РАЗМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЙ СБК-1T И СБК-1L

В работе [6] представлено краткое описание систем единиц физических величин СБК-1T и СБК-1L, каждая из которых имеет только одну размерность и, соответственно, одну единицу измерения физических величин. Однако в [6] из-за ограниченности объема публикации описаны лишь принципы, положенные в основу построения этих систем измерений, и не приведены размерности конкретных физических величин (за исключением только размерности длины для системы СБК-1T и размерности времени для системы СБК-1L).
Целью данной работы является составление таблицы размерностей физических величин для систем измерений СБК-1T и СБК-1L. Эта статья является продолжением работы [6], дополняющим последнюю.
В основе систем единиц физических величин СБК-1T и СБК-1L лежит система единиц физических величин СБК-2LT, которая была получена из международной системы единиц физических величин СИ и краткое описание которой приведено в [5]. Таким образом, в основе систем СБК-1T и СБК-1L, в конечном счете, лежит всемирно признанная система измерений СИ.
Следует отметить, что система измерений СБК-2LT получена не в результате искусственного подбора базовых размерностей и основных единиц измерения, а в результате естественной трaнcформации системы измерений СИ в сторону ее упрощения на основе закона бинарной комплементарности фундаментальных взаимодействий [3], дипольно-тоннельной гидродинамической теории гравитационного взаимодействия и электромагнитных явлений [1, 2 и др.] и постулатов о тождественности фундаментальных зарядов [4].
Системы измерений СБК-1T и СБК-1L получены в результате упрощения системы СБК-2LT (т.е. дальнейшего упрощения системы СИ) на основании 1-го постулата о тождественности фундаментальных зарядов [4].
Аббревиатура «СБК» в названиях систем измерений СБК-2LT, СБК-1T и СБК-1L расшифровывается как «Система физических величин, основанная на законе Бинарной Комплементарности фундаментальных взаимодействий».
Возможность получения из системы СБК-2LT системы единиц физических величин СБК-1 с одной (единственной) размерностью (и, соответственно, с одной единицей измерения физических величин) вытекает из следующего:
- из представленного в [4] 1-го постулата о тождественности фундаментальных зарядов, в соответствии с которым фундаментальные заряды при всех типах фундаментальных взаимодействий тождественны друг другу по своей размерности (здесь под фундаментальными взаимодействиями подразумеваются четыре типа фундаментальных взаимодействий, - гравитационное, магнитное, электрическое и фундаментальное X-взаимодействие [3]; при этом сильное и слабое взаимодействия не принимаются в рассмотрение в силу причин, указанных в [3]);
- из представления о том, что все четыре перечисленных выше фундаментальные взаимодействия являются различными проявлениями некоторого единого фундаментального супервзаимодействия, а все четыре перечисленных выше типа фундаментальных зарядов являются различными проявлениями единого фундаментального суперзаряда [4].
Из этого, в частности, следует вывод о том, что все фундаментальные заряды могут быть безразмерными.
В системе измерений СБК-2LT размерность всех фундаментальных зарядов (количества электричества - при электрическом взаимодействии; количества магнетизма - при магнитном взаимодействии; массы - при гравитационном взаимодействии; X-заряда - при фундаментальном X-взаимодействии [3], комплементарном гравитационному взаимодействию) равна L2T-1, а их единицами измерения является метр квадратный, деленный на секунду, т.е м2/c.
Отсюда следует, что безразмерность всех фундаментальных зарядов возможна при выполнении равенства
T = L2. (1)
Таким образом, из системы СБК-2LT можно получить два варианта обобщенной системы измерений СБК-1:
- систему СБК-1T, в которой единственной размерностью будет размерность времени T и которая получается из системы СБК-2LT путем замены у всех физических величин этой системы размерности длины L на размерность T в соответствии с равенством (1);
- систему СБК-1L, в которой единственной размерностью будет размерность длины L и которая получается из системы СБК-2LT путем замены у всех физических величин этой системы размерности времени T на размерность L в соответствии с равенством
L = T0,5. (2)
В соответствии с (1) и (2) авторами данной работы были получены размерности для физических величин, перечисленных в разделах «Прострaнcтво и время», «Механика» и «Электричество и магнетизм» таблицы 3 Приложения 1 «Международная система единиц (СИ) и ее применение», приведенной в [7] на с. 636-637. Ниже эти размерности представлены в табл. 1-3.
