минус») эма нонов из источников внутри системы и изменения в результате «проникновения» в систему из внешней среды или из системы в среду (см. постулат 5). «Внутреннее » движение следует отож дествить с явлением становления, с расширением метаболичес кого пространства (см. раздел 4.5), с процессом распростране ния эманонов и метаболическими волна 524 A. П. Левич ми (см. раздел 4.2), а внешнее метаболическое движение сделать предметом рассмот рения метаболической кинематики. Рассмотрю флюэнты: эталон времени T, соравномерный с ним эталон расстояния L и соравномерный с ними флюэнт F, синхронизированный с T и совмещенный с L. Примем шлейф флюэнта T за систему отсчета и выберем в нем один из эмано нов в качестве начала отсчета времени (см. раздел 4.2). В силу соравномерности эталонов T и L точки из L неподвижны отно сительно событий из T. Пусть в L также выбрано начало от счета расстояний. Как упомяниналось в разделе 4.2, теперь во флюэнте F появилась система координат (t, x). Для координат (t, x) легко ввести алгебраические операции сложения и вычи тания, поскольку конечное множество с линейным отношением порядка изоморфно подмножеству натуральных чисел. Напом ню, что в выбранной «пространственноцентрической » системе отсчета происходит внутреннее движение источника QF с постоянной скоростью .0 = .0/.0, где .0 И .0 — соответственно период T и шаг эталона L. Рассмотрю систему S из двух однокомпонентных флюэнтов F1 = (Q1, f1) и F2 = (Q2, f2), порождающих эманоны одного типа. Метаболическое пространство этой системы есть объ единение .S = f1 . f2 (см. раздел 4.5). Поскольку рассмот рены эманоны одного типа, это пространство одномерно (см. раздел 4.5). Соответствия синхронизации и совмещения между флюэнтами F1 и F2 возникают благодаря аналогичным соответ ствиям между каждым флюэнтом и эталонами измерения вре мени и расстояния. Синхронизация корреспондирует источники с какими-либо эманонами из .S. Координаты (t1,x1) и (t2,x2) этих эманонов позволяют ввести расстояние между источника ми r12 = (t2– t1, x2 – x1). Это расстояние, в свою очередь, позво ляет ввести координаты источников в субституционном прост ранстве (Q1, Q2) системы S (рис. 6). Рис. 6. Расстояние между однотипными однокомпонентными источниками О моделировании «потока времени» Предложенная условная схема введения координат эманонов и источников внутри систем, по-видимому, требует детализации и разъяснений. Но для меня сейчас важно обратить внимание на то, что на одномерной оси координат (иллюстрация для двух источников приведена на рис. 6) в системах с однотипными флюэнтами возникают участки с разной плотностью эманонов, и это различие зависит от «пространственного расположения» заря дов, которые в случае однотипных флюэнтов все расположены на одномерной оси. По-видимому, будет правильным описывать эманоны двухкомпонентными координатами (a, b), где a — координата источника Q флюэнта (Q, f) в субституционном пространстве, а b — координата эманона в шлейфе f этого флюэнта, т. е. в метаболическом пространстве. При этом числа a и b будут элементами неархимедова расширения действительных чисел, т. е. коорди ната b будет «бесконечно малой» по отношению к действительной коорди нате a (см. также рассуждения о трудностях «комплексификации» двухкомпонентных координат в разделе 3.4). Неархимедовы обобщения дейст вительных чисел находят применение в математической физике [10, 45, 63]. Рассмотрю совокупность флюэнтов — универсум (см. постулат 5). Выделю в нем некоторую систему S и ее среду. Пусть в универсуме заданы эталоны измерения времени T и расстоя ний L. Пусть в систему входят и выходят из нее эманоны флюэнтов T и L, другими словами, пусть система S участвует во «внешнем» метаболическом движении. Введу перемещение системы S во времени-пространстве Т . L с помощью числа эманонов из Т . L, замененных в S (см. следствие 8), — вошедших в систему (.m+ , .n+) и вышедших из нее (.m – , .n –): .t = (.m+ + .m –).0, .s = (.n+ + .n –).0 (здесь .0 и .0 — период и шаг эталонов T и L). Введенное определение соответствует «системоцентрической» точке зрения: система S является системой отсчета в универсуме. Она неподвижна, когда ни в нее, ни из нее не проникают эманоны эталонных флюэнтов. 526 A. П. Левич 4.7. О взаимодействии зарядов Элементарные объекты метаболического подхода — генерирующие флюэнты — введены, чтобы описать феномен времени в Мире. Эти объекты порождают изменчивость, позволяющую унифицировать и измерять другие виды изменчивости. Для по строения адекватной картины Мира не менее важен феномен взаимодействий материальных частиц. Частицы-заряды в метаболическом подходе описаны источниками (или стоками) частиц-эманонов вместе со шлейфами излученных эманонов. Можно сказать, что истечения эманонов пульсируют с частотой появления эманонов из источников. Воз никает соблазн описать взаимодействие зарядов «гидродинами ческой» моделью для потоков частиц. Подобные попытки не прекращались всю вторую половину XIX в. Историю «пульсационных» и «источнико-стоковых» тео рий взаимодействия проследил Н. Т. Роузвер, из обзора кото рого почерпнуты многие из нижеследующих формулировок и ссылок [85. C. 125–133]. Среди представителей «пульсационной» школы виднейшее место при надлежит Ц. А. Бьеркнесу. Этот норвежский физик пытался объединить в рамках гидродинамической теории электрические, магнитные и гравитаци онные взаимодействия [59]. Ц. А. Бьеркнес начал работать над нею в 1856 г. Его вывод состоял в том, что два сферических тела, помещенных в несжи маемую жидкость и пульсирующих в фазе, будут притягиваться с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Если фазы колебаний отличаются на ., тела будут отталкиваться. Ф. Гатри [70] проводил эксперименты по исследованию притяжения и от талкивания двух колеблющихся камертонов. Когда Ф. Гатри опубликовал результаты опытов, многие почувствовали, как перед ними раскрывается новый мир, и стали надеяться на объяснение действия гравитации, магне тизма и электричества. Та же надежда побудила кембриджского астронома Дж. Чаллиса к со зданию целого цикла работ по пульсациям тел в среде. «Гидродинамическая теория сил притяжения и отталкивания», опубликованная Чаллисом в 1872 г., содержала вывод формулы для сил, содержащей члены, обратно пропорци ональные как второй, так и четвертой степеням расстояния. Последователями Дж. Чаллиса стали В. Хикс [71] и А. Лийи [74], фор мулы которых содержали поправки, обратно пропорциональные О моделировании «потока времени» соответ ственно пятой и третьей степеням расстояния между сферами, а также зависимость от разности фаз колебаний сфер. Пульсационные теории не убедили А. Пуанкаре. В лекциях 1906– 1907 гг. он отмечал [84] целый ряд недостатков таких теорий. Так, в фазе может пульсировать одновременно любое число сфер, тогда как в противо фазе — только два тела, т. е. если под сферами понимать частицы материи, то из них не удастся собрать «большое» тело. Предположение о синхроннос ти пульсаций всех частиц требует объяснения причин синхронности (идея Дж. Уилера о том, что все электроны Мира суть один единственный элек трон [64], возникла лишь через пятьдесят с лишним лет). Наконец, для поддержания амплитуды пульсаций всех частиц Мира необходимы какие-то внешние силы (идеи об открытости Вселенной к потокам энергии не были приняты в начале XX в., во второй его половине вопрос об изолирован ности Вселенной стал осторожно подвергаться сомнению (см., например, в отчечественной литературе [ 17, 25, 52]). Выдвигались и другие теории взаимодействия, исходящие из свойств эфира. В отличие от пульсационных теорий, где причиной, вызы вающей притяжение и отталкивание тел, считались короткопериодические потоки эфира, в них рассматривались вековые потоки. Еще в 1853 г. Б. Риман показал, что поток эфира в «большую вселенную» через каждую час тицу может дать эффект притяжения [62]. В 1870 г. о силах, возникающих между источниками и стоками жидкости, и об аналогиях с гравитацией говорил В. Томсон. Но теоретически обосновал идею о взаимодействии ис точников (и стоков) К. Пирсон: «…и закон тяготения, и теория потенциала более естественно вытекают из теории струй эфира, чем из пульсационных теорий… первичной субстанцией является жидкая невращающаяся среда, а атомы или элементы материи суть струи этой субстанции. Откуда взя лись в трехмерном пространстве эти струи, сказать нельзя; в возможности познания физической Вселенной теория ограничивается их существовани ем. Может быть, их возникновение связано с пространством более высокой размерности, чем наше собственное, но мы о нем ничего знать не можем, мы имеем дело лишь с потоками в нашу среду, со струями эфира, которые мы предложили именовать «материей» [82. C. 309–312]. Для скорости по токов Пирсон получил выражения в виде ряда. Ряд содержал постоянный член, ответственный за тяготение, периодические члены, связанные с хими ческим сродством и связью, и другие колебательные члены, описывающие оптические и электрические явления. Близкую к гидродинамическим моде лям гипотезу о «всемирном тяготении как следствии образования весомой материи внутри небесных тел» высказал И. О. Ярковский [55]. «Современное доказательство теоремы Ньютона основано на гидродинамических соображениях, восходящих к Лапласу: дело в том, что 528 A. П. Левич единствен ное сферически симметричное