3.3. Самосогласованность взаимодействующих пространств
Скорости
,
системы K связаны со скоростями
системы К', которая движется относительно нее со скоростью u
вдоль оси X, по формулам:
;
;
.
Дифференциал функции двух переменных
В комплексном виде имеем
![]() |
(3.6.) |
Из этой формулы для дальнейшего следует
вывод: если в системе К' достигается скорость
света c, так что происходит движение в e
-туннеле со скоростью
,
то в соответствии с формулой (3.3.);
имеем
![]()
и система К ' выстраивается по отношению к системе К также по изолированному направлению
.
В этом состоит принцип самосогласованности пространственных взаимодействий. В этом анализе заметен переход к исследованию формирования структуры пространств, к которому перейдем в следующей главе.
Таким образом, комплексное пространство включает в себя алгебру четырехвекторов теории относительности. Становится очевидным, что введенный в математический аппарат теории относительности временный коэффициент

фактически ввел в рассмотрение дискретные точки делителей нуля и e -туннель в пространстве.
Комплексное преобразование скоростей, энергии, импульса по-новому трактует ограничение скорости u . Ограничение скорости связано со структурными изменениями в пространстве.
Диаметр e -туннелей характеризуется импульсом частицы и тем местом, которое она занимает в структуре пространства.
9.3. Исследование поля критических температур перехода в сверхпроводящее состояние известных соединений.
Температурное поле перехода керамики в сверхпроводящее состояние, а также в проводящее состояние представлено на графиках рис 88-100 и прилагаемых к ним расчетным таблицам.
Основные
выводы из расчета и графического построения следующие. Сверхпроводящие керамики
существуют в интервале
изменения стехиометрического коэффициента по кислороду. Рассмотрены керамики
,
где М -символ редкоземельного элемента.
|
||