1. Размерности единиц физических величин в системах СБК-1T и СБК-1L.
Прострaнcтво и время
|
Размерность в СБК-1T |
Размерность в СБК-1L |
Физические величины |
|
T-2 |
L-4 |
Угловое ускорение |
|
T-1,5 |
L-3 |
Ускорение |
|
T-1 |
L-2 |
Угловая скорость |
|
T-0,5 |
L-1 |
Скорость (линейная) |
|
T0,5 |
L |
Длина |
|
T |
L2 |
Время Площадь |
|
T1,5 |
L3 |
Объем, вместимость |
2. Размерности единиц физических величин в системах СБК-1T и СБК-1L.
Механика
|
Размерность в СБК-1T |
Размерность в СБК-1L |
Физические величины |
|
T-2,5 |
L-5 |
Давление Напряжение (нормальное, касательное) Модуль продольной упругости, модуль сдвига, модуль объемного сжатия |
|
T-2 |
L-4 |
Мощность Поверхностное натяжение |
|
T-1,5 |
L-3 |
Плотность Сила, сила тяжести (вес) Динамическая вязкость |
|
T-1 |
L-2 |
Энергия Работа Момент силы, момент пары сил |
|
T-0,5 |
L-1 |
Количество движения Импульс силы |
|
T0 |
L0 |
Масса (гравитационный заряд) -заряд Кинематическая вязкость Момент количества движения |
|
T |
L2 |
Момент инерции (динамический момент инерции) |
|
T1,5 |
L3 |
Удельный объем |
3. Размерности единиц физических величин в системах СБК-1T и СБК-1L.
Электричество и магнетизм
|
Размерность в СБК-1T |
Размерность в СБК-1L |
Физические величины |
|
1 |
2 |
3 |
|
T-2 |
L-4 |
Плотность электрического тока |
|
T-1,5 |
L-3 |
Линейная плотность электрического тока Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Намагниченность (интенсивность намагничивания) Прострaнcтвенная плотность электрического заряда |
|
T-1 |
L-2 |
Электрический ток Электрическое напряжение, электрический потенциал Разность магнитных потенциалов Электродвижущая сила Магнитодвижущая сила Магнитная индукция Магнитное сопротивление Поверхностная плотность электрического заряда Электрическое смещение |
|
1 |
2 |
3 |
|
T-0,5 |
L-1 |
Удельная электрическая проводимость |
|
T0 |
L0 |
Количество электричества (электрический заряд) Магнитный поток (количество магнетизма) Электрическое сопротивление (активное, реактивное, полное) Электрическая проводимость (активная, реактивная, полная) Поток электрического смещения Магнитный момент (амперовский) |
|
T0,5 |
L |
Абсолютная диэлектрическая проницаемость Абсолютная магнитная проницаемость Удельное электрическое сопротивление Магнитный момент (кулоновский) Электрический момент диполя |
|
T |
L2 |
Индуктивность, взаимная индуктивность Электрическая емкость Магнитная проводимость |
Несмотря на то, что системы единиц физических величин группы СБК (т.е. системы СБК-2LT, СБК-1T и СБК-1L) являются более простыми, чем система измерений СИ, из которой они были получены, - авторы этой работы не рассматривают системы группы СБК как альтернативные варианты системе СИ. По мнению авторов, использование системы СИ на пpaктике в большинстве случаев является более удобным и рациональным, чем использование СБК-систем, описанных ими в [6, 5] и в данной статье. Однако СБК-системы представляют интерес с чисто научной (познавательной) точки зрения, лишний раз указывают на сложность, многогранность и, в то же время, четкую внутреннюю организацию и симметрию материи.
Список литературы
- Бражников А.В., Юмшин Д.В., Хомич Л.В. Основные положения гидродинамической теории гравитационного взаимодействия и электромагнитных явлений // Молодежь и наука - третье тысячелетие: сборник материалов межрегиональной научной конференции. - Красноярск: Изд-во КРО НС «Интеграция», 2005. - С. 260-265.
- Бражников А.В., Гилев А.В., Белозеров И.Р. Факты, свидетельствующие в пользу дипольно-тоннельной гидродинамической теории гравитационного взаимодействия и электромагнитных явлений // Фундаментальные исследования. - 2009. - № 5. - С. 9-10.
- Бражников А.В., Белозеров И.Р. Закон бинарной комплементарности фундаментальных взаимодействий // Современные проблемы науки и образования. - 2010. - № 6 (приложение «Физико-математические науки»). - С. 4.
- Бражников А.В., Белозеров И.Р. Постулаты о тождественности фундаментальных зарядов // Современные проблемы науки и образования. - 2010. - № 6 (приложение «Физико-математические науки»).- С. 5.
- Бражников А.В., Белозеров И.Р. Система единиц физических величин СБК-2LT // Современные проблемы науки и образования. - 2010. - № 6 (приложение «Физико-математические науки»). - С. 6.
- Бражников А.В., Белозеров И.Р. Системы единиц физических величин СБК-1T и СБК-1L // Современные проблемы науки и образования. - 2010. - № 6 (приложение «Физико-математические науки»). - С. 7.
- Политехнический словарь / под ред. А.Ю. Ишлинского. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 656 с.
Статья в формате PDF
306 KB...
23 05 2026 15:13:41
В процессе тренировки отдельных компонентов ручной моторики (тонус, сила, точность движений, кинетический и динамический пpaксис) у детей совершенствуется произвольное внимание, развиваются навыки контроля и планирования целостного действия.
...
22 05 2026 23:11:22
Статья в формате PDF
116 KB...
21 05 2026 21:49:49
Статья в формате PDF
118 KB...
20 05 2026 21:49:57
В последнее время изыскиваются различные кормовые средства, витаминно-минеральные, биологические и другие препараты, которые бы оказывали благотворное влияние на организм животных. Анализ литературных источников показал, что вопросы влияния органического селена на морфофункциональное состояние организма животных (кроликов) выращиваемых в условиях интенсивных технологий полностью не выяснены, в связи с этим была поставлена цель изучить морфофункциональное состояние печени кроликов при использовании органического селена (Сел-Плекс) в составе гранулированного комбикорма в условиях Северного Зауралья. При топографическом исследовании и макроскопическом осмотре печени мы не выявили внешних различий у исследуемых групп. Изученное нами структурно-функциональное состояние печени в опытной группе кроликов, дает основание предполагать, что введение Сел-Плекс положительно влияет на морфофизиологическое состояние печени, что проявляется выраженным дольчатым строением, сохранность паренхиматозных структур печени.
...
19 05 2026 0:48:52
18 05 2026 0:30:36
Статья в формате PDF
109 KB...
17 05 2026 19:52:42
Статья в формате PDF
143 KB...
16 05 2026 15:21:42
Статья в формате PDF
124 KB...
15 05 2026 9:44:51
Статья в формате PDF
105 KB...
13 05 2026 12:50:42
Умелое использование сокровищницы мировой культуры, достойное место в которой занимают поэтические и художественные произведения М.В. Ломоносова, М.И. Алигер, И.В. Гёте, И.А. Ефремова, К.Г. Паустовского, в педагогической пpaктике обеспечивает эффективное развитие естественнонаучного интеллекта и формирование мировоззрения школьников.
...
12 05 2026 0:58:35
Статья в формате PDF
145 KB...
11 05 2026 21:57:28
Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Для решения проблемы деффицита воды Прикаспийского региона в 1989 году был построен водовод «Астpaxaнь-Мангышлак», общей протяженностью 1041 км который берет свое начало из протоки Кигач, расположенной в дельте р. Волга. Биотестирование на дафниях в исходной воде и в воде, трaнcпортируемой по водоводу показало, что процент погибших дафний по сравнению с контролем составляет в зимний период 14%, а в весенний – 20%. В летний период процент погибших дафний явлется наиболее выским – 31,8% и к осени этот показатель снижается до 23,8%. Эти значения меньше 50%, то есть в соответствии с п.3.1.5 РД – 118-02-90 тестируемая вода не оказывает острого токсического действия на дафний.
...
10 05 2026 1:34:17
С помощью метода инфpaкрасной спектроскопии осуществлено сравнение вторичных структур глюкоамилаз из Aspergillus awamori и Saccharomyces cerevisiae. Получены данные о типах вторичной структуры, количественном соотношении упорядоченных и нерегулярных участков.
...
09 05 2026 1:37:11
Статья в формате PDF
135 KB...
08 05 2026 9:58:55
Статья в формате PDF
116 KB...
07 05 2026 8:54:25
Статья в формате PDF
114 KB...
06 05 2026 8:57:16
Статья в формате PDF
121 KB...
05 05 2026 17:19:17
Статья в формате PDF
292 KB...
04 05 2026 9:14:32
Статья в формате PDF
474 KB...
30 04 2026 16:44:44
Представлен обзор литературы о значении компонентов системы активации плазминогена при злокачественных новообразованиях различной локализации, а также у больных paком желудка. Рассмотрены клиническое значение и роль активаторов плазминогена урокиназного (uPA) и тканевого (tPA) типов, а также их ингибиторов 1 и 2 типа (PAI-1 и PAI-2) в метастазировании и инвазии опухолей. Показано, что увеличение концентрации в опухоли uPA и PAI-1 может быть связано с повышенным риском возникновения метастазов и рецидивов заболевания, и наоборот высокое содержание в опухолевой ткани PAI-2 и tPA коррелирует с благоприятным прогнозом.
...
28 04 2026 7:47:19
Статья в формате PDF
267 KB...
27 04 2026 14:16:11
Статья в формате PDF
468 KB...
26 04 2026 18:52:34
Статья в формате PDF
109 KB...
25 04 2026 18:52:58
Статья в формате PDF
121 KB...
24 04 2026 12:28:53
Статья в формате PDF
279 KB...
23 04 2026 21:12:40
Статья в формате PDF
115 KB...
21 04 2026 16:27:25
Статья в формате PDF
156 KB...
20 04 2026 20:44:33
Статья в формате PDF
105 KB...
19 04 2026 22:46:55
Статья в формате PDF
313 KB...
18 04 2026 12:38:24
Статья в формате PDF
120 KB...
17 04 2026 18:28:27
Исследованы показатели окислительно-антиоксидантной системы (содержание малоновогодиальдегида, каталазная и общая антиоксидантная активности) мышечной ткани русского осетра и карпа при свинцовой интоксикации. В мышцах молоди осетра обнаружена активация перекисного окисления липидов и снижение общей антиоксидантной активности. В отличие от осетра у молоди карпаактивация перекисного окисления липидов сопровождается компенсаторным повышением общей антиоксидантной активности и поддержанием достаточно высокого уровня активности каталазы. Повышение активности каталазы осетра при значительной активации ПОЛ может быть связано с выходом фермента из клеточных органелл, вследствие лабилизации клеточных мембран. Полученные данные свидетельствуют о большей толерантности карпа к свинцовой интоксикации, по сравнению с контролем.
...
16 04 2026 2:12:52
Статья в формате PDF
141 KB...
14 04 2026 4:45:44
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::