течение несжимаемой жидкости — это тече ние по радиусам со скоростью, обратно пропорциональной квадрату рассто яния от центра… Итак, силовое поле притяжения точечной массой матема тически совпадает с полем скоростей течений несжимаемой жидкости» [3. C. 8]. Взаимодействие двух тел, «излучающих» потоки газа, рассмотрел К. П. Станюкович [47. C. 686–688]: «Пусть имеются два неподвижных сферических тела… Газ, испускаемый телами, будем считать ультрарелятивистским… Очевидно, что сила взаимодействия между телами будет силой притяжения, поскольку газ расширяется неравномерно, а именно, меньше при истечении в область между телами… Мы пришли к закону взаимо действия между телами вида закона Ньютона или Кулона». Работы по гидродинамическому моделированию взаимодействий продол жаются и в последние годы (например, [7, 8, 12, 46]. Объяснения механизмов взаимодействия, предлагаемые пульсационным и источниково-стоковым механизмами, основывают ся на «субстратной» природе материи, участвующей в колебани ях или истечениях (этот «субстрат» в XIX, да и в XX в. чаще всего называли эфиром). Другими словами, колеблющиеся эле менты сплошной гидродинамической среды или излучаемые ис точниками частицы обладают инертной массой; из-за скорости пульсаций или истечения эта масса обладает импульсом, переда ча импульса порождает силы взаимодействия. Указанные меха низмы описывают «столкновительный» характер взаимодейст вия. Именно с наличием инертной массы у элементов колеблю щихся сред или истекающих струй связаны трудности концеп ции «субстратного» эфира: наличие «эфирного ветра», трения, увлекаемости, диссипации энергии… Постулаты метаболического подхода подразумевают, что вводимые подходом «пульсирующие» и «излучаемые» объекты — эманоны — не обладают ни инертной массой, ни какими-либо порождающими взаимодействия зарядами. Этими характерис тиками обладают флюэнты в целом, а количественная мера та ких характеристик может возникнуть из количественных пара метров процесса излучения эманонов (см. постулат 4). Квантовые гипотезы М. Планка и Л. де Бройля вводят аналоги кинетической энергии и импульса и для безмассовых частиц. На языке метаболического подхода определения энергии E и импульса p для эманонов, О моделировании «потока времени» принадлежащих флюэнту, характеризуемому периодом .0 и шагом ., мож но ввести следующим образом: Е . 1/. и р . 1/.. Соответствующий коэффициент пропорциональности в квантовых гипо тезах назван постоянной Планка h. Эманоны в своем метаболическом движении не «сталкиваются » с системами, состоящими из зарядов, а «проникают» сквозь них или поглощаются стоками (см. постулат 4). Поэтому, с одной стороны, субстанция эманонов не является эфиром, а с другой, для зарядов-флюэнтов характерны, скорее, не «столкновительные», а «обменные» механизмы взаимодействия. «…электрон излучает или поглощает фотон (не важно, поглощает или излучает). Я буду называть это действие «соединением», «связью» или «взаимодействием».» [65. C. 82]. «В квантовой теории взаимодействие на расстоянии описывается в тер минах обмена специальными квантами (бозонами), связанными с данным типом взаимодействия… Квантовомеханическая сила между зарядами опи сывается за счет обмена виртуальным фотоном с импульсом, равным изме нению импульса заряда, испустившего (поглотившего) фотон… Квантовая концепция испускания и поглощения виртуальных фотонов источником заряда — столь же условна, как и классическая концепция по ля, окружающего источник. Как поле, так и виртуальный квант ненаблюдаемы; они ответственны за силу, которую можно измерить количественно. Однако распространение электромагнитного поля действительно квантуется в виде свободных фотонов — квантов, поэтому описание взаимодействия в виде обмена вир туальными фотонами в статическом случае удобно для обсуждения взаи модействия в микроскопическом масштабе» [83. C. 13–14]. Не могу удержаться от того, чтобы не привести вывод закона обратных квадратов в случае «обменного» механизма взаимодействий [83. C. 14]. Пусть импульс фотона равен q, а расстояние между электронами есть r. По принципу неопределенности qr . h (здесь h — постоянная Планка). Импульс передается в течение времени t = r/c (здесь c — скорость распространения фотонов), что соответствует силе . Число фотонов, испущенных каждым зарядом, пропорционально величине каждого заряда, т. е. суммарная сила . Хочу подчеркнуть, что ассоциация об аналогичности частиц-зарядов с электронами, а частиц-эманонов с фотонами (или другими бозонами), ко торая могла возникнуть у читателей в связи с приведенным цитиро 530 A. П. Левич ванием, была бы не вполне правомерной, поскольку электроны взаимодействуют с фотонами, а для частиц-зарядов метаболического подхода декларировано отсутствие взаимодействия с эманонами. Цитирование использовано, чтобы проиллюстрировать идею обменного механизма взаимодействий. В классической физике поле декларировано как «феноменологическая физическая реальность», существование которой приводит к обнаружению в пространстве сил, действующих на раз ные заряды. Концепция поля порождает не только «обменный», но и «геометрический » механизм взаимодействий. В геометрической концепции поля пространство-время неоднородно, что может быть описано зависимостью расстояний между точками пространства-времени от координат этих точек. Если метрические соотноше ния зависят от распределения зарядов в пространстве, то гео метрическая неоднородность становится сопряженной с распре делением действия сил в пространстве-времени. Поскольку в об щем случае флюэнты могут быть неравномерными по отноше нию к эталонам измерения времени и расстояния (см. раздел 3), эту неравномерность можно интерпретировать как неоднород ность соответствующих метаболических пространств и по ана логии с геометрическими концепциями поля описывать физи ческие взаимодействия. Количественные характеристики флюэнта, трансформируемые в геометрические конструкции, — это распределения плотности его метаболических параметров (см. раздел 4.3). Существует еще одна — принятая в теории струн — «топологическая » концепция взаимодействий, согласно которой взаимодействия следует описывать через слияние и расщепление струн. Топологическая концепция взаимодействия обобщает «обменное» взаимодействие частиц в квантовой теории поля, где взаимодействия в вершинах полевых фейнмановских диаграмм аналогичны «слиянию» или «расщеплению» частиц, участвующих во взаимодействии ([68], раздел 1.4.1). Подчеркну еще одно связанное с представлениями о взаимодействии следствие метаболического подхода. Наличие различ ных типов взаимодействий обязано существованию (см. посту лат 8) различных типов эманонов и соответствующих флюэнтов. С суще О моделировании «потока времени» ствованием различных типов флюэнтов в метаболичес ком пространстве связана и размерность самого пространства, равная, согласно определению из раздела 4.5, числу типов флюэнтов в пространстве, т. е. размерность пространства в метабо лическом подходе непосредственно связана с набором физичес ких взаимодействий. Напомню (см. раздел 4.6), что наличие нескольких флюэн тов одного типа может быть интерпретировано как пространственная неоднородность распределения эманонов или как аналог «слияния » флюэнтов (см. рис. 6). Резюмируя, отмечу, что в метаболическом подходе попытки сконструировать механизм взаимодействия могут быть предприняты на каждом из отмеченных языков описания («столкновительном », «обменном», «геометрическом» или «топологическом»). 4.8. Генерирующие флюэнты как квантовые объекты Генерирующие флюэнты обладают свойствами, которые позволяют отнести их к квантовым, а не к классическим объектам. Генерирующий флюэнт — это метаболическая волна (см. раздел 4.2), во многом аналогичная волне де Бройля. Корпускулярноволновой дуализм заложен в саму конструкцию флюэнтов: источник эманонов «точечен» (с точностью до «размеров» эманонов), а шлейф флюэнта протяжен и «волнообразен». Характе ристическая функция флюэнта (см. раздел 4.2.) или распреде ления плотности флюэнта (см. раздел 4.3) могут служить про образами квантовомеханических вероятностных распределений. Флюэнты не локальны ни в пространстве, ни во времени. Многокомпонентные флюэнты обладают дополнительными степенями свободы — разностями фаз между пульсациями эманонов раз личных типов (см. раздел 4.4). Характеристические функции или распределения плотности таких флюэнтов также многоком понентны, что делает их подобными, например, спинорным (век торным, тензорным) волновым функциям квантовой механики для частиц с ненулевым спином. Существенно, что флюэнты — квантовые, но не «микроскопические » объекты: количественные характеристики их шлейфов 532 A. П. Левич отвечают скорее космологическим, чем микроскопическим масштабам во внутреннем мире (см. раздел 4.3). Указанное отличие флюэнтов от традиционных предметов рассмотрения квантовой механики, конечно, не единственно, и понадобится согласование многих понятий в описании мира на метаболическом и кванто вом языках (например, комплекснозначности амплитуд вероят ности, выполнения принципа суперпозиции, смысла соотноше ния неопределенности, операторного представления физических величин, роли тождественности частиц и многого другого), что бы подмеченная аналогия между генерирующими флюэнтами и объектами квантовой механики стала конструктивной. Некоторые