Выделение четвертого измерения осуществляется посредством нарезки (вычленения) планов пространства в зависимости от степени снижения плотности материи.
Ещё со школы мы помним, что плотность (Р) есть величина, определяемая для однородного вещества отношением массы тела к его объему. Плотность неоднородного вещества в определенной точке есть предел (lim) отношения массы к его объему, когда объем стремится к этой точке:
P = lim M/V > 0.
Принятая размерность – кг/м>3, кг/дм>3, г/см>3, мг/м>3 («килограмм на метр в кубе», «килограмм на дециметр в кубе», «грамм на сантиметр в кубе», «миллиграмм на метр в кубе»).
Самое плотное вещество на Земле находится в толще Земли, где давление достигает громадных величин. Значительна плотность и у поверхности Земли, особенно в скальных породах, металлах и минералах (вспомним плотность алмаза, принятую за 10).
Приведём для сравнения разные плотности:
– средняя плотность атмосферы Земли – 1,3 х 10>->3 г/см>3;
– средняя плотность Солнечной системы – 10>->6 г/см>3;
– плотность Галактики – 10>->25 г/см>3;
– средняя плотность вещества Вселенной – 7 х 10>->31 г/см>3;
– плотность вещества Солнца – 1,4 г/см>3;
– средняя плотность Земли – 5,5 г/см>3;
– плотность вещества электрона – 10>18 г/см>3;
– плотность вещества ядер атомов – 10>15 г/см>3;
– плотность вещества ядра Земли – 12,5 г/см>3.
В зависимости от агрегатного состояния вещества расстояние между молекулами и атомами увеличивается, а плотность вещества уменьшается. На уровне атомов относительное (не фактическое, а именно относительное) расстояние между элементарными частицами увеличивается, а плотность вещества уменьшается.
Относительное расстояние рассчитывается по формуле:
L = P х h/d,
где L – относительное расстояние между частицами;
P – коэффициент (безмерная величина, численно зависящая от плотности вещества на определенном уровне);
h – расстояние между элементарными частицами;
d – диаметр частицы.
На уровне субэлементарных частиц и далее, «в глубину», наблюдается та же тенденция – относительное расстояние между частицами увеличивается, а плотность уменьшается.
Что получается? «Любое физическое тело представляет собой пространство, в котором на бесконечно больших друг от друга расстояниях размещаются мельчайшие частицы» (Фомин Ю. А. Энциклопедия аномальных явлений. М., 1993).
Мы знаем, что пустого пространства не существует, оно все заполнено материей (энергией) и называется «вакуум».
«Атом неимоверно пуст. Увеличенный в 100 миллиардов раз, он смахивал бы на мыльный пузырь величиной с трехэтажный дом. При этом ядро имело бы размер булавочной головки» (так образно рисует картину Г. Б. Анфимов в труде «Искусственное солнце». М., 1959).
Для лучшего представления структуры четвертого измерения используем аналогию.
Возьмем бочку и наполним ее булыжниками. В промежутки между ними поместим морскую гальку, а ее, в свою очередь, просыплем песком. И этот минеральный «винегрет» зальем водой. В результате у нас получилось четыре мира. Мир булыжников и вложенные в остающиеся пустоты миры гальки, песка и воды.
Внимание! Все эти миры находятся в одном объеме. А если говорить о пространстве, то можно выделить (вычленить) пространство булыжников, пространство гальки, песка и воды.
Далее миры можно продолжить. За миром воды обнаруживаются миры молекул, атомов, протонов, электронов, кварков, нейтрино, амеров и т. д..
И в каждом из этих миров свои системные объекты (например, атом – электроны), свои законы существования (например, движение электрона по своей орбите, а движение протона – по своей, частота колебаний их разная и т. д.), своя жизнь. Сегодня наука дошла лишь до создания теории только для некоторых миров: