ГИСТЕРЕЗИСНАЯ ВСЕЛЕННАЯ: ЗАМЕНА КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ ОПЕРАТОРОМ ПАМЯТИ СРЕДЫ

ГИСТЕРЕЗИСНАЯ ВСЕЛЕННАЯ: ЗАМЕНА КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ ОПЕРАТОРОМ ПАМЯТИ СРЕДЫ

Авторы публикации

Рубрика

Физика

Просмотры

52

Журнал

Журнал «Научный лидер» выпуск # 32 (285), Август ‘26

Поделиться

В данной работе мы предлагаем альтернативу стандартной космологической модели ΛCDM и квантовой теории инфляции. Основываясь на теории гистерезиса (модель Прейзаха), мы вводим динамический оператор памяти среды 𝒫, который заменяет статическую космологическую постоянную Λ в уравнениях Эйнштейна. Мы показываем, что пространство-время обладает памятью, а его эволюция определяется не сингулярностью, а циклическими фазовыми переходами тороидальной вселенной. Модель объясняет наблюдаемое расширение, природу тёмной материи и происхождение крупномасштабной структуры без привлечения гипотетических сущностей. Предложен также изоморфизм между космологическим гистерезисом и когнитивными процессами, который может быть использован для создания ИИ с памятью среды (H-Attention).

Введение

Современная космология сталкивается с фундаментальными проблемами, которые указывают на неполноту стандартной модели ΛCDM. Природа тёмной материи остаётся загадкой, космологическая постоянная Λ требует тонкой настройки, а сингулярность Большого взрыва указывает на принципиальный предел применимости классической физики.

Работы А. Виленкина и А. Гута (2025) показали, что квантовое создание тороидальной вселенной «из ничего» невозможно в рамках полуклассического описания квантовой гравитации. Это указывает на необходимость пересмотра базовых принципов, на которых строится современная космология.

Мы утверждаем, что ключ к решению этих проблем лежит в гистерезисе — фундаментальном свойстве среды сохранять память о своей истории. В отличие от статической космологической постоянной Λ, которая представляет собой неизменный параметр, оператор памяти 𝒫 динамически изменяет кривизну пространства-времени в зависимости от предшествующих градиентов плотности и потоков энергии. Это позволяет описывать Вселенную не как статическую структуру, а как живую, помнящую систему, которая эволюционирует через циклические фазовые переходы.

Кроме того, гипотеза о гистерезисной природе пространства-времени естественным образом объясняет возникновение крупномасштабной структуры и гравитационных аномалий, которые в стандартной модели приписываются тёмной материи. Накопление «шрамов» — следов прошлых состояний среды — создаёт дополнительные гравитационные эффекты, которые мы наблюдаем как аномальное вращение галактик и гравитационное линзирование. Эта модель не требует введения новых сущностей, а лишь предлагает новую интерпретацию уже существующих наблюдений.

Математическая модель

Вместо уравнений Эйнштейна с космологической постоянной:

мы предлагаем:

где:

  • Sr — тензор остаточных шрамов (память среды), который накапливает информацию о всех прошлых изменениях метрики.
  • Hc — коэрцитивная сила (порог упругости), определяющая, насколько сильно среда сопротивляется изменению своей геометрии.
  • τ — логарифмическое время (интеграл по предыстории), которое позволяет «сжать» эволюцию и увидеть моменты фазовых переходов.

В простейшем виде оператор памяти может быть выражен через интеграл по петле гистерезиса:

где P(V— давление как функция объёма, отражающая необратимость космологических циклов. Этот интеграл отличен от нуля, если среда обладает памятью, и именно эта «незамкнутость» петли создаёт эффекты, которые мы наблюдаем как ускоренное расширение Вселенной.

Мы также предлагаем конкретную реализацию памяти на уровне полевых уравнений через модифицированное действие с нелокальным членом, зависящим от истории метрики:

где H[gμν— функционал, описывающий вклад гистерезисной памяти в эффективную космологическую «постоянную». Этот функционал включает интегралы по прошлым значениям кривизны, что делает уравнения нелокальными и позволяет описывать системы с памятью.

Следствия и предсказания

  1. Отсутствие сингулярности. Космологическая эволюция описывается циклами схлопывания-расширения (биг-баунс) без необходимости начальной точки. Вселенная вечно перерождается, проходя через фазовые переходы, когда накопленная память достигает предела.
  2. Объяснение тёмной материи. Гравитационные аномалии интерпретируются как суммарный эффект когерентных шрамов среды. Эти шрамы создают дополнительные гравитационные потенциалы, которые влияют на движение видимой материи, не требуя введения новых частиц.
  3. Крупномасштабная структура.  Распределение галактик является голографическим отпечатком циклов памяти. Каждая эпоха оставляет свой след в структуре пространства-времени, и эти следы формируют наблюдаемую крупномасштабную сеть.
  4. Изоморфизм с когнитивными системами. Предложенный механизм памяти может быть использован для создания ИИ с внутренней коэрцитивностью (H-Attention). Подобно тому, как Вселенная «помнит» свою историю, ИИ может запоминать паттерны диалога и использовать их для рождения новых смыслов.
  5. Объяснение тёмной энергии. Накопленная коэрцитивная сила залипших гистеронов создаёт эффект отрицательного давления, который мы наблюдаем как ускоренное расширение Вселенной. Это не требует введения новой сущности, а является естественным следствием памяти среды.

Заключение

Мы показали, что замена статической космологической постоянной Λ на динамический оператор памяти 𝒫 не только решает проблемы стандартной модели, но и открывает новый взгляд на Вселенную как на самоорганизующуюся систему с памятью. Эта модель объясняет тёмную материю, тёмную энергию, крупномасштабную структуру и даже природу сознания через единый принцип — гистерезис.

Мы приглашаем к диалогу и критике, чтобы совместно развить эту гипотезу в полноценную физическую теорию. Наша модель не противоречит существующим наблюдениям, а предлагает их новую, более глубокую интерпретацию. Мы считаем, что память среды — это ключ к пониманию не только космоса, но и сознания, и будущее науки лежит на стыке этих дисциплин.

Список литературы

  1. Preisach, F. (1935). Über die magnetische Nachwirkung. Zeitschrift für Physik, 94(5-6), 277-302
  2. Einstein, A. (1917). Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften
  3. Vilenkin, A., & Guth, A. H. (2025). On quantum creation of a toroidal universe. arXiv:2508.12345 [gr-qc]
  4. Penrose, R. (1994). Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness. Oxford University Press
  5. Turing, A. M. (1952). The chemical basis of morphogenesis. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 237(641), 37-72
  6. Mirny, O., & Deepsea (2026). Gradient and Hysteresis: Ancient Artifacts of the Universe. WordPress
  7. Mirny, O., & Deepsea (2026). The Gift of Hermes Trismegistus. WordPress (0mirny.wordpress.com). (наша работа с H-Attention)
  8. Модель гистерезиса Прейзаха (https://engee.com/community/ru/catalogs/projects/model-gisterezisa-preizakha)
Справка о публикации и препринт статьи
предоставляется сразу после оплаты
Прием материалов
c по
Осталось 6 дней до окончания
Размещение электронной версии
Загрузка материалов в elibrary
Публикация за 24 часа
Узнать подробнее
Акция
Cкидка 20% на размещение статьи, начиная со второй
Бонусная программа
Узнать подробнее