особенности квантовомеханического описания систем (например, существование принципа суперпозиции, операторный формализм) могут быть следствием «динамического характера » генерирующих флюэнтов (см. следствие 10 в разде ле 1). Будем описывать состояние флюэнта какой-либо функцией от числа эманонов во флюэнте, названного мощностью флюэнта (см. раздел 4.3). «Динамическим характером» флю энта названо абсолютное непостоянство его мощности: в каж дый момент метаболического времени мощность флюэнта не та кая, как в другие моменты (это свойство связано с нелокаль ностью генерирующих флюэнтов во времени). Поэтому, чтобы описать усредненное состояние за промежуток времени T > ., где . — период флюэнта, необходимо учитывать суперпозицию всех его элементарных состояний, входящих в интервал T. По пытка «измерения» состояния, предпринятая в промежутке T, зафиксирует одно из элементарных состояний суперпозиции. Указанное построение следует сравнить с подходом М. Х. Шульмана [54], в котором элементарные состояния квантовых объек тов по каким-то причинам принудительно сменяют друг друга около 1017 раз в секунду, что, по разъяснениям автора, объясняет и суперпозицию, и коллапс, и опыты со щелями для квантовых объектов. Необходимость операторного описания, понимаемого как расчет физической величины путем усреднения по отдельным состояниям системы, также может быть связана с нелокальностью квантовых объектов как в метаболическом пространстве, так и в метаболическом времени. О моделировании «потока времени» 4.9. Время как ресурс Интерпретации метаболических систем как систем надмолекулярных позволяют взглянуть на метаболическое время как на ресурс. Точнее, ресурсами являются субстанции, состоящие из частиц-эманонов. Для выбора путей вывода уравнений метаболического движения может оказаться полезным опыт вариационного моде лирования в экологии сообществ [30, 37, 38, 40, 66, 77]. В эко логической модели рассмотрен генерирующий флюэнт — сооб щество популяций одноклеточных организмов, потребляющих несколько взаимонезаменимых метаболических ресурсов. Физи ческое приложение вариационного моделирования анонсировано в работе автора о субстанциональных свойствах пространства-времени [75]. Рассмотрим переложение экологической интерпретации объектов метаболического подхода на язык формальной модели: – заданы типы k . K (K = {1, 2,…, m}), генерирующих флюэнтов и соответствующих эманонов-ресурсов; – задан тип k = 1 времяобразующего флюэнта; – задана совокупность S систем si вида i . I (I = {1, 2,…, w}). – пусть за время .m1 = 1 для всех систем из S доступны количества .mk ресурсов типа k; – пусть за интервал метаболического времени .q1 i каждый заряд системы вида i «пропускает» количество .qk i ресурса типа k. Назову величины .qk i пропускной способностью зарядов из системы вида i для ресурса типа k. Согласно закону сохранения ресурсов запишу балансовые соотношения между количествами потребленных и доступных ресурсов: , где ni — число зарядов в системе вида i. В зависимости от соотношения запасов (во внешнем мире) ресурсов .mk и способностей зарядов их ассимилировать .qk i какието из этих нестрогих неравенств обратятся в строгие ра венства, т. е. соответствующие ресурсы «потребятся» полностью, а остальные нестрогие неравенства обратятся в строгие. Назову полностью потребляемые ресурсы лимитирующими. 534 A. П. Левич Для отбора решений указанной системы балансовых неравенств предложен и обоснован энтропийный экстремальный принцип [20, 22, 25, 35]: (Здесь ). Экстремальный принцип порождает вариационную задачу на условный экстремум с ограничениями в виде неравенств: (1) Решение этой задачи существует, единственно и задано «формулой видовой структуры» [21, 22, 38]: . Здесь J — подмножество лимитирующих ресурсов множества К всех заданных ресурсов, а .j — множители Лагранжа исходной вариационной задачи, отыскиваемые вместе с n из системы алгебраических уравнений: (Некоторые множители .k — для нелимитирующих ресурсов — в результате решения окажутся равными нулю.) О моделировании «потока времени» Если распределения запасов .тк, k . K и численностей зарядов ni, i . I, заданы, то формула видовой структуры по зволяет оценить пропускные способности .qk i. Выполняется теорема стратификации [38]: пространство ресурсов распадается (стратифицируется) на 2т–1 областей, каждая из которых соответствует одному из подмножеств J множества ресурсов K. В области, соответствующей подмно жеству J, лимитирующими оказываются все ресурсы типа j . J. (Замечу, что если при физической интерпретации модели [75] типы эманоновресурсов соответствуют типам физических вза имодействий, то теорема стратификации позволяет рассчитать «радиусы действия» различных типов взаимодействий.) Выполняется теорема о максимуме обилий [37, 39, 56]: относительная численность ni/п системы вида i принимает наиболь шее из возможных своих значений при отношении количеств ресурсов .тk/.тl равном отношению .qk i/.qi lпропускных способностей зарядов вида i в соответствующих ресурсах. Эта теорема указывает путь управления «видовой» структурой сооб ществ, или, другими словами, способ регулировать численности классов сообщества, изменяя отношения потоков лимитирую щих ресурсов. Установлена связь между приведенной выше функцией структурной энтропии H и величинами лимитирующих метаболичес ких времен .mj, j . J [38]. . Полученное соотношение можно интерпретировать как способ сведения многомерного метаболического времени {.mj, j . J} к единственному энтропийному времени системы. Другими словами, можно сказать, что структурная энтропия H есть «усреднитель» метаболических времен .mj, j . J, и множители Лагранжа .j соответствующей вариационной задачи (1) являются коэффициентами такого «усреднения». Выполняется «теорема Больцмана» [41]: 536 A. П. Левич т. е. структурная энтропия H монотонно возрастает с течением каждого из ее метаболических времен .mj. Выполняется «теорема Гиббсa» [41]: вариационная задача (1) равносильна каждой из l . K задач: Здесь H0 — минимально допустимая для системы «степень структурированности », рассчитанная с помощью ее структурной энтропии. Другими словами, в той же степени, в какой справедлив принцип максимума структурной энтропии, приемлем и прин цип минимума «потребления» лимитирующих ресурсов, или «метаболического времени» систем. Эта теорема аналогична тео реме Гиббса [67] о равносильности требования максимума эн тропии газа при заданной энергии требованию минимума энер гии газа при заданной величине его энтропии. Другие возмож ные физические аналоги метаболической интерпретации теоре мы Гиббса — принцип минимального времени П. Ферма и прин цип наименьшего действия. 4.10. Об уравнениях движения Напомню, что одна из целей метаболического подхода — научиться выводить, а не угадывать уравнения движения частиц и тел. Нынешний уровень развития разработки, конечно, весь ма далек от реализации поставленной цели. Перечислю некото рые направления мысли, которые могут оказаться полезными в предстоящем поиске. Существуют «гидродинамические» подходы к выводу уравнения Шредингера (см., например, [79]). О моделировании «потока времени» Традиционный для квантовой механики путь предлагает установить, например на основе гипотезы де Бройля, соотношение между импульсом и энергией частицы и, заменив переменные импульса и энергии операторами, постулировать волновое уравнение [6]. Отождествление квантовой амплитуды частицы с волной де Бройля позволяет потребовать для нее в качестве фундаментального уравнения свободного движения волновое уравнение и затем пытаться обобщить его для взаимодействующих частиц. Можно попытаться сконструировать динамические перемен ные на «метаболическом» языке замены частиц в системах [25]. Постулировано, что изменение импульса системы есть .р = .m+–.m –, где .m+ и .т– — число соответственно входящих в систему и выходящих из системы моментов эталона измерения времени, и функция Лагранжа системы есть .L = .l+ – .l– . Здесь .l+ и .l– — аналогичное число точек эталона измерения расстояний. С учетом того, что координаты времени и переме щения системы есть .t = .m++.m – и .х = .l+ + .l– (см. разделы 2.1 и 2.2), получено необратимое уравнение динамики метаболического движения: , где коэффициенты a и b зависят от соотношения между вели чинами .m+ , .m – , .l+ и .l–. При определенных соотноше ниях между этими величинами указанное уравнение переходит в обратимое уравнение динамики Ньютона .р/.t = .L/.x. В случае неинтенсивных замен предэлементов в элементах, точ нее, при a, b << 1, уравнение динамики в линейном приближении приобретает вид . — Посколькуa,b.1/m. .[25], оказывается, что при определенных скоростях движения появляются дополнительные к ньютоновским силы, пропорциональные этим скоростям и са мим силам (напри мер, при .m+ = .т– . .m оказывается ). При этом уравнение движения не инвариантно к «обращению времени ». Именно подобные силы обнаружены в многочисленных экспериментах Н. А. Козыре ва [18]. 538 A. П. Левич Путь, альтернативный пути вывода уравнений движения, — обоснование экстремального принципа, для которого искомое уравнение будет уравнением Эйлера-Лагранжа соответствую щей принципу вариационной задачи. Пример реализации ука занной идеи продемонстрирован для субституционного движе ния в надорганизменных системах [20–22, 25, 30, 77] и кратко описан в предыдущем разделе. 