Выбрать главу

Постулат «I»

Информационная составляющая систем представляет собой встроенные в системы функциональные подсистемы, предназначенные для считывания, записи, хранения и применения информации, параметров самой подсистемы и всех окружающих систем. В системах, образованных из элементарных частиц, атомов, молекул информация представляется в виде энергетических кластеров, матриц частиц, атомов, молекул, отображающих энергетические состояния данных систем и их окружения.

Приложение 1 Информационная составляющая процесса самообразования передается в ходе формирования живых систем при воздействии электромагнитных, хиральных полей.

Постулат «J»

Соединение в системы элементарных частиц, образование новых кластерных систем из частиц плазмы происходит на тех же принципах, что и самообразование систем атомарно-молекулярного уровня, но с включением энергетической составляющей в связующие элементы и информационные кластеры под действием электромагнитных полей. Приложение 1 Длительность существования систем плазменного характера зависит от мощности электромагнитных вихревых полей, вызывающих их образование. Приложение 2 Информационное обеспечение жизнедеятельности плазменных открытых систем – ассоциированных плазменных объектов (АПО) происходит на уровне использования формообразующих элементов электромагнитных полей данных объектов и кластерных элементов. Они «видят» преимущественно электромагнитную составляющую. Поэтому АПО (НЛО) часто наблюдают в местах, где имеются электромагнитные поля – тектонические разломы, северный и южный магнитный полюс Земли, линии электропередач, энергетические объекты, аэродромы, космодромы, города и даже автомобили, самолеты, тепловозы…

Постулат «К»

Возникновение сложных структур начинается при участии в процессе соединения двух и более структурных элементов. При этом возникают системы, имеющие способность к образованию кластеров. Кластеры образуются в средах независимо от их фазового состояния – газообразного, жидкого или твердого. Приложение 1 Формирование кластерных структур, происходящих при энергетическом воздействии, приводит к «записи» этого воздействия в ходе их создания. Самообразование открытых систем, поэтому происходит при непосредственном участии информационных компонентов переносимых с помощью электромагнитных воздействий. Приложение 2 Возникновение живых систем происходит при создании информационных подсистем, в которых определяющая роль принадлежит кластерным структурам и действию энергетических полей.

Постулат «L»

Каждая материальная система во Вселенной – от атома до галактик состоит из однотипных элементов, в различных сочетаниях и имеет свои координаты, которые изменяются в ходе внутренних процессов и воздействий окружающих систем. Эти координаты являются взаимосвязанными во времени и пространстве. Приложение 1 Принцип неопределенности Гейзенберга отражает определенную форму изменчивости систем, так как происходит беспрерывный процесс изменения самих координат в самой системе и всех составляющих элементах.

Постулат «M»

Все системы условно можно разделить на системы: звездно-планетарного, молекулярного уровня и систем, образованные из элементарных частиц. Приложение 1 Условное разделение систем по данному принципу имеет значение для определения главных системообразующих факторов, сил, действующих на уровне – гравитационного, атомно-молекулярного и элементарных частиц. Имеющиеся фундаментальные взаимодействия четырех типов: гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное действуют во всех системах и основываются на обмене другими частицами, которые называются переносчиками взаимодействия или квантами поля. Пока они не обнаружены для сил гравитационного взаимодействия, но это вопрос времени.

Постулат «N»

Создание новых систем определяется асимметричным строением участвующих в их создании подсистем для уровня атомарно-молекулярного и уровня элементарных частиц строением оболочек атомов, характером соединения электронов, взаимодействия и превращения частиц. Для звездно-планетарного уровня – составом газопылевой основы, специфике действия электромагнитных полей и сил тяготения. Приложение 1. Необходимо отметить хиральный характер энергетических воздействий и их информационную составляющую.