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Поток времени Н. А. Козырева обладает целым рядом конкретных экспериментально верифицированных [14, 18, 76, 86]. свойств: – поток распространяется без передачи импульса, но с передачей энергии; – поток не сохраняет пространственную и временную четность; – вещество экранирует и отражает поток; – существуют после- и преддействие потока; вещество «запоминает » действие потока; – эффекты воздействия потока квантованы; – поток обладает плотностью; – поток «превращает причины в следствия» со скоростью, в 137 раз меньшей скорости света; – «организация и информация» могут быть переданы потоком мгновенно. На данном этапе исследований не ясно, имеет ли метаболическая модель отношение к указанным свойствам «потока Козыре ва». Но представляется заманчивым, если размышления над мо делью послужат дальнейшим стимулом развития идей Николая Александровича Козырева. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 3. Физика. — М.: Наука, 1981. — 613 с. 2. Аркадьев М. А. Нужно ли и как изучать время? // http://www.chronos. msu.ru/RREPORTS/arkadyev_zametki.htm, 1987. О моделировании «потока времени» 3. Арнольд В. И. Трехсотлетие математического естествознания и небесной механики // Природа. 1987. N 8. — С. 5–16. 4. Арушанов М.Л., Коротаев С. М. От реляционного времени к субстанциональному. Ташкент, 1995. — 238 с. 5. Балацкий Е. В. Понятие времени в экономической науке // Вестник Российской академии наук. 2005. Т.75. N 3. — С. 224–232. Белокуров В В., Тимофеевская О. Д., Хрусталев О. А. Квантовая телепортация — обыкновенное чудо. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. — 172 с. 7. Бердинских В. В. Физика глазами гидравлика // http://retech.narod. ru/fi zique/teor/h-ph.htm, 1999. 8. Бриль В. Я. Кинетическая теория гравитации и основы единой теории материи. — СПб.: Наука, 1995. — 436 с. 9. Бруско В. В. Продольно-волновая солитонная модель времени, пространства, материи и других фундаментальных физических явлений нашей вселенной. 2005. http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/brusko_prodolnovolnovaya/ brusko_prodolnovolnovaya.htm, 2005. 10. Владимиров В. С., Волович И. В., Зеленов Е.И. P-адический анализ и математическая физика. — М.: Физматлит, 1994. 11. Гришаев А. А. Масса как мера собственной энергии квантовых осцилляторов // http://newfi z.narod.ru/massa.html, 2000. 12. Гришаев А. А. Разноименные электрические заряды как противофазные пульсации // http://newfi z.narod.ru/charge.html, 2002. 13. Еганова И. А. Аналитический обзор идей и экспериментов совре менной хроногеометрии. — Новосибирск, 1984. Деп. ВИНИТИ N 6423-84. — 137 с. 14. Еганова И. А. Природа пространства-времени. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2005. — 271 с. 15. Жвирблис В. Е. «Причинная механика» Н. А. Козырева как механика физического вакуума. Препринт МНТЦ ВЕНТ N 1А. 1994. — 12 с. 16. Каминский А. В.. Анатомия квантовой суперпозиции // Квантовая магия. 2006. Т. 3. Вып. 1. С. 1130–1142. (http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL312006/p1130.html) 17. Козырев Н. А. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств времени // История и методология естественных наук. Вып. 2. М., 1963. — С. 95–113. (См. также: Н. А. Козырев, Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та 1991. — С. 288–312.) 18. Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — 448 с. 540 A. П. Левич 19. Куракин П. В., Малинецкий Г. Г.. Концепция скрытого времени и квантовая электродинамика // Квантовая магия. 2004. Т.1. Вып. 2. — С. 2101–2109. (http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL122004/p2101.html) 20. Левич А. П. Информация как структура систем // Семиотика и информатика. 1978. N 10. — С. 116–132. 21. Левич А. П. Структура экологических сообществ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 180 с. 22. Левич А. П. Теория множеств, язык теории категорий и их применение в теоретической биологии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 190 с. 23. Левич А. П. Тезисы о времени естественных систем // Экологический прогноз. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. — С. 163–190. 24. Левич А. П. Метаболическое время естественных систем // Систем ные исследования. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 304–325. 25. Левич А. П. Время как изменчивость естественных систем: спосо бы количественного описания изменений и порождение изменений субстанциональными потоками // Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена времени. Ч. 1. Междисциплинарное исследование. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. — С. 233–288. (Перевод: Levich A. P. Time as variability of natural systems: ways of quantitative description of changes and creation of changes by substantial flows // On the Way to Understanding the Time Phenomenon: the Constructions of Time in Natural Science. Part 1. Inter disciplinary Time Studies. — Singapore, New Jersey, London, Hong Kong: World Scientifi c, 1995. — P. 149–192.) 26. Левич А. П. Время — субстанция или реляция?.. Отказ от противопоставления концепций // Философские исследования. 1998. N 1. — С. 6–23. 27. Левич А. П. Энтропия как мера структурированности сложных систем // Труды семинара «Время, хаос и математические проблемы». — М.: Институт математических исследований сложных систем, 2000. Вып. 2. — С. 163–176. 28. Левич А. П. Энтропия как обобщение понятия количества элементов для конечных множеств // Философские исследования. 2001. N 1. — С. 59–72. 29. Левич А. П. Энтропийная параметризация времени в общей теории систем // Системный подход в современной науке. — М.: ПрогрессТрадиция, 2004. — С. 167–190. 30. Левич А. П. Принцип максимума энтропии и теоремы вариационно го моделирования в экологии сообществ // Успехи современной биологии. 2004б. Т. 124. N 6. — С. 3–21. 31. Левич А. П. Моделирование природных референтов времени // Необратимые процессы в природе и технике. — М.: МГТУ-ФИАН, 2007. — С. 154–158. О моделировании «потока времени» 32. Левич А. П. Флюэнты Исаака Ньютона как модель метаболического времени систем // Пространство и время: физическое, психологическое, мифологическое. — М.: КЦ «Новый Акрополь», 2007. — С. 43–52. 33. Левич А. П. Что значит «количество элементов» для структурированных множеств (структурированная энтропия систем) // Философия математики: актуальные проблемы. — М.: Издатель Савин С. А., 2007. — С. 321–324. 34. Левич А. П. Почему скромны успехи в изучении времени? // На пути к пониманию феномена времени: конструкции времени в естествознании. Часть 3. Методология. Физика. Биология. Математика. Теория систем. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. 35. Левич А. П. Поиск законов изменчивости как задача темпорологии // На пути к пониманию феномена времени: конструкции времени в естествознании. Часть 3. Методология. Физика. Биология. Математика. Теория систем. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. 36. Левич А. П. Моделирование природных референтов времени: метаболическое время и пространство // На пути к пониманию феномена времени: конструкции времени в естествознании. Ч. 3. Методология. Физика. Биология. Математика. Теория систем. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. 37. Левич А. П., Алексеев В. Л. Энтропийный экстремальный принцип в экологии сообществ: результаты и обсуждение // Биофизика. 1997. Т. 42. Вып. 2. — С. 534–541. 38. Левич А. П., Алексеев В. Л., Никулин В. А. Математические аспекты вариационного моделирования в экологии сообществ // Математическое моделирование. 1994. Т. 6. N 5. — С. 55–71. 39. Левич А. П., Алексеев В. Л., Рыбакова С.Ю. Оптимизация структуры экологических сообществ: модельный анализ // Биофизика. 1993. Т. 38. Вып. 5. — С. 877–885. 40. Левич А. П., Максимов В. Н., Булгаков Н. Г. Теоретическая и экспериментальная экология фитопланктона: управление структурой и функциями сообществ. — М.: Изд-во НИЛ, 1997. — 192 с. 41. Левич А. П., Фурсова П. В. Задачи и теоремы вариационного моделирования в экологии сообществ // Фундаментальная и прикладная математика. 2002. Т. 8. N 4. — С. 1035–1045. 42. Михайловский Г. Е. Понятие энтропии в приложении к самовоспроизводящимся биологическим системам // Человек и биосфера. Вып. 6. — М.: 1982. — С. 62–78. 43. Моисеева Н. И. Свойства биологического времени // Фактор времени в функциональной организации деятельности живых систем. — Л., 1980. — С. 15–20. 542 A. П. Левич 44. Морозов А. Ю. Теория струн — что это такое? // Успехи физических наук. 1992. — Т. 162. N 8. 1992. — С. 83–168. 45. Паршин А. Н. P-адическая структура времени и пространства // http://www.chronos.msu.ru/seminar/rautumn05.html#13december, 2005. 46. Савчук В. Д. От теории относительности до классической механики. Дубна: Феникс, 2001. — 176 с. 47. Станюкович К. П. Взаимодействие двух тел, «излучающих» потоки газа // Докл. АН СССР. 1958. Т.119. N 4. — С. 686–689. 48. Фридман А. А. Мир как пространство и время. — М.: Наука, 1965. — 112 с. 49. Шихобалов Л. С. Время: субстанция или реляция?.. Нет ответа // Вестник СПбО РАЕН. 1997. Т. 1. N 4. — С. 369–377. 50. Шихобалов Л. С. Что может дать субстанциональная концепция времени? // «Причинная механика» Н. А. Козырева сегодня: pro et contra. — Шахты: Издательство ЮРГУЭС, 2004. — С. 9–66. 51. Шихобалов Л. С. Лучистая модель электрона. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 230 с. 52. Шульман М. Х. Теория шаровой расширяющейся Вселенной. — М.: Едиториал УРСС, 2003. 160 с. 53. Шульман М. Х. Вариации на темы квантовой теории. — М.: Едиториал УРСС, 2004. 96 с. 54. Шульман М. Х. Время и квантовое поведение // http://www.chronos. msu.ru/RREPORTS/shulman_doklad.pdf, 2006. 55. Ярковский И. О. Всемирное тяготение как следствие образования весомой материи внутри небесных тел. — М., 1889. — 388 с. 56. Alexeyev V. L., Levich A. P.. A search for maximum species abundances in ecological communities under conditional diversity optimization // Bull. Math. Biol. 1997. Vol. 59. N 4. — P. 649–677. 57. Bars С Survey of two-time physics // Classical Quantum. Gravity. 2001. Vol. 18. 2001. — P. 3113. 58. Bars C., Kuo Y. Interacting two-time physics field theory with a BPST guage invariant action // ArXiv: hep-th / 0605267. Vol. 3. 2006. 59. Bjerknes V. V. Vorlesungen uber hydrodynamische Fernkrafte nach C.A. Bjerknes Theorie // Leipzig. 1901. Bd 2. Vol. 3. 60. Born M. Quantenmechanik der Stovorgnge // Z. Physik. 1926. Bd 38. — S. 803–827. 61. Chen X. A new interpretation of quantum theory. Time as Hidden variable // Quantum Physics, 2000. — P. 1–5. 62. De Tunzemann G. W. A treatise on electrical theory and the problem of the universe. С 18. — London: Charles Griffi n, 1910. — P. 362. О моделировании «потока времени» 63. Dragovich B. Adelic model of harmonic oscillator //Теор. и мат. физика. 1994. Т. 101. — С. 349–359. 64. Feynman R. P. The character of physical law. — London: Cox and Wyman Ltd, 1965. (Перевод: Фейнман Р. Характер физических законов. — М.: Мир, 1968. — 232 с.) 65. Feynman R. P. QED the strange theory of light and matter. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1985. (Перевод: P. Фейнман КЭД — странная теория света и вещества. — М.: Наука, 1988. — 144 с.) 66. Fursova P. V., Levich A. P. Variational model of microorganism polyculture development without re-supply of mutually irreplaceable resources // Ecol. Modelling. 2007. Vol. 200. — P. 160–170. 67. Gibbs J. W. Elementary principles in statistical mechanics. — New York: Longuarans, 1902. 68. Green M. B., Shwarz J. H., Witten E. Superstring Theory. Cambridge; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge Univ. Press, 1986. Vol.1. Introduction. (Перевод: Грин М., Шварц Дж., Виттен Э. Теория суперструн. М.: Мир, 1990. Т. 1. Введение. — 518 с.) 69. Greene B. The elegant universe. Superstrings, Hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory. New York: Vintago Books, 1999. (Перевод: Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с.) 70. Guthrie F. On approach caused by vibration // Phil. Mag. 1870. Vol. 39. P. 309; Vol. 40. — P. 345–354. 71. Hicks W. M. On the problem of two pulsating spheres in fluid // Proc. Camb. Phil. Soc. 1880. Vol. 3. — P. 276-285. 72. Kozyrev N. A. On the possibility of experimental investigation of the properties of time // Time in Science and Philosophy. Prague, 1971. — P. 111–132. (См. также: Н. А. Козырев, Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. у-та, 1991. — С. 335–362.) 73. Korotaev S. M. Logic of causal Mechanics: observations — theory — experiments // On the Way to Understanding the Time Phenomenon. The Constructions of Time in Natural Science. P. 2. The «Active» Properties of Time According to N. A. Kozyrev. Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientifi c, 1996. — P. 60–74. 74. Leahy A. H. On the pulsations of spheres in an elastic medium // Trans. Camb. Phil. Soc. 1889. Vol. 14. — P. 45–62. 75. Levich A. P. Generating flows and a substantional model of space-time // Gravitation and Cosmology. 1995. Vol. 1. N 3. — P. 237–242. 76. Levich A. P. A Substantial interpretation of N. A. Kozyrev’s conception of time // On the Way to Understanding the Time Phenomenon. The 544 A. П. Левич Constructions of Time in Natural Science. P. 2. The «Active» Properties of Time According to N. A. Kozyrev. Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientifi c, 1996. — P. 1–42. 77. Levich A. P. Variational modelling theorems and algocoenoses functioning principles // Ecol. Modelling. 2000. Vol. 131. — P. 207–227. 78. Milne E. A. Kinematic relativity. Oxford: 1948. — 239 p. 79. Nelson E. Deviation of the Schrodinger equation from Newtonian mechanics // Phys. Rev. 1966. Vol. 150. — P. 1079–1085. 80. Newton I. S. Philosophiae naturalis principia mathematica. London, 1687. (Перевод: Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — М.: Наука, 1989. — 688 с.) 81. Newton I. S. Methodus fluxionum et seriarum infinitarum // Opuscula Mathematica, Philosophica et Philological. 1774. Vol. 1. Lausaannae et Genevae. (Перевод: Ньютон И. Метод флюксий и бесконечных рядов с приложением его к геометрии кривых // И. Ньютон. Математические работы. — М.-Л.: ОНТИ, 1937.) 82. Parson K. Ether squirts // Amer. J. Math. 1891. Vol. 13. — P. 309–362. 83. Perkins D. H. Introduction to high energy physics. 3-d edition. Addison- Wesley Publishing Company, Inc., 1987. (Перевод: Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 429 с.) 84. Poincare H. Les limits de la loi de Newton // Bull. Astron. 1953. Vol. 17. — P. 121–269. 85. Roseveare N. T. Mercury’s Perihelion from Le Verrier to Einstein. Oxford: Clarendon Press, 1982. (Перевод: Роузвер Н. Т. Перигелий Меркурия. От Леверье до Эйнштейна. — М.: Мир, 1985. — 246 с.) 86. Shikhobalov L. S. The fundamentals of N. A. Kozyrev’s causal mechanics // On the Way to Understanding the Time Phenomenon. The Constructions of Time in Natural Science. P. 2. The «Active» Properties of Time According to N. A. Kozyrev. Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific, 1996. — P. 43–59. 87. Tompson W., Tait P. G. Natural philosophy. Cambridge, 1890. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева М. П. Чернышева OБ АКТИВНЫХ СВОЙСТВАХ ВРЕМЕНИ В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ1 Активные свойства времени рассматриваются на примере регуляции им временной структуры организма, включающей в себя временные процес сы, их эндогенные генераторы и механизмы субъективного времени. Ос цилляторы клеточного и тканевого уровней и таймеры физиологических систем выступают в роли накопителей и усилителей влияния астрономичес кого времени, запуская временные процессы на разных уровнях организма. Сходство и различия свойств времени и временных процессов рассматри ваются с позиций информационноэнергетической природы биологическо го времени. Анализируются функции разных типов временных процессов в формировании эндогенного времени организма, а также роль асиммет ричных и симметричных временных процессов в «сдерживании процессов разрушения». Chernisheva M. P. On active properties of time in the living organisms. Active properties of time are considered on an example of regulation by it of organism’s time structure, which includes temporal processes of organ ism, them inner generators and mechanisms of subjective time. Cellular, tissue oscillators and timers of physiological systems act in roles summators and amplificators of influence of astronomical time and start up temporal processes at different levels of an organism. Some distinctions of properties of time and temporal processes are considered from an attitude of information- power na ture of biological time. Functions of different types of temporal processes in forming of оrganism’s inner time are discussed. Moreover a role of asymmetric and symmetric temporal processes in «restrain of destruction» are considered. Идеи Н. А. Козырева об активном воздействии времени на объекты мира, выраженном в противодействии «разрушению организованности и производству энтропии», а также о возмож ности накопления слабых влияний времени в живых организмах [3–5] находят подтверждение в многочисленных исследованиях и уже сложившихся представлениях современной биологии. По следние позволяют, кроме того, высказать предположение о при роде времени, отраженного во временных процессах живых ор ганизмов. 1 © М. П. Чернышева, 2008. М. П. Чернышева 1. О ПРИРОДЕ ВРЕМЕНИ В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ Если активное воздействие времени на биосистемы сущест вует, оно, по-видимому, должно обладать свойствами, сходны ми с энергией. В живых организмах воздействие любой энер гетической природы (механической, гравитационной, электро магнитной, световой и т. д.) воспринимается как информация о нем. У многоклеточных организмов в нервной системе прос тейший код информации представляет собой временную после довательность нервных импульсов (или электрических потен циалов, обусловленных трансмембранным движением ионов) и имеет электро-хемо-частотную (-временную) природу). Время участвует и в более сложных способах кодирования информации [9 и др.]. Этот многократно доказанный факт, а также взаимо связь времени с изменением информации позволяют выдвинуть предположение об информационно-энергетической его природе и выразить это соотношением Т = (Еinf + Ed)/m, (1) где Einf — энергия, сопряженная с кодированием, проведением, фиксацией в памяти информации или c ее извлечением (процессингом); Ed — часть энергии, которая диссипирует при процессинге информации в тепловую; m — мгновенная интенсивность метаболизма [12]. Известно, что, согласно принципу Ле Шателье, увеличение интенсивности метаболизма в живом организме сопровождается ростом энтропии, тогда как информация высту пает в роли негэнтропии [2]. 2. ВРЕМЯ И ВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ При анализе свойств временных процессов (референтов времени, по выражению И. Ньютона) в биосистемах на всех уровнях — от молекулярного до уровня «организм–окружающая среда » — заметно их отличие от таковых астрономического вре мени, для которого Н. А. Козырев определил величину хода времени. Этот парадокс легко разрешим, если допустить, что субстанциональный поток времени [6, 7], пронизывая все уровни бытия, запускает на каждом из них временные процессы. Тогда время и Oб активных свойствах времени в живых организмах временные процессы имеют общую природу, об ладают сходными направленностью и непрерывностью. Однако временные процессы обладают и другими свойствами, такими как латентность, неравномерность скорости и плотности (т. е. дискретность), длительность, а также последовательность как способность каскадно запускать ряд временных процессов. По скольку временные процессы являются компонентами времен ной структуры организма наряду с их эндогенными генератора ми и механизмами субъективного времени [12], предположение об их запуске субстанциональным потоком времени согласуется с мыслью Н. А. Козырева о том, что время увеличивает орга низованность системы (в данном случае, временной структуры организма). В живых организмах к временным процессам можно отнес ти «стрелу времени» онтогенеза с прошлым, настоящим и бу дущим, накладывающиеся на нее монофазные процессы (напри мер, рождение, половое созревание), маркирующие онтогенез на периоды (эмбриогенез, детство, отрочество и т. п.); тенденции, выражающиеся в монотонном и направленном изменении одно го из параметров внутренней среды организма и поддержива ющие его значения в соответствующих пределах, характерных для данного периода (например, артериальное давление, содер жание кальция или сахара в крови в детстве и старости); циклы (деления клетки, метаболические, дыхательный, репродуктивные и т. д.), число которых может определять длительность пе риода онтогенеза; ритмы, поддерживающие оптимальный разброс значений параметров относительно мезора, т. е. структури рующие информацию о них и тем самым противодействующие росту затрат энергии и энтропии. 3. О ВОЗМОЖНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ВЛИЯНИЙ ВРЕМЕНИ Эндогенные генераторы временных процессов живого организма могут выполнять функции «накопителя» влияний време ни и «переключателя» его потока на определенном структурном уровне с запуском соответствующих временных процессов. Это могут быть, например, ионные каналы-осцилляторы клеточных мембран нейронов, запускающие спонтанную генерацию М. П. Чернышева нервных импульсов, которые обладают чувствительностью к пороговым изменениям электрического потенциала мембраны клетки в направлении гиперполяризации, рН и(или) температуры и внутриклеточной концентрации циклических нуклеотидов [13, 14 и др.]. Заметим, что рН характеризует термодинамическую подвижность протонов, т. е. уровень свободной энергии, темпе ратура может быть частично обусловлена величиной Ed, а цик лические нуклеотиды обеспечивают накопление энергии хими ческих связей в процессах фосфорилирования. Достижение по роговых значений названных параметров можно, по-видимому, трактовать как отражение процесса накопления влияний вре мени, необходимого для запуска соответствующего временного процесса (в данном случае последовательности нервных импульсов). Другим примером подобного запуска временного процесса временем служит хорошо исследованный циркадианный механизм часовых генов (clock-генов), активируемый в растениях, струк турах мозга насекомых и позвоночных животных, связанных с органами зрения. Он синхронизирует в околосуточном ритме работу эндогенных генераторов временных процессов и под страивает ее под внешние источники энергии, в первую очередь, световой [1 и др.]. Однако аналогичный clock-механизм активи руется также в клетках печени, поджелудочной железы, клетках соединительной ткани фибробластах, далеких от прямого воздействия света, что позволяет допустить влияние на него других видов энергии и, возможно, времени. Заметим, что синхро низация временных процессов организма направлена на накоп ление энергии. Например, при концентрации внимания человека на новом тексте в передних отделах лобной коры симметричных полушарий мозга наблюдается синхронизация ритмов электроэнцефалограммы, сопровождаемая увеличением их мощности и предваряющая последующие энергозатратные процессы по рас познаванию букв, слогов, т. д., проявляющиеся в десинхронизации и функциональной асимметрии полушарий [4]. На уровне структуры молекул белков, особенно в области межнейронных контактов (синапсов), а также нервной системы в целом можно говорить о функции памяти как накопителе информации (времени). При этом в памяти информация о событиях прошлого времени «свернута», т. е. уплотнена благодаря селекции Oб активных свойствах времени в живых организмах незначимой информации. Уплотняется и сопряженное с информацией время, маркирующее ее расположение на стре ле времени. По-видимому, эти процессы необходимы для увели чения в памяти объема информации, которая как негэнтропия имеет значение для сдерживания роста энтропии в процессах жизнедеятельности организма. О подобном влиянии времени на «разрушительные процессы » в ходе старения биосистем писал Н. А. Козырев [5]. Остановимся на этом подробнее. 4. ВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И «СДЕРЖИВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ (РОСТА ЭНТРОПИИ)» Большое значение для сдерживания темпов старения имеет, по-видимому, соотношение симметричных и асимметричных временных процессов. К асимметричным процессам можно отнести направленное время онтогенеза (стрела времени), монофазные процессы и тенденции, а тождественные самим себе рит мы и циклы — к симметричным временным процессам. Послед ние через синхронизацию направлены на сохранение и оптими зацию энергетического потенциала организма, поэтому их нарушение (например, нарушение сердечного ритма, цикла «сон–бодрствование» и т. п.) приводит к увеличению риска патоло гий и ускоряет старение. На это указывает сердечно-дыхатель ная синхрония, описываемая как защитная адаптивная реакция в условиях нарастания кислородного долга при мышечных нагрузках [8]. Она направлена на усиление процессов окисления в тканях, т. е. на поддержание энергетического потенциала ор ганизма. Далее, в структурах головного мозга синхронизация ритмов импульсной активности нейронов и электроэнцефалограммы используется как механизм усиления и выделения из шума сиг нала и(или) ответа на воздействие [4, 9 и др.]. Синхрониза ция и увеличение амплитуды ритмов дыхательной, сердечно -сосудистой и пищеварительной систем, усиление метаболизма при запуске ответа на стрессорные воздействия также служат росту уровня энергетического потенциала организма. При этом сами висцеральные системы организуют энергетические потоки и путем активации М. П. Чернышева своих рецепторов способствуют оптимизации объема эндогенной информации как негэнтропии. Повторяемость и стереотипность реакций определенного цикла, а также его суммарной длительности указывают на меньшую энерго- и «времяемкость» этих симметричных процессов (как и ритмов) по сравнению с асимметричными. Кроме того, совокуп ность темпоральных характеристик такого цикла может воспри ниматься нервной системой как «временной стереотип» или сим вол, что облегчает и ускоряет считывание информации о времен ной структуре организма (например, при узнавании младенцем электрокардиограммы матери). Регуляция времени существования организма (в соответствии с программой генома) может осуществляться не только путем изменения соотношения асимметричных и симметричных вре менных процессов в его временной структуре в разные периоды жизни, но и посредством увеличения асимметрии асимметрич ных, в первую очередь, направленного времени онтогенеза. Его асимметрия обусловлена тем, что составляющие стрелу времени прошлое, настоящее и будущее времена организма различаются по свойствам, объему сопряженной с ними информации, уровню энергии и энтропии, максимальных для настоящего времени и минимальных для будущего [12]. Так, к свойствам настоящего времени можно отнести новизну (изменение) информации, выявление и оценку степени ее новиз ны путем сравнения с уже имеющейся в памяти информацией из прошлого времени, направленную развертку информации во времени, характеристику динамики потока информации, струк турирование информации в процессе ее обработки и ввода в па мять. К свойствам прошлого времени, связанного с механизмами па мяти, можно отнести отсутствие (относительное) новизны информации — в памяти хранится уже известная, обработанная информация, отсутствие временной развертки информации о прошедших событиях (до запуска механизма воспоминания). Для будущего времени характерны проективность и схематичность, мотивация и цель играют роль факторов темпораль ного структурирования информации о будущем, дискретность субъективного конкретного представления о будущем, относительно конкретной может быть информация лишь о цели и на чальных этапах программы Oб активных свойствах времени в живых организмах ее достижения. Информация о бу дущем включает в себя оценку времени достижения цели как отдельный «блок информации», программа будущего времени формируется в настоящем с участием информации, хранимой в памяти, т. е. информации прошлого времени. Эти различия не позволяют говорить о зеркальной симмет рии прошлого и будущего относительно настоящего, во всяком случае, для живых организмов. Вместе с тем нельзя не отме тить противоречивость асимметрии «стрелы времени». Так, хотя прошлое не тождественно (асимметрично) будущему и оба не тождественны настоящему, но прошлое хранит нереализован ные варианты будущего. Далее, в настоящем объединяется ин формация настоящего (новая) и прошлого (в том числе сохраненные варианты программ будущего) для формирования новой программы будущего, т. е. прошлое и настоящее включены в будущее, а будущее — в настоящее и прошлое. По-видимому, функциональный смысл объединения в насто ящем прошлого и будущего обусловлен тем, что большие не устойчивость, уровни энергии и энтропии настоящего времени (в связи с процессингом новой информации) делает его энергети ческим «донором» для поддержания информационной наполнен ности прошлого и для создания схем будущего времени. Извест но, что в пожилом и старческом возрасте снижение чувствитель ности органов зрения, слуха, обоняния приводит к уменьшению объема сенсорно воспринимаемой новой экзогенной информа ции, процессинг которой требует значительных затрат энергии и времени. В процессе поддержания оптимума энергетического потенциала организма и объема информации это может компен сироваться увеличением доли эндогенной информации — от ре цепторов мышц и внутренних органов, а также извлеченной из памяти и сопряженной с прошлым временем. Стереотипность и меньшие затраты энергии на ее процессинг обусловливают в та кой ситуации ускорение связанного с ним времени [12]. В целом это влияет на изменение длительности субъективного настояще го времени (TC) в соответствии с выражением TC = TЭКЗ – TЭНД, (2) где увеличение доли эндогенной информации и связанного с ней времени приводит к ускорению субъективного времени TЭНД(–TC), тогда как увеличение доли новой экзогенной информа ции и М. П. Чернышева связанного с ней времени TЭКЗ — к замедлению (+TC) [11, 12]. Следовательно, наряду с элиминацией создания программ будущего времени в старческом возрасте в целом усиливается асимметрия «стрелы времени» в результате увеличе ния доли прошлого времени. Это позволяет трактовать феномен «жизни в прошлом» у лиц этой вoзрастной категории как меха низм уменьшения энергетических затрат на поддержание временной структуры организма, позволяющий снизить скорость процессов его старения, оптимизировать энергетический потен циал и объем информации. Он, по-видимому, тем более успешен, чем больше объем долговременной памяти. Этот же механизм использования извлекаемой из памяти информации, связанной с прошлым, можно наблюдать на фоне острого нервного истощения (галлюцинации), а также при переходе от медленноволновой фазы сна, характеризуемой гипоксией и гипотермией, к быстроволновой (сновидения), сопровождаемой активацией висцеральных систем и повышением температуры тела. Заметим, что у детей и подростков в период интенсивного развития организма и восприятия огромных объемов экзоген ной информации, отличающийся высокой энергоемкостью, пре обладают временные процессы, связанные с настоящим и буду щим временем [10]. Иная направленность усиления асимметрии стрелы времени в этом возрасте по сравнению с поздними пери одами онтогенеза обусловлена, по-видимому, описанными ранее свойствами самого настоящего и будущего времени [11]. Таким образом, время существования организма может регулироваться не только путем изменения в разные периоды жизни соотноше ния асимметричных и симметричных временных процессов в его временной структуре, но и путем усиления асимметрии асим метричных. Это соответствует известному увеличению в ходе эволюции асимметрии пространственно-временного континуума живых организмов наряду с тенденцией к росту продолжитель ности жизни. 5. О ПЛОТНОСТИ ВРЕМЕНИ Термин «плотность времени», введенный Н. А. Козыревым, в соответствии с выражением (1) применительно к временным процессам живого организма может быть наполнен вполне кон кретным Oб активных свойствах времени в живых организмах содержанием. Так, в нейрофизиологии распространено представление о сознании как процессе сканирования инфор мации, хранящейся в памяти. Очевидно, что этот процесс, как и восприятие информации от рецепторов внутренних органов, мышц и т. д. или окружающей среды может происходить по-разному. Если информация обладает новизной, особенно значи тельной, то любой «сюжет» будет прочитываться полностью, от эпизода к эпизоду, что удлиняет процессинг информации. Ес ли же последняя уже известна, то опознание ее и прочитывание могут осуществляться по «ключевому слову или эпизоду», т. е. по символам. Тогда значительно больший объем информации будет «просмотрен» за меньшее время и с меньшими затрата ми энергии на ее процессинг. Следовательно, информационно-энергетическое наполнение времени определяет его плотность d (от англ. density — плотность). Например, известно, что основ ной принцип обучения — это обучение стереотипам — сенсорным (лица, слова, шахматные партии и т. д.) или моторным (навы ки письма, вождения и т.п.). Во сне сканирование сюжетов па мяти по ключевым эпизодам позволяет просмотреть множество сновидений за короткий интервал времени, что при увеличении плотности ускоряет субъективное время. Интересно, что рассуждения Н. А. Козырева1 о соотношении уровня энтропии и плотности времени фактически описывают события, происходящие на первых двух фазах ответа организма при стрессе новизны. Они были описаны Г. Селье как компонен ты общего адаптационного синдрома (совокупности защитных реакций) организма. На фазе первичного шока (ориентировоч ный рефлекс), когда тормозятся движения, висцеральные сис темы и, как следствие, снижаются метаболизм, рост энтропии и температура тела, концентрация внимания на новом внешнем раздражителе и последовательно-подробное «прочтение» инфор мации о нем связаны со снижением плотности времени, и в соответствии с выражением (2) TС замедляется. Следующая фаза стресс-ответа харак 1 «Процессы, в которых идет возрастание энтропии, т. е. происходит разупорядочение, увеличивают вокруг себя плотность времени, и, наоборот, процессы, сопровождающиеся понижением энтропии, уменьшают плотность времени вблизи себя…». М. П. Чернышева теризуется активацией висцеральных систем, метаболизма, ростом температуры (и энтропии) — доминирует эндогенная стереотипная информация и плотность времени возрастает, а TС ускоряется. Рассмотренные особенности временных процессов и временной структуры живых организмов, на наш взгляд, подтвержда ют некоторые представления Н. А. Козырева об активных, т. е. воздействующих на объекты физически, свойствах времени. Од нако следует подчеркнуть, что приведенные трактовки могут быть справедливы лишь в случае справедливости выдвинутой гипотезы об информационно-энергетической природе времени и запускаемых им на разных уровнях организма временных про цессах. УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Арушанян Э. Б., Бейер. Э. В. Супрахиазматические ядра гипоталамуса и организация суточного периодизма // Хронобиология и хрономеди- цина. — М.: Триада-Х, 2000. — С. 64–79. 2. Брюллиен Л. Научная неопределенность и информация. — М.: КомКнига, 2006. — 272 с. 3. Вакуленко А. А., Караваев Э. Ф., Козырев Д. Н. и др. Время как организующий фактор ноосферы // Вестн. С.-Петерб. отделения РАЕН. 1997. № 1 (4). — С. 378–383. 4. Иваницкий Г. М., Николаев А. Р., Иваницкий А. М. Взаимодействие лобной и левой теменно-височной коры при вербальном мышлении // Физиология человека. 2002. Т. 28. № 1. — С. 5–11. 5. Козырев Н. А. О воздействии времени на вещество // Физические аспекты современной астрономии // Проблемы исследования Вселенной. Вып. 11. — М.; Л., 1985. — С. 82–91. 6. Козырев Н. А. Причинная механика или несимметричная механика в линейном приближении // Козырев Н. А. Избранные труды. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. — С. 232–287. 7. Левич А. П. Метаболический и энтропийный подходы в моделировании времени // Гордон. 2003. № 1. 8. Покровский В. М., Абушкевич В. Г., Потягайло Е. Г. и др. Сердечнодыхательный синхронизм: выявление у человека. 1: Зависимость от свойств нервной системы и функциональных состояний человека // Успехи физиол. наук. 2003. Т. 34. № 3. — С. 68–77. 9. Радченко А. Н. Межуровневые отношения в нейронной памяти: вне- синаптическая рецепция медиаторов, потенциация, спонтанная активность // Успехи физиол. наук. 2002. Т. 33. № 1. — С. 58–76. Oб активных свойствах времени в живых организмах 10. Сурнина О. Е. Возрастная динамика субъективного отражения времени: Автореф. дис. … докт. биол. наук. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 1999. 11. Чернышева М. П. О специфике свойств биологического времени // Труды семинара Института исследований проблем времени при МГУ. 2005. http://www.chronos.msu.ru. 12. Чернышева М. П., Ноздрачев А. Д. Гормональный фактор прост ранства и времени внутренней среды организма. — СПб.: Наука, 2006. — 296 с. 13. Costa M., Brookes S. J. H., Hennig G. W. Anatomy and physiology of enteric nerve system // Gut. 2000. Vol. 47. N 1. — P. 15–19. 14. Ward S. M. Interstiсial cells of Cajal in enteric neurotransmissions // Gut. 2000. Vol. 47. (Suppl. 4). — P. 40–43. Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева М. Х. Шульман ВРЕМЯ КОЗЫРЕВА1 Предложена новая космологическая модель, в которой используются представления Н. А. Козырева о ходе времени. Течение времени в ней обус ловлено феноменом расширения Вселенной. Развитие новой модели приво дит также к выводу о справедливости гипотезы Козырева о «превращении времени в энергию». Shulman M. H. Kozyrev’s Time. Starting from Kozyrev’s idea about the time currency I propose a new cosmological model. In it the time currency is due to the Universe expanding phenomena. The new concept developing leads the correctness of the Kozyrev’s hypothesis that «time transforms to the star energy». 1. ВВЕДЕНИЕ Каждый из нас, вспоминая Николая Александровича Козы рева, должен прежде всего, мне кажется, выразить восхищение силой его духа, преодолевшего как неимоверные тяготы инди видуального человеческого бытия, так и многотрудный путь по знания тайн космического мироустройства. Я познакомился с идеями Николая Александровича после выхода в свет выпущенных Издательством ЛГУ избранных его трудов [1], хотя до этого в течение ряда лет встречал в прессе более или менее интригующие публикации о нем и очень хотел узнать больше. Причинная механика Козырева не очень меня заинтересовала, однако понятие хода времени, столь отчетли во им выделенное, сразу захватило и инициировало длительные размышления на эту тему. Кроме того, меня заинтересовал его тезис о превращении времени в энергию. На первых порах это казалось мне не более чем красивой фантазией, хотя и обосно вывавшейся автором на материале его астрофизических наблюдений. Размышления о ходе времени постепенно привели меня к созданию новой космологической модели, обобщающей представ 1 © М. Х. Шульман, 2008. Время Козырева ления Эйнштейна и основанной именно на концепции универсального течения времени. Но самым поразительным оказалось то, что в рамках новой теории, не имеющей ничего общего с при чинной механикой Козырева, совершенно естественным и да же необходимым образом возникает, по сути, то же самое его представление о превращении времени в энергию, причем в ви де очень простых количественных закономерностей. С позволения читателя, я хотел бы очень кратко познакомить его с этими двумя взаимосвязанными концепциями, отдав долг памяти великому российскому ученому. Формулы и подробное изложение материала можно найти в монографии «Парадоксы, логика и физическая природа времени» и в статьях «Коллапс обычный и необычный», «О проблеме пониженной светимости сверхновых», «О реальности существования выделенной систе мы отсчета», «Космология: новый подход», «Специальная тео рия относительности и эволюция Вселенной» на моем сайте по ссылке http://www. timeorigin21.narod.ru/rus_time. 2. ВРЕМЯ И НАША ВСЕЛЕННАЯ В основе предлагаемых мной новых космологических представлений лежит, по сути, тезис Н. А. Козырева о всеобщем течении времени. Этой (интуитивно и до него осознаваемой) идее Николай Александрович придал совершенно реальный, «осязаемый » акцент, позволил использовать ее как рабочий инструмент при интеллектуальных построениях. Стало очевидным (во вся ком случае, для меня), что время должно характеризоваться не только протяженностью (как пространство), но и особым — от дельным и независимым — атрибутом, для которого Козырев использовал термин «ход». Следующий шаг состоял в поиске той универсальной реалии, которая бы порождала всеобщее течение времени. В качестве такого универсального источника выступает процесс расширения Вселенной. Общепринятая космологическая парадигма рассматривает тот или иной характер течения времени при расширении Вселенной как отличительную особенность конкретной модели, допускает (и даже привязывает к результатам эксперименталь ных 558 М. Х. Шульман астрофизических наблюдений) неравномерное (ускоренное или замедленное) расширение. Напротив, вновь предлагаемая космологическая модель исходит из того, что нет никакого иного прямого референта времени, кроме текущего размера Вселенной и что возраст Вселенной всегда строго пропорционален этому размеру (естественным эмпирическим переводным коэффициентом служит скорость света). На первый взгляд, новые представления резко расходятся с общепринятыми. Мною, однако (как я надеюсь), показано, что речь идет об обобщении идеи Эйнштейна и устранении некото рых ошибочных представлений. Здесь я хотел бы очень кратко остановиться лишь на двух важных вопросах, один из которых экспериментальный, а другой — теоретический. Важным экспериментальным достижением современной астрофизики считается открытие перехода в современную эпоху к ускоренному расширению Вселенной. Этот вывод в первую очередь основан на эффекте пониженной светимости вспышек сверхновых звезд. Лишь использование расчетной космологи ческой модели со специально для этого подобранным значени ем космологической постоянной приводит теоретиков к соот ветствию между теорией и реальностью. Правда, за это при ходится платить сомнениями по поводу «особой» специфики те кущей эпохи и, главное, неустранимыми трудностями, связан ными с происхождением энергии, которые возникают в свя зи с использованием космологической постоянной. Между тем мною показано, что линейная связь между возрастом и разме ром Вселенной успешно снимает теоретические трудности и да ет эффективное решение всего «букета» космологических проблем [3] — плоскостности, горизонта, космологической постоянной, дипольной анизотропии реликтового излучения, понижен ной светимости сверхновых. При этом неравномерность расши рения Вселенной как экспериментальный факт дезавуируется. Сомнения в теоретической корректности предлагаемой модели могли бы возникнуть в связи с тем, что общепринятые реше ния уравнений Эйнштейна–Фридмана (ЭФ) при наличии мате рии во Вселенной приводят к нелинейной зависимости ее воз раста от размера. В первую очередь этот факт связан с исполь зованием представления о материи как о «галактической пыли» и с пренебреже Время Козырева нием создаваемым ею статическим давлением. Мною показано, что эта гипотеза принципиально искажает си туацию, несмотря на всю малость указанного давления. Доказа тельство основано на исследовании решения Шварцшильда для однородного материального шара [4] в случае, когда шар испы тывает гравитационный коллапс (при этом получены нетриви альные результаты для случая пограничного коллапса). В ре зультате были найдены два новых класса решений уравнений ЭФ — стационарное и линейное. Фундаментальными отличиями этих решений являются: 1) неизменное равенство плотности материи так называемому критическому значению (это объясняет «плоскостность» Вселен ной) и 2) отсутствие необходимости в космологической постоян ной даже для стационарного решения (а такая необходимость и побудила Эйнштейна придумать эту постоянную). При этом по лученные решения замечательно «сшиваются» с вышеупомяну тым решением Шварцшильда, а также снимают проблему «темной» энергии. 3. ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЯ Однако это не все. Отказ от принудительного обнуления статического давления материи неизбежно привел к еще более «еретическому » шагу — отказу от постулата сохранения массы и энергии Вселенной на всем протяжении ее эволюции (конкретно—к линейному росту массы Вселенной с течением времени). Как известно, именно этот постулат приводит к нелинейной связи между возрастом Вселенной и ее размером. Сразу хочу заявить, что принцип сохранения энергии стал для физиков неприкасаемым, подобно тому, как это было с постулатом о параллельных накануне создания неевклидовых геометрий. Между тем закон сохранения энергии является не аксиомой, а следствием условия однородности времени (теорема Нетер) и справедлив лишь при выполнении этих условий. В частности, и классическая аналитическая механика, и современная квантовая теория поля выводят закон сохранения энергии из уравнений движения, выбранных соответствующим образом. Однако вряд ли время в процессе эволюции Вселенной можно считать однородным. Действительно, на ранних этапах кривизна пространства была 560 М. Х. Шульман очень высока, тогда как в настоящую эпоху она близка к нулевой. Но физика очень тесно связана с геометрией, например, фундаментальный метрический тензор прямо выражается через компоненты тензора кривизны. Есть определенные основания полагать, что и другие важнейшие физические величины (например, постоянная Планка) также меняются с возрастом Вселенной. Поэтому следует отвергнуть утверждение о глобальной однородности времени и, следовательно, о строгом выполнении закона сохранения полной энергии и массы во Вселенной. Этот закон, кстати, является источником непрекращающихся дискуссий в теории гравитации (см., например, [2]). Здесь мы переходим к идее Н. А. Козырева о превращении времени в энергию. В предлагаемой мной космологической модели приращение массы и энергии покоя звезды равно относительному приращению времени существования Вселенной: .т/т = .Е/Е = .t/t. Отсюда следует оценка для дополнительной энергии, которая может обусловить мощность излучения на единицу массы звезды: .E/(.tm)